История открытия радиоактивного излучения кратко на английском

Обновлено: 04.07.2024

Radiation is an invisible pollutant that can be highly dangerous. Nuclear radiation comes from radioactive substances, including waste from nuclear weapons testing and from nuclear power plants. Small amounts of electromagnetic radiation are produced by a variety of electronic devices including computers, lasers, microwave ovens, TV sets, and X - ray machines.

Scientists have not determined exactly what effects small amounts of radiation influence people. But exposure to large amounts can cause cancer and harmful changes in reproductive cells.

International agreements ban most testing of nuclear weapons in the atmosphere. Such regulations have helped to eliminate the major sources of radiation. However, the amount of radioactive waste is constantly increasing. Scientists г.р£ studying the ways to eliminate these wastes safely and permanently.

Излучение является невидимым загрязнителем, который может быть весьма опасным. Ядерная радиация исходит от радиоактивных веществ, включая отходы от испытаний ядерного оружия и атомных электростанций. Небольшое количество электромагнитного излучения производятся различных электронных устройств, включая компьютеры, телевизоры, микроволновые печи, лазеры и X - ray машины.Ученые не определены точно какие эффекты небольшое количество людей влияния радиации. Но воздействие больших объемов может вызвать рак и вредные изменения в репродуктивных клеток.Международные соглашения запрет на большинство испытания ядерного оружия в атмосфере. Такие правила способствовали устранению основных источников радиации. Однако постоянно увеличивается количество радиоактивных отходов. Ученые г.р£ обучения, пути устранения этих отходов безопасно и на постоянной основе.

Излучение является невидимым загрязнителем , который может быть очень опасным. Ядерная радиация исходит от радиоактивных веществ, в том числе отходов от испытаний ядерного оружия и атомных электростанций. Небольшие количества электромагнитного излучения производится с помощью различных электронных устройств , включая компьютеры, лазеры, микроволновые печи, телевизоры, и Рентген - машин.

Ученые не определили точно , какие последствия небольшие количества радиации влияют на людей. Но воздействие больших количествах может вызвать рак и вредные изменения в половых клетках.

Международные соглашения запрещают большинство испытаний ядерного оружия в атмосфере. Такие правила помогли устранить основные источники излучения. Тем не менее, количество радиоактивных отходов постоянно увеличивается. Ученых г.р £ изучает пути устранения этих отходов безопасно и навсегда.

радиация - это невидимая загрязняющего вещества, которые могут быть весьма опасно.ядерной радиации исходит от радиоактивных веществ, в том числе отходов от испытаний ядерного оружия и от атомных электростанций.небольшое количество электромагнитной радиации производятся с помощью различных электронных устройств, включая компьютеры, лазеры, микроволновые печи, телевизоры и X - Ray машин.ученые еще не определено, что именно воздействие малых количеств влияния радиации людей.но воздействие на крупные суммы, могут вызвать рак и пагубные изменения в репродуктивных клеток.большинство международных соглашений, запрет на испытания ядерного оружия в атмосфере.такие правила содействовали ликвидации основных источников радиации.однако, количество радиоактивных отходов, постоянно растет.ученые г. р£ изучение путей устранения этих отходов, безопасно и на постоянной основе.

В конце \(XIX\) века в научном мире происходили удивительные и необычайно интересные события, которые положили начало новому этапу в формировании физической картины мира.

Рентген.jpg

1_1 Беккерель.jpg

Радиоактивность—это самопроизвольное испускание излучения каким-либо элементом, обусловленное распадом атомных ядер. Явление радиоактивности обнаружил Антуан Анри Беккерель в 1896 г. Он установил, что урановые соли вызывают почернение фотографических пластинок даже завернутых в черную бумагу. Он обнаружил также, что эти соли способны ионизировать газы и таким образом разряжать электроскоп.

М. Склодовская-Кюри предположила, что радиоактивность радия обусловлена распадом его атомов. Она обнаружила излучение двух типов, названное а- и В-излу-чением. а-Излучение можно отклонять от первоначального направления с помощью электрически заряженной пластинки. В 1900 г. Пьер Кюри открыл излучение третьего типа, получившее название у-излучение.



Антуан Анри Беккерель (1852-1908). Открыл радиоактивность в 1896 г. Получил за эту работу Нобелевскую премию по физике в 1903 г.



Мария Склодовская-Кюри. Родилась в Варшаве в 1867 г. В 1903 г. вместе с мужем Пьером Кюри получила Нобелевскую премию по физике за исследование радиоактивного излучения. В 1911 г. получила Нобелевскую премию по химии за выделение радия. В 1934 г. умерла от лейкемии, которая, несомненно, была вызвана продолжительным облучением при работе с радиоактивными веществами.

В последующие несколько лет Эрнест Резерфорд и Фредерик Содди выполнили ряд экспериментов по изучению радия, радона и урана. Они показали, что а-излучение представляет собой поток заряженных частиц. Впоследствии было установлено, что эти частицы являются ядрами атомов гелия. Резерфорд и Содди продемонстрировали также, что радиоактивность приводит к образованию других элементов.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ РАДИОАКТИВНОСТИ И ЕЁ СЛЕД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Автор: Мер.

Описание презентации по отдельным слайдам:

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ РАДИОАКТИВНОСТИ И ЕЁ СЛЕД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Автор: Мер.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ РАДИОАКТИВНОСТИ И ЕЁ СЛЕД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Автор: Меркулова Н. Б.

История История радиоактивности началась с того, как в 1896 году А. Беккерель.

Беккерель установил, что интенсивность излучения определяется только количест.

Беккерель установил, что интенсивность излучения определяется только количеством урана в препарате и совершенно не зависит от того, в какие соединения он входит. То есть это свойство присуще не соединениям, а химическому элементу — урану. Своим открытием Беккерель делится с учёными, с которыми он сотрудничал. В 1898 г. Мария Кюри и Пьер Кюри обнаружили радиоактивность тория, позднее ими были открыты радиоактивные элементы полоний и радий.

История Кюри устанавливают, что свойством естественной радиоактивности облада.

История Кюри устанавливают, что свойством естественной радиоактивности обладают все соединения урана и в наибольшей степени сам уран. Благодаря Беккерелю и Кюри впервые было открыто биологическое действие радиоактивности. Как-то для публичной лекции Беккерелю понадобилось радиоактивное вещество, он взял его у супругов Кюри, и пробирку положил в жилетный карман. Прочтя лекцию, он вернул владельцам радиоактивный препарат, а на следующий день обнаружил на теле под жилетным карманом покраснение кожи в форме пробирки. Беккерель рассказывает об этом Пьеру Кюри, тот ставит на себе опыт: в течение десяти часов носит привязанную к предплечью пробирку с радием. Через несколько дней у него тоже наблюдается покраснение, перешедшее затем в тяжелейшую язву, от которой он страдал в течение двух месяцев. Пьер Кюри

История Но и после этого супруги Кюри мужественно делали свое дело. Достаточн.

История Но и после этого супруги Кюри мужественно делали свое дело. Достаточно сказать, что Мария Кюри умерла от лучевой болезни, к тому же был приговорен и Пьер Кюри. В 1955 г. были обследованы записные книжки Марии Кюри. Они до сих пор излучают благодаря радиоактивному загрязнению, внесенному при их заполнении. На одном из листков сохранился радиоактивный отпечаток пальца Пьера Кюри. Мария Кюри

Опыты Э. Резерфорда Э. Резерфорд экспериментально установил в 1899, что соли.

Опыты Э. Резерфорда Э. Резерфорд экспериментально установил в 1899, что соли урана испускают лучи трёх типов, которые по-разному отклоняются в магнитном поле: лучи первого типа отклоняются так же, как поток положительно заряженных частиц; их назвали α-лучами ( ядра атома гелия) лучи второго типа обычно отклоняются в магнитном поле так же, как поток отрицательно заряженных частиц, их назвали β-лучами ( электроны) лучи третьего типа, которые не отклоняются магнитным полем, назвали γ-излучением (один из диапазонов электромагнитного излучения).

 РАДИОАКТИВНОСТЬ Естественная радиоактивность Искусственная радиоактивность

РАДИОАКТИВНОСТЬ Естественная радиоактивность Искусственная радиоактивность

Естественная радиоактивность Естественная радиоактивность — самопроизвольный.

Естественная радиоактивность Естественная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, встречающихся в природе.

Искусственная радиоактивность Искусственная радиоактивность — самопроизвольны.

Искусственная радиоактивность Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, полученных искусственным путем через соответствующие ядерные реакции.

Специальные виды радиоактивности Спонтанное деление Кластерная радиоактивнос.

Специальные виды радиоактивности Спонтанное деление Кластерная радиоактивность Протонная радиоактивность Двухпротонная радиоактивность Нейтронная радиоактивность

Спонта́нное деле́ние — разновидность радиоактивного распада тяжёлых ядер. Сп.

Спонта́нное деле́ние — разновидность радиоактивного распада тяжёлых ядер. Спонтанное деление является делением ядра, происходящим без внешнего возбуждения, и выдаёт такие же продукты, как и вынужденное деление: два осколка и несколько нейтронов. По современным представлениям причиной спонтанного деления является туннельный эффект. Спонтанное деление могут испытывать только ядра, содержащее большое количество протонов, а именно: , где Z — число протонов, а A — общее число нуклонов. Для ядер таких элементов как уран и торий спонтанное деление является очень редким процессом; их ядра намного чаще распадаются другими путями. С увеличением показателя Z2/A доля спонтанно делящихся ядер растёт. Спонтанное деление

Кластерная радиоактивность Кла́стерная радиоакти́вность, кластерный распад —.

Кластерная радиоактивность Кла́стерная радиоакти́вность, кластерный распад — явление самопроизвольного испускания ядрами ядерных фрагментов (кластеров) тяжелее, чем α-частица. Кластерная радиоактивность была открыта в 1984 году исследователями Оксфордского университета, которые зарегистрировали испускание ядра углерода 14C ядром радия 223Ra, происходившее через каждый миллиард (109) альфа - распадов.

Биологическое действие радиоактивности Известно, что радиоактивные излучения.

Биологическое действие радиоактивности Известно, что радиоактивные излучения при определённых условиях могут представлять опасность для здоровья живых организмов. Степень и характер отрицательного воздействия радиации зависят от нескольких факторов, в частности, от того, какая энергия передана потоком ионизирующих частиц данному телу и какова масса этого тела. Энергия ионизирующего излучения, поглощенная облучаемым веществом (в частности, тканями организма) и рассчитанная на единицу массы, называется поглощённой дозой излучения (D). Поглощенная доза излучения D равна отношению поглощённой телом энергии Е к его массе m: D = E / m В СИ единицей поглощенной дозы излучения является 1 грэй (1 Гр). В определенных случаях (например, при облучении мягких тканей живых существ рентгеновским или γ-излучением) поглощенную дозу можно измерять в рентгенах (Р): 1 Гр соответствует приблизительно 100 Р.

Биологическое действие радиоактивности При воздействии радиации на любой живо.

Биологическое действие радиоактивности При воздействии радиации на любой живой организм главной мишенью ее воздействия является генетический материал клетки или вируса. При этом чувствительность этой мишени превышает чувствительность других биологических мишеней (белков, мембран. надмолекулярных структур в десятки раз). Генетический материал всех клеток и большинства вирусов представлен молекулами ДНК. Огромные полимерные нити ДНК имеют строго определенную первичную структуру, которая должна поддерживаться в неизменном виде в течение многих поколений. СТРУКТУРА МОЛЕКУЛЫ ДНК

Положительное действие радиации Лучевая терапия – метод лечения опухолевых и.

Положительное действие радиации Лучевая терапия – метод лечения опухолевых и ряда неопухолевых заболеваний с помощью ионизирующих излучений. Такое излучение создается с помощью специальных аппаратов, в которых используется радиоактивный источник. Эффект лучевой терапии основан на повышенной чувствительности раковых клеток к ионизирующему излучению. Под действием этого излучения в клетках развивается огромное количество мутаций, и они погибают. При этом нормальные клетки организма не подвергаются таким изменениям, так как более устойчивы к облучению. Гибель опухоли происходит также за счет специальной методики облучения, когда лучи подводятся к опухоли с разных сторон. В результате в опухоли накапливается максимальная доза.

Положительное действие радиации Лучевая терапия является одним из трех ведущи.

Положительное действие радиации Лучевая терапия является одним из трех ведущих методов лечения онкологических заболеваний. Наравне с хирургическим и лекарственным методом лечения, лучевая терапия позволяет добиться при некоторых заболеваниях полного излечения, например, при лимфогранулематозе. При ряде заболеваний лучевая терапия дополняет химиотерапию и хирургическое лечение, улучшая результат. Например, при раке молочной железы, при раке прямой кишки, при раке легкого и др. При ряде заболеваний лучевая терапия избавляет больного от мучительных симптомов заболевания. Например, при метастазах рака в кости уменьшаются боли. Лучевая терапия используется и в лечении неопухолевых заболеваний. Так, например, ранее рентгенотерапия использовалась как способ эпиляции и лечения повышенной потливости. Сегодня этот вид лечения часто используется для лечения пяточных шпор.

Положительное действие радиации Ионизирующее излучение является небезопасным.

Использование атомной энергии в народном хозяйстве В настоящее время достигну.

Использование атомной энергии в народном хозяйстве В настоящее время достигнуты значительные успехи в решении проблемы использования атомной энергии в народном хозяйстве. Основным энергопроизводящим узлом атомных устройств, использующих внутриядерную энергию, является реактор. В активной зоне реактора созданы необходимые условия для возникновения и поддержания на определенном уровне цепной реакции деления тяжелых ядер. Высвобождающаяся при этом тепловая энергия аккумулируется теплоносителем и выносится за пределы активной зоны.

Аварии на ядерных реакторах До настоящего времени произошли три серьезные ава.

Аварии на ядерных реакторах До настоящего времени произошли три серьезные аварии на ядерных реакторах. Уиндскейл (Англия) 1957 г. США (станция Три Майл) СССР (Чернобыльская станция).

Последствия аварий В результате аварии в Уиндскейле, произошедшей из-за пожар.

Последствия аварий В результате аварии в Уиндскейле, произошедшей из-за пожара на реакторе, в окружающую среду было выброшено значительное количество радионуклидов. Никаких мер по оповещению людей и их эвакуации из зоны загрязнения не производилось.

Последствия аварий Авария на станции Три Майл возникла за счет слабой выучки.

Последствия аварий Авария на станции Три Майл возникла за счет слабой выучки персонала, обслуживающего реактор. Из-за резкого перегрева реакторной зоны в помещение реакторного зала было выброшено большое количество радионуклидов. В окружающую среду вынос радиоактивности был относительно небольшим. Однако была объявлена эвакуация населения из восьмимильной зоны вокруг станции. Это мероприятие привело к 52 смертельным случаям среди населения в результате сердечных приступов и автомобильных катастроф во время панического бегства населения.

Катастрофа на Чернобыльской станции Чернобыльская Катастрофа — разрушение 26.

Катастрофа на Чернобыльской станции Чернобыльская Катастрофа — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. На момент аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР. Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического значения для СССР, и это наложило определённый отпечаток на ход расследования её причин.

Катастрофа на Чернобыльской станции

Катастрофа на Чернобыльской станции

Катастрофа на Чернобыльской станции Катастрофа на Чернобыльской станции не им.

Катастрофа на Чернобыльской станции Катастрофа на Чернобыльской станции не имеет аналогов по своим последствиям для населения и окружающей среды. Она возникла по вине обслуживающего персонала. В результате этой аварии в окружающую среду было выброшено несколько миллионов кюри радиоактивных веществ. Четвёртый блок Чернобыльской АЭС

Характеристики ЧАЭС Чернобыльская АЭС расположена на Украине вблизи города Пр.

Характеристики ЧАЭС Чернобыльская АЭС расположена на Украине вблизи города Припять, в 18 километрах от города Чернобыль, в 16 километрах от границы с Беларусью и в 110 километрах от Киева. Ко времени аварии на ЧАЭС использовались четыре реактора РБМК-1000 (реактор большой мощности канального типа) с электрической мощностью 1000 МВт (тепловая мощность 3200 МВт) каждый. Ещё два аналогичных реактора строились. ЧАЭС производила примерно десятую долю электроэнергии Украины

Долговременные последствия Чернобыльской катастрофы В результате аварии из се.

Долговременные последствия Чернобыльской катастрофы В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов.

Использованная литература В.И.Владимиров «Практические задачи по эксплуатации.

Краткое описание документа:

Данную работу можно использовать при изучении учебного материала в 9 и 11 классах по теме "Радиоактивное излучение". Так же эту работу можно использовать при изучении тем "Биологическое действие радиации" и "Атомная энергетика".

Материал презентации содержит историю открытия радиоактивности: описание опытов А Бекереля и М. и П. Кюри, опыт Резерфорда по выявлению структуры радиоактивности.

В презентацию включен материал по биологическому действию радиации, как отрицательному, так и положительному (лучевая терапия).

Заключительный материал содержит информацию по авариям на ядерных реакторах и их последствия. Особое место в работе отводится слайдам, посвященным аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте также: