Реферат на тему ионизирующее излучение природа единицы измерения биологические эффекты

Обновлено: 02.07.2024

Среди вопросов, представляющих научный интерес, немногие приковывают к себе столь постоянное внимание общественности и вызывают так много споров, как вопрос о действии радиации на человека и окружающую среду.

. Радиация и её разновидности. Ионизирующие излучения

. Источники радиационной опасности

. Пути проникновения излучения в организм человека

. Меры ионизирующего воздействия

. Механизм действия ионизирующего излучения

Нужна помощь в написании реферата?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Среди вопросов, представляющих научный интерес, немногие приковывают к себе столь постоянное внимание общественности и вызывают так много споров, как вопрос о действии радиации на человека и окружающую среду.

К сожалению, достоверная научная информация по этому вопросу очень часто не доходит до населения, которое пользуется из-за этого всевозможными слухами. Слишком часто аргументация противников атомной энергетики опирается исключительно на чувства и эмоции, столь же часто выступления сторонников ее развития сводятся к мало обоснованным успокоительным заверениям.

Научный комитет ООН по действию атомной радиации собирает всю доступную информацию об источниках радиации и ее воздействии на человека и окружающую среду и анализирует ее. Он изучает широкий спектр естественных и созданных искусственно источников радиации, и его выводы могут удивить даже тех, кто внимательно следит за ходом публичных выступлений на эту тему.

Радиация действительно смертельно опасна. При больших дозах она вызывает серьезнейшие поражения тканей, а при малых может вызвать рак и индуцировать генетические дефекты, которые, возможно, проявятся у детей и внуков человека, подвергшегося облучению, или у его более отдаленных потомков.

Нужна помощь в написании реферата?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

В настоящей работе освещены различные виды излучений, как от естественных, так и от техногенных источников, показывающих воздействие на человека и окружающую среду, основные свойства.

. Радиация и её разновидности. Ионизирующие излучения

Радиация — это все виды электромагнитного излучения: свет, радиоволны, энергия солнца и множество иных излучений вокруг нас.

Источниками проникающей радиации, создающими природный фон облучения, являются галактическое и солнечное излучение, наличие радиоактивных элементов в почве, воздухе и материалах, используемых в хозяйственной деятельности, а также изотопов ,главным образом ,калия, в тканях живого организма. Одним из наиболее весомых естественных источников радиации является радон — газ, не имеющий вкуса и запаха.

Интерес представляет не любая радиация, а ионизирующая, которая, проходя сквозь ткани и клетки живых организмов, способна передавать им свою энергию, разрывая химические связи внутри молекул и вызывая серьёзные изменения в их структуре. Ионизирующее излучение возникает при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

Все ионизирующие излучения делятся на фотонные и корпускулярные.

К фотонному ионизирующему излучению относятся:

а) Y-излучение, испускаемое при распаде радиоактивных изотопов или аннигиляции частиц. Гамма-излучение по своей природе является коротковолновым электромагнитным излучением, т.е. потоком высокоэнергетических квантов электромагнитной энергии, длина волны которых значительно меньше межатомных расстояний, т.е. y ,


На этом уроке мы поговорим о видах ионизирующих излучений и поверхностно изучим природу каждого из излучений. Также мы познакомимся с тем, какие эффекты оказывает на человека радиация и как вообще можно измерить уровень облучения количественно.


В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности




Конспект урока "Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты"

Радиоактивность – это явление самопроизвольного превращения одних атомных ядер в другие, сопровождаемое испусканием частиц и электромагнитного излучения. Сегодня ряд предприятий используют радиоактивные вещества, в связи с чем, вводится понятие радиационно опасного объекта. Радиационно опасный объект – это объект, на котором используют, хранят, перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества. Именно на таких объектах и происходят радиационные аварии. Радиационная авария – это авария на радиационно опасном объекте, которая приводит к выбросу или выходу радиоактивных продуктов или появлению ионизирующих излучений в количествах, превышающих установленные нормы для данного объекта.

Так вот, что же это за излучения такие и как можно измерить их количество? Ионизирующее излучение – это излучение, которое влечет за собой образование электрических зарядов разных знаков при взаимодействии с окружающей средой. Еще в начале прошлого века, Эрнест Резерфорд доказал, что существует три вида радиоактивных излучений: альфа-, бета- и гамма-излучение. Позднее, когда был открыт нейтрон, выяснилось, что существует еще и нейтронное излучение.


Рассмотрим каждый из видов излучения, не вдаваясь в подробности. Некоторые радиоактивные элементы испускают альфа-лучи. Альфа-лучи, на самом деле, представляют собой поток ядер атомов гелия. Эффект от облучения альфа-частицами напоминает эффект ожога. Альфа-частицы обладают низкой проникающей способностью (всего несколько микрон). Таким образом, они способны поразить только кожу, а защититься от альфа-частиц можно обычной одеждой.


Другие радиоактивные элементы испускают бета-лучи. Бета-лучи, на самом деле, представляют собой поток электронов. Такой поток может проникать на несколько сантиметров, поэтому защититься обычной одеждой от бета-лучей можно лишь частично. Однако, костюм радиационной защиты, который сделан из прорезиненного и просвинцованного материала практически полностью задерживает бета-лучи.


Существуют также некоторые элементы, которые, находясь в особом состоянии, испускают гамма-лучи. Гамма-лучи, действительно являются лучами, а не потоком частиц. Это электромагнитное излучение, обладающее очень высокой проникающей способностью: оно способно пронизывать человека насквозь. От гамма-излучения не спасает даже костюм радиационной защиты – укрыться от этого излучения можно только в бункере (и то, хоть бункер и ослабляет излучение в несколько сотен раз, но полностью от него не защищает).


Наконец, нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов, который тоже обладает очень высокой проникающей способностью. Это излучение еще более опасно, поскольку поток нейтронов обладает значительно большей энергией, чем гамма-излучение, а, значит, может нанести больший вред. Спастись от этого излучения можно только в бункере.


Существует несколько основных величин, с помощью которых можно охарактеризовать воздействие радиации количественно. В первую очередь – это поглощённая доза. Поглощённая доза – это отношение ионизирующей энергии, переданной веществу к массе этого вещества. В международной системе единиц измерения СИ, с которой вы знакомы из курса физики, поглощенная доза измеряется в грэях. Один грэй – это поглощённая доза, при которой облучаемому веществу массой один килограмм передается энергия в один джоуль. Существует также и внесистемная единица измерения поглощённой дозы, которая называется рад. От названия этой единицы измерения пошло название приборов, с помощью которых измеряют различные характеристики ионизирующего излучения.


Ещё одной важной величиной является мощность излучения. Мощность излучения характеризует приращение дозы в единицу времени (измеряется в грэях в секунду). Зная мощность излучения, можно вычислить поглощенную дозу при нахождении в радиоактивной зоне в течение того или иного времени.


Необходимо отметить, что внешнее облучение не столь опасно, как внутреннее облучение. Под внутренним облучением понимается воздействие радиации на организм изнутри – когда радиоактивные частицы попали в организм через дыхательные пути, или, например, с пищей.


В этом случае уже альфа-излучение становится значительно более опасным, поскольку обладает огромной энергией, по сравнению, с гамма-лучами. В связи с этим вводится такая величина, как коэффициент качества – это величина, характеризующая эффективность того или иного излучения. Чтобы выразить количественно эффект воздействия радиации на человека, вводится величина, которая называется эквивалентной дозой. Эквивалентная доза определяется как произведение поглощенной дозы и коэффициента качества. Единицей измерения эквивалентной дозы является зиверт. Условно принято считать, что коэффициент качества для гамма-излучения равен единице. Исходя из этого, были подсчитаны коэффициенты качества для других видов излучений. Для бета-лучей, коэффициент качества также равен единице, а вот для альфа-лучей, коэффициент качества составляет двадцать. Для нейтронного излучения коэффициент качества может быть равен трём, семи или десяти (в зависимости от скорости нейтронов).


Доза облучения может быть однократной и многократной. Доза, полученная в первые четверо суток, считается однократной, а если облучение продолжалось в течение более длительного времени, то доза считается многократной.


В чем состоит его опасность радиоактивного излучения. Дело в том, что значительную часть организма человека составляет вода. Радиоактивное излучение ионизирует воду, то есть, способствует появлению в ней электрически заряженных радикалов (подробнее о радикалах вы узнаете из курса химии). Суть в том, что образовавшиеся радикалы влияют на клетки организма самым нежелательным образом. Это может вызвать различные нарушения, заболевания и даже мутацию клеток. Более подробно с радиационными эффектами мы познакомимся в одном из следующих уроков.


Рассмотрим таблицу, в которой приведены поглощенные дозы и соответствующие последствия.


Естественный радиационный фон, хоть и наносит некоторый вред, но не имеет никаких ярко выраженных последствий. Доза в ноль целых двадцать пять сотых грэя считается дозой оправданного риска в чрезвычайных ситуациях. Дозы до одного грэя вызывают не очень значительные изменения и еще могут рассматриваться, как состояние предболезни. Однако, дозы свыше одного грэя вызывают острую лучевую болезнь. Дозы более трех грэй считаются критическими: получившие такую дозу требуют немедленного лечения. Дозы более десяти грэй являются стопроцентно смертельными.

Дозы до одного грэя вызывают незначительные изменения. Но всё же, существует немалый риск различных заболеваний, некоторые из которых приведены в следующей таблице. Вероятность заболевания той или иной болезнью приведена из расчета, что поглощённая доза составляет один грэй. Как видно из таблицы, как минимум у одного из тысячи облученных людей выявляются те или иные последствия облучения даже при дозе в один грэй, не говоря уже о больших дозах.

Следует отметить, что биологическое действие радиации совершенно неощутимо человеком.


Вы можете находиться в зоне с радиационным фоном в десятки раз превышающим естественный, и при этом ничего не чувствовать. Дело в том, что скрытый период действия радиации может быть достаточно продолжительным. Кроме того, полученные дозы облучения имеют свойство накапливаться в организме, из-за чего, постепенно увеличивается вероятность заболевания. Также, различные органы обладают различной чувствительностью к радиации – об этом подробнее мы поговорим позже.


На сегодняшний день, люди получают основную дозу радиации в повседневной жизни (если, конечно, речь не идет об аварии). Дело в том, что большую часть времени люди проводят в зданиях, которые построены из строительных материалов, содержащих естественные радиоактивные источники.


Например, бетон или кирпич содержат в себе радон. Также радон исходит из земной коры, внося большой вклад в естественный радиационный фон. Он проникает в здания через трещины, пустоты, а также может попасть в дом с водой. В силу того, что радон в семь с половиной раз тяжелее воздуха, он скапливается в подвалах, но обнаружить его без специальных приборов довольно сложно, так как радон не имеет ни цвета, ни запаха. Таким образом, вы ежедневно получаете некоторую дозу радиации, которая постепенно накапливается в организме. Но, не пугайтесь: хоть с этим и ничего не поделаешь, всё же, доза естественного облучения довольно мала и не представляет собой прямой угрозы для жизни и здоровья человека.


Итоги урока:

· Существует четыре основных вида ионизирующих излучений: альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение и нейтронное излучение.

· Альфа-излучение представляет собой поток ядер атомов гелия. Данное излучение обладает низкой проникающей способностью, поэтому от него легко защититься обычной одеждой.

· Бета-излучение – это поток электронов. Данное излучение обладает более высокой проникающей способностью, чем альфа-лучи. Для защиты от такого излучения требуется специальный костюм.

· Гамма-лучи представляют собой электромагнитное излучение, с очень высокой проникающей способностью. От этого излучения могут спасти толстые бетонные или свинцовые перекрытия (то есть, требуется специальное укрытие).

· Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов с очень высокой проникающей способностью. Уберечься от такого излучения можно только в специальном бункере (и то частично). На следующем уроке мы охарактеризуем очаги поражения при радиационных авариях, а также познакомимся с принципами защиты.

Характер воздействия радиации зависит от вида ионизирующих излучений (см. табл. 8) и его дозы. Доза — это количество энергии, поглощенное веществом.

Характеристика основных видов ионизирующих излучений

и приемы защиты от них

Это излучение задерживает обычный лист бумаги, поэтому одежда защищает от внешнего облучения.

Одежда не может полностью

В качестве единицы измерения радиоактивности принято одно ядерное превращение (распад) в секунду. В Международной системе единиц измерения (система СИ) эта единица получила название беккерель (Бк). Широко используется и внесистемная единица — кюри (Ки).

Важной характеристикой всех радиоактивных элементов (изотопов[3]) является время, в течение которого их радиоактивность уменьшается в 2 раза. Такая характеристика является постоянной для каждого изотопа и называется периодом полураспада. Для различных радиоактивных элементов его продолжительность колеблется от долей секунды (калий-41) до нескольких миллиардов лет (уран-238). Важность значения данной характеристики связана с опасностью биологического воздействия изотопа и возможностью его накопления в организме человека и сельскохозяйственных животных: продолжительность биологического воздействия радионуклидов находится в прямой зависимости от периода их полураспада. Кроме того, короткоживущие изотопы (имеющие короткий период полураспада) не накапливаются в организме.

Доза излучения (поглощенная доза) — энергия радиоактивного излучения, поглощенная единицей массы облучаемого вещества, в том числе человеком. Поглощенная доза является основной физической величиной, определяющей степень радиационного воздействия. В качестве единицы поглощенной дозы в системе СИ используется специальная единица — грей (Гр). Поглощенная доза, при которой 1 кг облучаемого вещества поЛучает энергию в 1 джоуль (Дж) — это 1 грей.

Мощность дозы (мощность поглощенной дозы) характеризует приращение дозы в единицу времени. Ее единица в системе СИ — грей в секунду. Еще используется и внесистемная единица мощности поглощенной дозы — рад в секунду или рад в час. 1 Гр = = 100 рад.

Для характеристики степени ионизации воздуха под воздействием рентгеновского и гамма-излучения используется экспозиционная доза облучения, измеряемая в рентгенах (Р). Это внесистемная единица, однако она применяется гораздо чаще, чем системная — кулон на 1 кг воздуха (Кл/'кг).

Для количественного учета биологического воздействия различных видов излучения применяется эквивалентная доза. При одной и той же поглощенной дозе нейтронное и альфа-излучение вызывают значительно больший поражающий эффект, чем гам-

В системе СИ эквивалентная доза измеряется в зи- вертах (Зв). В качестве внесистемной единицы эквивалентной дозы используется бэр (биологический эквивалент рентгена). 1 Зв = 100 бэр.

Доза облучения можетбыть однократной и многократной. Однократным считается облучение, полученное за первые четверо суток. Если продолжительность облучения превышает этот срок, то оно считается многократным.

Опасно ли ионизирующее излучение для здоровья человека? Самый простой ответ — ионизирующее излучение опасно для здоровья человека, как и для любого организма, только при больших уровнях воздейстия. Согласно заключению Международной комиссии по радиационной защите, вредные эффекты у человека могут наступить при дозах свыше 0,5 Зв (50 бэр) в случае однократного облучения и при дозах свыше 1,5 Зв в год (150 бэр в год) в случае продолжительного — хронического — облучения. Если все тело человека было однократно (иначе говоря — остро) облучено в дозе свыше 1 Зв (100 бэр), то у этого человека может развиться лучевая болезнь. Признаки поражения организма человека при превышении так называемых пороговых значений доз облучения приведены в таблице 9.

Человек, прикрывающий собой ядерный гриб - идея монумента, установленного в Москве на Митинском кладбище, где покоятся жертвы Чернобыльской аварии

Радиоактивность – отнюдь не новое явление; новизна состоит лишь в том, как люди пытались ее использовать. И радиоактивность, и сопутствующие ей ионизирующие излучения существовали на Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовали в космосе до возникновения самой Земли.

Вопрос о действии радиации на человека и окружающую среду, всегда приковывают к себе постоянное внимание общественности и вызывал много споров.

Чаще всего аргументация противников атомной энергетики опирается исключительно на чувства и эмоции, столь же часто выступления сторонников ее развития сводятся к мало обоснованным успокоительным заверениям.

Между тем, радиация действительно смертельно опасна. При больших дозах она вызывает серьезнейшие поражения тканей, а при малых может вызвать рак и индуцировать генетические дефекты, которые, возможно, проявятся у детей и внуков человека, подвергшегося облучению, или у его более отдаленных потомков.

Целью настоящей работы является рассмотрение различных видов излучений, как от естественных, так и от техногенных источников, их основных свойств, а также их воздействия на человека и окружающую среду.

Наиболее значимы следующие типы ионизирующего излучения: коротковолновое электромагнитное излучение (рентгеновское и гамма-излучения), потоки заряженных частиц: бета-частиц (электронов и позитронов), альфа-частиц (ядер атома гелия-4), протонов, других ионов, мюонов и др., а также нейтронов [1][2][6][7] .

В природе ионизирующее излучение обычно генерируется в результате спонтанного радиоактивного распада радионуклидов, ядерных реакций (синтез и индуцированное деление ядер, захват протонов, нейтронов, альфа-частиц и др.), а также при ускорении заряженных частиц в космосе (природа такого ускорения космических частиц до конца не ясна). Искусственными источниками ионизирующего излучения являются искусственные радионуклиды (генерируют альфа-, бета- и гамма-излучения), ядерные реакторы (генерируют главным образом нейтронное и гамма-излучение), радионуклидные нейтронные источники, ускорители элементарных частиц (генерируют потоки заряженных частиц, а также тормозное фотонное излучение), рентгеновские аппараты (генерируют тормозное рентгеновское излучение) [8][6][7] .

http://wreferat.baza-referat.ru/1_268990564-12969.wpic

Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц — ядер гелия-4. Альфа-частицы, рождающиеся при радиоактивном распаде, могут быть легко остановлены листом бумаги.

Бета-излучение — это поток электронов, возникающих при бета-распаде; для защиты от бета-частиц энергией до 1 МэВ достаточно алюминиевой пластины толщиной в несколько миллиметров.

Гамма-излучение обладает гораздо большей проникающей способностью, поскольку состоит из высокоэнергичных фотонов, не обладающих зарядом; для защиты эффективны тяжёлые элементы (свинец и т.д.), поглощающие МэВ-ные фотоны в слое толщиной несколько см. Проникающая способность всех видов ионизирующего излучения зависит от энергии.

По механизму взаимодействия с веществом выделяют непосредственно потоки заряженных частиц и косвенно ионизирующее излучение (потоки нейтральных элементарных частиц — фотонов и нейтронов). По механизму образования — первичное (рождённое в источнике) и вторичное (образованное в результате взаимодействия излучения другого типа с веществом) ионизирующее излучение.

Энергия частиц ионизирующего излучения лежит в диапазоне от нескольких сотен электронвольт (рентгеновское излучение, бета-излучение некоторых радионуклидов) до 10 15 — 10 20 и выше электрон-вольт (протоны космического излучения, для которых не обнаружено верхнего предела по энергии).

В зависимости от типа частиц и их энергии сильно различаются длина пробега и проникающая способность ионизирующего излучения — от долей миллиметра в конденсированной среде (альфа-излучение радионуклидов, осколки деления) до многих километров (высокоэнергетические мюоны космических лучей).

Важными показателями взаимодействия ионизирующего излучения с веществом служат такие величины, как линейная передача энергии (ЛПЭ), показывающая, какую энергию излучение передаёт среде на единице длины пробега при единичной плотности вещества, а также поглощённая доза излучения, показывающая, какая энергия излучения поглощается в единице массы вещества. В Международной системе единиц (СИ) единицей поглощённой дозы является грэй (Гр), численно равный отношению 1 Дж к 1 кг. Ранее широко применялась также экспозиционная доза излучения — величина, показывающая, какой заряд создаёт фотонное (гамма- или рентгеновское) излучение в единице объёма воздуха. Наиболее часто применяющейся единицей экспозиционной дозы был рентген (Р), численно равный 1 СГСЭ-единицы заряда к 1 см³ воздуха [1][2][3][4] .

Ионизация, создаваемая излучением в клетках, приводит к образованию свободных радикалов. Свободные радикалы вызывают разрушения целостности цепочек макромолекул (белков и нуклеиновых кислот), что может привести как к массовой гибели клеток, так и канцерогенезу и мутагенезу. Наиболее подвержены воздействию ионизирующего излучения активно делящиеся (эпителиальные, стволовые, также эмбриональные) клетки.

Из-за того, что разные типы ионизирующего излучения обладают разной ЛПЭ, одной и той же поглощённой дозе соответствует разная биологическая эффективность излучения. Поэтому для описания воздействия излучения на живые организмы вводят понятия относительной биологической эффективности (коэффициента качества) излучения по отношению к излучению с низкой ЛПЭ (коэффициент качества фотонного и электронного излучения принимают за единицу) и эквивалентной дозы ионизирующего излучения, численно равной произведению поглощённой дозы на коэффициент качества.

После действия излучения на организм в зависимости от дозы могут возникнуть детерминированные и стохастические радиобиологические эффекты. Например, порог появления симптомов острой лучевой болезни у человека составляет 1—2 Зв на всё тело.

В отличие от детерминированных, стохастические эффекты не имеют чёткого дозового порога проявления. С увеличением дозы облучения возрастает лишь частота проявления этих эффектов. Проявиться они могут как спустя много лет после облучения (злокачественные новообразования), так и в последующих поколениях (мутации) [9] .

Основным источником информации о стохастических эффектах воздействия ионизирующего излучения являются данные наблюдений за здоровьем людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Японские специалисты в течение всех лет после атомной бомбардировки двух городов наблюдали тех 87 500 человек, которые пережили ее. Средняя доза их облучения составила 240 миллизиверт. При этом прирост онкологических заболеваний за последующие годы составил 9%. При дозах менее 100 миллизиверт отличий между ожидаемой и наблюдаемой в реальности заболеваемостью никто в мире не установил. [10]

  • персонал — лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б);
  • все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий в их производственной деятельности.

Основные пределы доз и допустимые уровни облучения персонала группы Б равны четверти значений для персонала группы А.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) 1000 мЗв, а для обычного населения за всю жизнь — 70 мЗв. Планируемое повышенное облучение допускается только для мужчин старше 30 лет при их добровольном письменном согласии после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья.

Ионизирующие излучения применяются в различных отраслях тяжёлой (интроскопия) и пищевой (стерилизация медицинских инструментов, расходных материалов и продуктов питания) промышленности, а также в медицине (лучевая терапия, ПЭТ-томография).

Для лечения опухолей используют тяжёлые ядерные частицы такие как протоны, тяжёлые ионы, отрицательные π-мезоны и нейтроны разных энергий. Создаваемые на ускорителях пучки тяжёлых заряженных частиц имеют малое боковое рассеяние, что дает возможность формировать дозные поля с чётким контуром по границам опухоли.

Таким образом, изучая различную литературу о радиационной безопасности, можно прийти к выводу о том, что малые дозы облучения не представляют серьезной опасности для населения.

Многие легко мирятся с факторами, связанными с гораздо большим риском для жизни и здоровья, такими, например, как курение или езда на автомобиле. Для гражданина какой-либо промышленно развитой страны, получающего сполна всю среднюю индивидуальную дозу облучения как от естественных, так и от техногенных источников радиации, вероятность погибнуть в автомобильной катастрофе в пять раз, а вероятность преждевременной смерти из-за курения (при выкуривании 20 сигарет в день) более чем в 100 раз превышает вероятность умереть от рака вследствие облучения.

Мало кто обращает внимание на естественную радиацию, вклад от которой в среднегодовую эффективную эквивалентную дозу облучения населения земного шара составляет примерно 4/5. Много ли людей переселяется, к примеру, из мест с повышенным естественным радиационным фоном в места с более низким уровнем естественной радиации с целью уменьшения риска заболевания раком? Почти не привлекают к себе внимания и такие аспекты, как последствия экономии энергии и чрезмерного облучения при рентгенологических обследованиях, - два основных фактора, ведущие к неоправданному облучению населения. Создается впечатление, что все внимание общественности и все опасения по поводу радиационной опасности сосредоточились главным образом на атомной энергетике, вклад от которой в суммарную дозу облучения населения один из самых скромных.

При этом атомная энергетика является той экологически чистой индустрией, на которую возлагает свои надежды все передовое человечество. Маяки на трассе Северного морского пути и кардиостимуляторы сердца, АЭС и ледоколы, системы пожарной охраны и g-дефектоскопы. вот, лишь далеко не полный список благ, где атомная энергетика успешно себя проявила. А сколько еще ждет впереди атомную энергетику трудно представить.

Данная работа посвящена детальному описанию различных видов излучения, их предельно допустимых уровней воздействия на человека. По моему мнению, именно такой информацией должен обладать каждый человек, живущий в современном мире и не безразличный к своему здоровью.

1. Гусев Н. Г., Климанов В. А., Машкович В. П., Суворов А. П. Защита от ионизирующих излучений. В 2-х томах. M., Энергоатомиздат, 1989

2. Ионизирующие излучения и их измерения. Термины и понятия. М.: Стандартинформ, 2006.

3. Моисеев А. А., Иванов В. И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. 2-е изд., перераб. и доп. М., Атомиздат, 1974

4. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) Минздрав России, 2009.

6. Зигбан К., ред. Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия. Пер. с англ. М., Атомиздат, 1969.

7. Волков Н. Г., Христофоров В. А., Ушакова Н. П. Методы ядерной спектрометрии. М. Энергоатомиздат, 1990.

8. Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. 3-е изд., перераб. и доп. М., Энергоатомиздат, 1985

9. International Commission on Radiological Protection. Publication 60: Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.

Читайте также: