понедельник, 6 июня 2016 г.

THE BEST

8. Радионуклиды радиоактивных рядов Радиоактивный ряд - это последовательность радионуклидов, образующихся в результате радиоактивного распада каждого предыдущего радионуклида с образованием в итоге стабильного элемента. Наиболее долгоживущие изотопы называются начальными для каждого из радиоактивных рядов. Существует 4 радиоактивных ряда и, соответственно, 4 их родоначальника: 1. ториевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - торий-232 (Th-232), Т1/2 = 1.4 × 1010 лет; 2.: урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-238 (U-238), Т1/2 = 4.5 × 109 лет; 3. урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-235 (U-235), T1/2 = 7 × 108 лет; 4. нептуниевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - нептуний-237 (Np-237), Т1/2 = 2.2 × 106 лет. Из сравнения периодов полураспада родоначальников радиоактивных рядов со временем существования Земли видно, что в настоящий момент Th-232 почти весь сохранился, U-238 распался лишь частично, а U-235 распался большей частью (т.е., в настоящий момент в земной коре U-238 больше, чем U-235 в 140 раз), изотоп Np-237 распался практически весь. В процессе превращения этих элементов в качестве промежуточных продуктов распада образуются радиоактивные изотопы радия, радона, полония, висмута, свинца, которые формируют значительную дозу облучения человека. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды Эта группа в основном состоит из 11 долгоживущих радионуклидов (период полураспада от 107 до 1015 лет). Из них наибольший вклад в формирование эффективной дозы вносят К-40 и Rb-87. Калий-40 (К-40) занимает 2 место как источник излучений, обусловливающих природный радиоактивный фон. Ядро К-40 претерпевает бета-распад, T1/2 - 1,32 × 109 лет. К-40 является бета- и гамма-источником облучения биоты. В природе К-40 всегда сопутствует стабильному К-39 (доля К-40 - около 0,01%), формируя годовую эффективную дозу за счет внешнего облучения 0,12 мЗв и 0,18 мЗв за счет внутреннего облучения. К-40 часто обусловливает активность поверхностного слоя почвы, равную 1-2 Ки/км2. Активность растительного покрова Земли по К-40 равна (0,5-1) ×10-8 Ки/кг сырого веса. Активность пищевых продуктов по К-40 составляет 10-9 Ки/кг сырых продуктов. Наибольшая активность К-40 регистрируется в клюкве, орехах, фасоли, картофеле. Из почвы К-40 поступает в растения, а затем, с пищей - в организм животных и человека. Радиоактивные изотопы калия поступают в организм, главным образом, с пищей и водой. Калий практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб калия составляет 58 суток (Тб - время, в течение которого из организма выводится половина введенного вещества). Суточная потребность человека в калии составляет около 3 г, т.е. в организм может поступать и значительное количество К-40. Например, средняя активность К-40 в красном костном мозге человека оценивается в 121 Бк/кг (содержание калия в красном костном мозге - 4 г/кг), в скелетных мышцах - 90 Бк/кг (содержание калия - 3 г/кг). Рубидий-87 (Rb-87) входит в состав продуктов деления урана (до 6%). Ядро Rb-87 претерпевает β-превращение, T1/2 - 4,8 × 1010 г. При пероральном поступлении практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб из мягких тканей человека составляет 44 (от 32 до 57) суток. Радионуклиды радиоактивных рядов, формирующие основную дозовую нагрузку на организм человека Наибольшее значение в формировании дозы внутреннего облучения имеют радий-226, радон-222, полоний-210, свинец-210. Радий-226 (Ra-226) широко распространен в природе. Ra-226 претерпевает альфа-распад с образованием Rn-222, T1/2 - 1620 лет. Может поступать в организм через желудочно-кишечный тракт (коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2), органы дыхания и неповрежденную кожу. Его источником для человека в основном служат зерновые культуры и хлеб, куриные яйца. Среднее поступление с жидкостями и пищей – 2,3 × 10-12 г/сут. Радий, независимо от химической формы соединения при поступлении, депонируется в костной ткани, из которой выводится с T6, равным 17,13 лет. Полоний-210 (Po-210) подвергается альфа-распаду с образованием стабильного Pb-206, T1/2 - 138,38 сут., коэффициент всасывания из желудочно-кишечного тракта - 0,2. В среднем за сутки в организм человека с пищей поступает 0,037-0,37 Бк Po-210 (т.н. нормальное поступление). В регионах, где человек потребляет пищу морского происхождения, а также питается мясом северных оленей, наблюдается повышенное поступление Po-210 в организм - 2,2-11,1 Бк/сут (например, в диете японцев содержание Pb-210 в 11-18 раз превышает среднестатистические цифры). Курение увеличивает поступление Po-210 в организм человека: в легких курильщика, выкуривающего 10 - 60 сигарет в сутки, создаются концентрации Po-210 1,66 мБк/г, что в 2-9 раз выше, чем у некурящих, и соответствует дозам 0,027-0,04 мГр/год. Из организма человека Po-210 выводится с Тб, равным приблизительно 80 сут. Свинец-210 (Pb-210) подвергается бета-превращению (электронный распад) с образованием Bi-210, распадается с Т1/2 - 22,3 года, коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2 (для всех соединений). Элемент остеотропен, связан с обменом кальция и фосфора. Из организма (в том числе и из костной ткани) выводится с Тб, равным 12 - 10000 сут. Pb-210 - один из источников появления в организме Po-210.
ST ghjbuhfk https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas

PARTY

8. Радионуклиды радиоактивных рядов Радиоактивный ряд - это последовательность радионуклидов, образующихся в результате радиоактивного распада каждого предыдущего радионуклида с образованием в итоге стабильного элемента. Наиболее долгоживущие изотопы называются начальными для каждого из радиоактивных рядов. Существует 4 радиоактивных ряда и, соответственно, 4 их родоначальника: 1. ториевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - торий-232 (Th-232), Т1/2 = 1.4 × 1010 лет; 2.: урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-238 (U-238), Т1/2 = 4.5 × 109 лет; 3. урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-235 (U-235), T1/2 = 7 × 108 лет; 4. нептуниевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - нептуний-237 (Np-237), Т1/2 = 2.2 × 106 лет. Из сравнения периодов полураспада родоначальников радиоактивных рядов со временем существования Земли видно, что в настоящий момент Th-232 почти весь сохранился, U-238 распался лишь частично, а U-235 распался большей частью (т.е., в настоящий момент в земной коре U-238 больше, чем U-235 в 140 раз), изотоп Np-237 распался практически весь. В процессе превращения этих элементов в качестве промежуточных продуктов распада образуются радиоактивные изотопы радия, радона, полония, висмута, свинца, которые формируют значительную дозу облучения человека. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды Эта группа в основном состоит из 11 долгоживущих радионуклидов (период полураспада от 107 до 1015 лет). Из них наибольший вклад в формирование эффективной дозы вносят К-40 и Rb-87. Калий-40 (К-40) занимает 2 место как источник излучений, обусловливающих природный радиоактивный фон. Ядро К-40 претерпевает бета-распад, T1/2 - 1,32 × 109 лет. К-40 является бета- и гамма-источником облучения биоты. В природе К-40 всегда сопутствует стабильному К-39 (доля К-40 - около 0,01%), формируя годовую эффективную дозу за счет внешнего облучения 0,12 мЗв и 0,18 мЗв за счет внутреннего облучения. К-40 часто обусловливает активность поверхностного слоя почвы, равную 1-2 Ки/км2. Активность растительного покрова Земли по К-40 равна (0,5-1) ×10-8 Ки/кг сырого веса. Активность пищевых продуктов по К-40 составляет 10-9 Ки/кг сырых продуктов. Наибольшая активность К-40 регистрируется в клюкве, орехах, фасоли, картофеле. Из почвы К-40 поступает в растения, а затем, с пищей - в организм животных и человека. Радиоактивные изотопы калия поступают в организм, главным образом, с пищей и водой. Калий практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб калия составляет 58 суток (Тб - время, в течение которого из организма выводится половина введенного вещества). Суточная потребность человека в калии составляет около 3 г, т.е. в организм может поступать и значительное количество К-40. Например, средняя активность К-40 в красном костном мозге человека оценивается в 121 Бк/кг (содержание калия в красном костном мозге - 4 г/кг), в скелетных мышцах - 90 Бк/кг (содержание калия - 3 г/кг). Рубидий-87 (Rb-87) входит в состав продуктов деления урана (до 6%). Ядро Rb-87 претерпевает β-превращение, T1/2 - 4,8 × 1010 г. При пероральном поступлении практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб из мягких тканей человека составляет 44 (от 32 до 57) суток. Радионуклиды радиоактивных рядов, формирующие основную дозовую нагрузку на организм человека Наибольшее значение в формировании дозы внутреннего облучения имеют радий-226, радон-222, полоний-210, свинец-210. Радий-226 (Ra-226) широко распространен в природе. Ra-226 претерпевает альфа-распад с образованием Rn-222, T1/2 - 1620 лет. Может поступать в организм через желудочно-кишечный тракт (коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2), органы дыхания и неповрежденную кожу. Его источником для человека в основном служат зерновые культуры и хлеб, куриные яйца. Среднее поступление с жидкостями и пищей – 2,3 × 10-12 г/сут. Радий, независимо от химической формы соединения при поступлении, депонируется в костной ткани, из которой выводится с T6, равным 17,13 лет. Полоний-210 (Po-210) подвергается альфа-распаду с образованием стабильного Pb-206, T1/2 - 138,38 сут., коэффициент всасывания из желудочно-кишечного тракта - 0,2. В среднем за сутки в организм человека с пищей поступает 0,037-0,37 Бк Po-210 (т.н. нормальное поступление). В регионах, где человек потребляет пищу морского происхождения, а также питается мясом северных оленей, наблюдается повышенное поступление Po-210 в организм - 2,2-11,1 Бк/сут (например, в диете японцев содержание Pb-210 в 11-18 раз превышает среднестатистические цифры). Курение увеличивает поступление Po-210 в организм человека: в легких курильщика, выкуривающего 10 - 60 сигарет в сутки, создаются концентрации Po-210 1,66 мБк/г, что в 2-9 раз выше, чем у некурящих, и соответствует дозам 0,027-0,04 мГр/год. Из организма человека Po-210 выводится с Тб, равным приблизительно 80 сут. Свинец-210 (Pb-210) подвергается бета-превращению (электронный распад) с образованием Bi-210, распадается с Т1/2 - 22,3 года, коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2 (для всех соединений). Элемент остеотропен, связан с обменом кальция и фосфора. Из организма (в том числе и из костной ткани) выводится с Тб, равным 12 - 10000 сут. Pb-210 - один из источников появления в организме Po-210.
ST ghjbuhfk https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas

Идёт в бассейн и распакует куклу Принцесса Ариэль Дисней для купания Ariel Princess in the pool | ЗАЧЕМ?

https://www.youtube.com/watch?v=yvmoGONBO5Y
8. Радионуклиды радиоактивных рядов Радиоактивный ряд - это последовательность радионуклидов, образующихся в результате радиоактивного распада каждого предыдущего радионуклида с образованием в итоге стабильного элемента. Наиболее долгоживущие изотопы называются начальными для каждого из радиоактивных рядов. Существует 4 радиоактивных ряда и, соответственно, 4 их родоначальника: 1. ториевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - торий-232 (Th-232), Т1/2 = 1.4 × 1010 лет; 2.: урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-238 (U-238), Т1/2 = 4.5 × 109 лет; 3. урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-235 (U-235), T1/2 = 7 × 108 лет; 4. нептуниевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - нептуний-237 (Np-237), Т1/2 = 2.2 × 106 лет. Из сравнения периодов полураспада родоначальников радиоактивных рядов со временем существования Земли видно, что в настоящий момент Th-232 почти весь сохранился, U-238 распался лишь частично, а U-235 распался большей частью (т.е., в настоящий момент в земной коре U-238 больше, чем U-235 в 140 раз), изотоп Np-237 распался практически весь. В процессе превращения этих элементов в качестве промежуточных продуктов распада образуются радиоактивные изотопы радия, радона, полония, висмута, свинца, которые формируют значительную дозу облучения человека. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды Эта группа в основном состоит из 11 долгоживущих радионуклидов (период полураспада от 107 до 1015 лет). Из них наибольший вклад в формирование эффективной дозы вносят К-40 и Rb-87. Калий-40 (К-40) занимает 2 место как источник излучений, обусловливающих природный радиоактивный фон. Ядро К-40 претерпевает бета-распад, T1/2 - 1,32 × 109 лет. К-40 является бета- и гамма-источником облучения биоты. В природе К-40 всегда сопутствует стабильному К-39 (доля К-40 - около 0,01%), формируя годовую эффективную дозу за счет внешнего облучения 0,12 мЗв и 0,18 мЗв за счет внутреннего облучения. К-40 часто обусловливает активность поверхностного слоя почвы, равную 1-2 Ки/км2. Активность растительного покрова Земли по К-40 равна (0,5-1) ×10-8 Ки/кг сырого веса. Активность пищевых продуктов по К-40 составляет 10-9 Ки/кг сырых продуктов. Наибольшая активность К-40 регистрируется в клюкве, орехах, фасоли, картофеле. Из почвы К-40 поступает в растения, а затем, с пищей - в организм животных и человека. Радиоактивные изотопы калия поступают в организм, главным образом, с пищей и водой. Калий практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб калия составляет 58 суток (Тб - время, в течение которого из организма выводится половина введенного вещества). Суточная потребность человека в калии составляет около 3 г, т.е. в организм может поступать и значительное количество К-40. Например, средняя активность К-40 в красном костном мозге человека оценивается в 121 Бк/кг (содержание калия в красном костном мозге - 4 г/кг), в скелетных мышцах - 90 Бк/кг (содержание калия - 3 г/кг). Рубидий-87 (Rb-87) входит в состав продуктов деления урана (до 6%). Ядро Rb-87 претерпевает β-превращение, T1/2 - 4,8 × 1010 г. При пероральном поступлении практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб из мягких тканей человека составляет 44 (от 32 до 57) суток. Радионуклиды радиоактивных рядов, формирующие основную дозовую нагрузку на организм человека Наибольшее значение в формировании дозы внутреннего облучения имеют радий-226, радон-222, полоний-210, свинец-210. Радий-226 (Ra-226) широко распространен в природе. Ra-226 претерпевает альфа-распад с образованием Rn-222, T1/2 - 1620 лет. Может поступать в организм через желудочно-кишечный тракт (коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2), органы дыхания и неповрежденную кожу. Его источником для человека в основном служат зерновые культуры и хлеб, куриные яйца. Среднее поступление с жидкостями и пищей – 2,3 × 10-12 г/сут. Радий, независимо от химической формы соединения при поступлении, депонируется в костной ткани, из которой выводится с T6, равным 17,13 лет. Полоний-210 (Po-210) подвергается альфа-распаду с образованием стабильного Pb-206, T1/2 - 138,38 сут., коэффициент всасывания из желудочно-кишечного тракта - 0,2. В среднем за сутки в организм человека с пищей поступает 0,037-0,37 Бк Po-210 (т.н. нормальное поступление). В регионах, где человек потребляет пищу морского происхождения, а также питается мясом северных оленей, наблюдается повышенное поступление Po-210 в организм - 2,2-11,1 Бк/сут (например, в диете японцев содержание Pb-210 в 11-18 раз превышает среднестатистические цифры). Курение увеличивает поступление Po-210 в организм человека: в легких курильщика, выкуривающего 10 - 60 сигарет в сутки, создаются концентрации Po-210 1,66 мБк/г, что в 2-9 раз выше, чем у некурящих, и соответствует дозам 0,027-0,04 мГр/год. Из организма человека Po-210 выводится с Тб, равным приблизительно 80 сут. Свинец-210 (Pb-210) подвергается бета-превращению (электронный распад) с образованием Bi-210, распадается с Т1/2 - 22,3 года, коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2 (для всех соединений). Элемент остеотропен, связан с обменом кальция и фосфора. Из организма (в том числе и из костной ткани) выводится с Тб, равным 12 - 10000 сут. Pb-210 - один из источников появления в организме Po-210.
ST ghjbuhfk https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas

А ты стал принцессой???


ST ST ST ST ST ST ST ST https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas 7. Естественный радиационный фон, характеристика природных источников ионизирующего излучения земного и неземного происхождения Источником ионизирующих излучений ЕРФ внеземного происхождения является первичное космическое излучение, которое в окрестности Земли состоит из галактического космического излучения (генерированного в еще точно неизвестных, но удаленных от Земли объектах) и солнечных космических лучей. Средняя энергия космических частиц около 108 - 109 эВ. Первичное космическое излучение состоит в основном из протонов (90%) и альфа-частиц, встречаются ядра лития, бериллия, бора и другие. Поток электронов составляет около 1,5% потока всех космических частиц, позитронов в 5 раз меньше, в небольшом количестве обнаружены также гамма-кванты. Магнитное поле Земли заметно влияет на первичное излучение, препятствуя вхождению в атмосферу низкоэнергетических частиц. В магнитном поле Земли существуют "ловушки", т.е. области пространства, характеризующиеся тем, что заряженные частицы не могут ни влетать в них извне, ни вылетать из них. Магнитные ловушки - это естественный резервуар для накопления заряженных частиц (в основном протонов и электронов). Такие зоны называют радиационными поясами Земли. Первичное космическое излучение взаимодействует (а, точнее, поглощается) с атмосферой, в результате чего формируются вторичное космическое излучение (которое состоит из пионов, протонов, нейтронов, мюонов, электронов и фотонов) и космогенные радионуклиды, воздействующие на человека. Интенсивность вторичного космического излучения зависит от толщины атмосферы. Космическое излучение на уровне моря примерно в 100 раз менее интенсивно, чем на границе атмосферы и состоит в основном из мюонов, а Северный и Южный полюса получают больше ионизирующих излучений, чем экваториальные области (за счет магнитного поля Земли). При воздействии космических лучей на атмосферу в ее верхних слоях происходят различные ядерные реакции, в результате чего образуются космогенные радионуклиды. Основное значение из них имеют тритий (Н-3), С-14, Р-32, S-35, Be-7, Na-22 и Na-24. В целом, человек, живущий на уровне моря, получает 0,315 мЗв/год за счет источников ионизирующего излучения внеземного происхождения, в том числе за счет внешнего облучения - 0,3 мЗв и за счет внутреннего облучения - 0,015 мЗв. Уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного шара и зависят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной коры. Повышенным содержанием радионуклидов характеризуются породы вулканического происхождения - гранит, базальт; гораздо меньше радиоактивных элементов в осадочных породах - известняке, песчанике . Наиболее высокие уровни земной радиации наблюдаются в Бразилии (на пляжах морского курорта Гуарапари - до 175 мЗв/год), на юго-западе Индии (богатые торием монацитовые пески). Известны и другие места с высоким уровнем радиации, например, во Франции, в Нигерии, на Мадагаскаре. Повышенным содержанием радионуклидов уранового ряда отличается территория Скандинавских стран и Англии. По подсчетам НКДАР ООН средняя эффективная доза внешнего облучения, которую человек получает за год от земных источников естественной радиации, составляет 0,35 мЗв, в том числе за счет радионуклидов уранового ряда 0,09 мЗв и 0,14 мЗв за счет радионуклидов ториевого ряда. Продукты распада урана и тория по пищевым цепочкам, а также с воздухом и водой поступают в организм человека, обуславливая внутреннее облучение: за счет семейства урана эффективная доза составляет 0,95 мЗв/год, за счет семейства тория - 0,19 мЗв/год. При пероральном поступлении радиоактивных элементов важно учитывать их растворимость и, соответственно, коэффициент всасывания. Естественные источники ионизирующего излучения земного происхождения представлены радионуклидами двух групп: А. Радионуклиды, входящие в радиоактивные ряды; Б. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды.

https://www.youtube.com/watch?v=yvmoGONBO5Y

YOYOYOYOYOYO


https://www.youtube.com/watch?v=pMQFodG2tjc

ST ST ST ST ST ST ST ST https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas 7. Естественный радиационный фон, характеристика природных источников ионизирующего излучения земного и неземного происхождения Источником ионизирующих излучений ЕРФ внеземного происхождения является первичное космическое излучение, которое в окрестности Земли состоит из галактического космического излучения (генерированного в еще точно неизвестных, но удаленных от Земли объектах) и солнечных космических лучей. Средняя энергия космических частиц около 108 - 109 эВ. Первичное космическое излучение состоит в основном из протонов (90%) и альфа-частиц, встречаются ядра лития, бериллия, бора и другие. Поток электронов составляет около 1,5% потока всех космических частиц, позитронов в 5 раз меньше, в небольшом количестве обнаружены также гамма-кванты. Магнитное поле Земли заметно влияет на первичное излучение, препятствуя вхождению в атмосферу низкоэнергетических частиц. В магнитном поле Земли существуют "ловушки", т.е. области пространства, характеризующиеся тем, что заряженные частицы не могут ни влетать в них извне, ни вылетать из них. Магнитные ловушки - это естественный резервуар для накопления заряженных частиц (в основном протонов и электронов). Такие зоны называют радиационными поясами Земли. Первичное космическое излучение взаимодействует (а, точнее, поглощается) с атмосферой, в результате чего формируются вторичное космическое излучение (которое состоит из пионов, протонов, нейтронов, мюонов, электронов и фотонов) и космогенные радионуклиды, воздействующие на человека. Интенсивность вторичного космического излучения зависит от толщины атмосферы. Космическое излучение на уровне моря примерно в 100 раз менее интенсивно, чем на границе атмосферы и состоит в основном из мюонов, а Северный и Южный полюса получают больше ионизирующих излучений, чем экваториальные области (за счет магнитного поля Земли). При воздействии космических лучей на атмосферу в ее верхних слоях происходят различные ядерные реакции, в результате чего образуются космогенные радионуклиды. Основное значение из них имеют тритий (Н-3), С-14, Р-32, S-35, Be-7, Na-22 и Na-24. В целом, человек, живущий на уровне моря, получает 0,315 мЗв/год за счет источников ионизирующего излучения внеземного происхождения, в том числе за счет внешнего облучения - 0,3 мЗв и за счет внутреннего облучения - 0,015 мЗв. Уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного шара и зависят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной коры. Повышенным содержанием радионуклидов характеризуются породы вулканического происхождения - гранит, базальт; гораздо меньше радиоактивных элементов в осадочных породах - известняке, песчанике . Наиболее высокие уровни земной радиации наблюдаются в Бразилии (на пляжах морского курорта Гуарапари - до 175 мЗв/год), на юго-западе Индии (богатые торием монацитовые пески). Известны и другие места с высоким уровнем радиации, например, во Франции, в Нигерии, на Мадагаскаре. Повышенным содержанием радионуклидов уранового ряда отличается территория Скандинавских стран и Англии. По подсчетам НКДАР ООН средняя эффективная доза внешнего облучения, которую человек получает за год от земных источников естественной радиации, составляет 0,35 мЗв, в том числе за счет радионуклидов уранового ряда 0,09 мЗв и 0,14 мЗв за счет радионуклидов ториевого ряда. Продукты распада урана и тория по пищевым цепочкам, а также с воздухом и водой поступают в организм человека, обуславливая внутреннее облучение: за счет семейства урана эффективная доза составляет 0,95 мЗв/год, за счет семейства тория - 0,19 мЗв/год. При пероральном поступлении радиоактивных элементов важно учитывать их растворимость и, соответственно, коэффициент всасывания. Естественные источники ионизирующего излучения земного происхождения представлены радионуклидами двух групп: А. Радионуклиды, входящие в радиоактивные ряды; Б. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды.

Yo


oxxxy oxxxy oxxxy https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas 9. Пути воздействия радионуклидов чернобыльского выброса на население республики. Выделяют несколько основных типов воздействия радионуклидов чернобыльской аварии на организм человека: 1. Внешнее гамма-облучение от радиоактивного облака. Оно было недолгим и продолжалось до формирования радиоактивного следа на местности и объектах окружающей среды. Его вклад в формирование дозы в первый послеаварийный год составил 2,5%. 2. Ингаляиионное поступление радионуклидов в организм человека. Формирует 4,5% дозы за счёт внутреннего облучения организма. Аэрозольное загрязнение атмосферного воздуха можно разделить на 2 этапа: а) относительно кратковременный - это момент выброса газоаэрозольной струи в атмосферный воздух, формирование и перенос радиоактивных облаков до момента их осаждения на поверхность земли, воды, объекты окружающей среды, т.е. ингаляционное поступление радионуклидов из радиоактивного облака; б) непрерывный - вторичное загрязнение атмосферы за счёт ветрового подъёма пыли. Загрязнение приземного слоя атмосферы в результате ветровой эрозии почвы является дополнительным фактором загрязнения территории радионуклидами. Мельчайшие аэрозольные частички переносятся с воздухом на большие расстояния вследствие медленной седиментации. В ряде случаев перенос радиоактивной пыли обуславливал повторное загрязнение дезактивированных территорий. Особую опасность вторичное загрязнение атмосферы радионуклидами за счет ветрового подъема пыли представляет для населения, постоянно проживающего и работающего на загрязненной территории. 3. Внешнее гамма-излучение от осевших на земную поверхность и объекты окружающей среды радионуклидов (осадки также интенсивно вымывают радиоактивные вещества из атмосферы). Облучение организма от осевших радионуклидов самое длительное и интенсивное. Оно формирует около 50-60% дозы у населения. Данный тип воздействия обусловлен, в основном, гамма-излучением цезия-137 и другими гамма-излучающими радионуклидами. Основными факторами, уменьшающими внешнее гамма-излучение, являются: естественный распад радионуклидов и миграция радионуклидов вглубь почвы. В настоящее время доза на организм человека формируется за счет долгоживущих радионуклидов: цезий-137 имеет период полураспада 30 лет; стронций-90 - 29,1 лет; тритий - 12 лет; углерод-14 - 5730 лет; плутоний-239 -более 24000 лет. Как показывают результаты исследований, проводимые на загрязнённых территориях, миграция радионуклидов вглубь почвы незначительна. Основная масса цезия-137 спустя 12 лет после аварии сосредоточена в верхнем 5-сантиметровом почвенном слое. В обедненных гумусом дерново-подзолистых песчаных почвах максимум концентрации радиоцезия находится на глубине 3,5-4,5 см. Наиболее интенсивно вертикальная миграция протекает в торфяниках. Основная часть радиостронция (51-78%) находится в поверхностных слоях (0-1см) почвы, причем 2-5% - растворимых. Ближайший и долгосрочный (50 лет) прогнозы показывают, что самоочищение почв вследствие вертикальной миграции радионуклидов будет происходить крайне медленно. Нахождение радионуклидов в корнеобитаемом слое, а также увеличение относительного количества обменного стронция в поверхностных слоях почв будут длительное время обуславливать интенсивную миграцию радионуклидов по пищевым цепочкам. 4. Внешнее контактное гамма- и бета-облучение, обусловленное радиоактивным загрязнением кожи и одежды. Население г. Припяти получило 150-200 мЗв контактного облучения на кожу. 5. Попадание радионуклидов в организм по пищевым цепочкам. Для нашей республики этот тип воздействия радионуклидов имеет особое значение. Это связано с особенностями почв, преимущественно в Белорусском Полесье. Среди загрязненных радионуклидами земель Беларуси больше половины составляют почвы легкого гранулометрического состава, характеризующиеся низкой емкостью поглощения, малым содержанием гумуса и вторичных глинистых минералов. В легких почвах республики радионуклиды цезия-137 и стронция-90 аномально подвижны, т.е. они плохо связываются частицами почвы и поэтому коэффициент перехода их в растения высокий. Хорошо фиксирует радионуклиды чернозем, глинистая почва, а в Белорусском Полесье почва песчаная, подзолистая, торфяно-болотная, т.е. легкая. Указанные особенности Полесского региона имеют принципиальное значение и определяют высокие уровни накопления радионуклидов в местных продуктах питания и высокие дозовые нагрузки на организм проживающего там населения. 6. Облучение щитовидной железы инкорпорированным йодом-131. Выделяется вследствие клинической значимости. Из всей совокупности дозообразующих радионуклидов и путей облучения особое влияние на дозу облучения населения за послеаварийный период оказали: - внутреннее облучение от короткоживущих радионуклидов (прежде всего йода-131), поступивших в организм человека ингаляционно и перорально с загрязненными продуктами питания; - внешнее облучение от радионуклидов, выпавших на поверхность почвы; - внутреннее облучение от долгоживущих радионуклидов, поступавших перорально с загрязненными продуктами питания. https://www.youtube.com/watch?v=pMQFodG2tjc

КЛЕТКИ


5. Доза - это количественная мера, отражающая действие ионизирующего излучения на облучаемый объект. Мощность дозы - это доза в единицу времени. Выделяют несколько видов доз: Экспозиционная доза (X). Понятие возникло в прошлом веке и применяется к гамма- и рентгеновскому излучениям. Это доза квантового излучения, определяемая числом ионов, образовавшихся при ионизации воздуха. Характеризуется количеством пар ионов, возникших после облучения воздуха в условиях электрического равновесия. Выражается в рентгенах (Р, традиционная (внесистемная) единица экспозиционной дозы). 1 Р - это доза рентгеновского или гамма-излучения, создающая в 1 см3 воздуха при 0°С и давлении 760 мм рт.ст. 2,08×109 пар ионов с зарядом в 1 электростатическую единицу каждого знака. Шкала некоторых дозиметров показывает мощность экспозиционной дозы, т.е. дозу в единицу времени в виде Р/час. Единица «рентген» по-прежнему широко используется, т. к. путем расчетов позволяет легко переходить к единицам других видов доз (поглощенной, эквивалентной, эффективной). Обычные фоновые показатели мощности экспозиционной дозы для Беларуси - до 18-20 мкР/ч. В Международной системе единиц (СИ) используется системная единица кулон на килограмм воздуха (Кл/кг, С/кg). 1 Кл/кг - это доза фотонного излучения, при которой сумма электрических зарядов всех ионов одного знака в облученном воздухе массой 1 кг равна 1 кулону. Это крупная единица, она указывается в паспортах источников излучения. Соотношение единиц: 1 Р = 2,58×10-4 Кл/кг (точно); 1 Кл/кг = 3,88×10 Р (приблизительно). Поглощенная доза (D). В связи с тем, что степень лучевых поражений, развивающихся в живых объектах, зависит от величины поглощенной энергии ионизирующего излучения, для характеристики этой энергии используется показатель «поглощенная доза». Поглощенная доза – это величина энергии ионизирующего излучения, поглощенная элементарным объемом облучаемого тела (тканями организма, веществом), в пересчете на единицу массы вещества в этом объеме. D = dе/dm, где dе - средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, dm - масса вещества этом объеме. Поглощенная доза имеет практическое применение в медицине для живых объектов, однако она может быть определена для любых сред, органических и неорганических, находящихся в любом агрегатном состоянии - газообразном, жидком, твердом. Единицей СИ поглощенной дозы является джоуль на килограмм (Дж/кг) со специальным наименованием грей (Гр, Gy). 1 Гр = 1 Дж/кг. Единица названа в 1975 г. в честь английского физика Л. Грея. В качестве внесистемной (традиционной) единицы используется рад (rad, rd) равный 0,01 Гр. Наименование rad образовано от начальных букв выражения radiation absorbed dose - поглощенная доза излучения (англ.). Для мягких тканей в поле рентгеновского или γ-излучения поглощенная доза в 1 рад примерно соответствует экспозиционной в 1 P (точнее 1 P = 0,93 рад). Соотношение единиц: 1 Гр = 100 радам = 1 джоулю энергии, поглощенной 1 кг вещества. Мощность поглощенной дозы - это поглощенная доза, полученная за 1 единицу времени (например, Гр/сек). У источника ионизирующего излучения мощность может быть известна. Применительно к человеку поглощенную дозу чаше используют для характеристики острого кратковременного внешнего облучения. Эквивалентная доза (Н). Понятие возникло в результате изучения повреждающего эффекта ионизирующего излучения на биологические объекты. Разные виды ионизирующих излучений при одинаковых поглощенных дозах дают разный повреждающий биологический эффект. Чтобы сопоставить радиационную опасность любого вида ионизирующего излучения с рентгеновским или гамма- излучением используется понятие эквивалентная доза. Эквивалентная доза - это поглощения доза в органе и ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения (WR), который иногда называют еще коэффициентом качества (К) излучения. HT = DT •× WR, где DT - средняя поглощенная доза в органе или ткани (Т), WR - взвешивающий коэффициент для данного вида излучения (R). Эквивалентную дозу можно рассчитать только для биологических объектов. В качестве критерия биологической эффективности действия ионизирующего излучения чаще всего принимают число хромосомных аберраций в клетке, хотя могут быть использованы и некоторые другие. При воздействии на организм различных видов излучения личными взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения. НТ=Σ DT •× WR Ранее использовали внесистемную единицу эквивалентной дозы бэр (биологический эквивалент рада). Бэр - эквивалентная доза любого вида ионизирующего излучения, которая имеет такую же биологическую эффективность как 1 рад рентгеновского или гамма-излучения. В системе СИ сейчас используется новая единица эквивалентной дозы - Зиверт (Зв, Sv), названная в честь шведского исследователя. Соотношение единиц: 100 бэр = 1 Зв. Т. к. Зв – это большая единица, используют дольные производные: 1 сЗв (102 Зв) - 1 бэр. Внесистемная единица - бэр (rem) = 0,01 Зв. Мощность эквивалентной дозы – это эквивалентная доза, полученная в единицу времени. Пример расчета эквивалентной дозы по поглощенной с учетом вида ионизирующего излучения. Для протонного излучения при поглощенной дозе для определенной биологической ткани (DT), равной 1 Гр, эквивалентная доза на эту ткань (Нт) будет равна 5 Зв, т. к. весовой множитель изучения (WR) равен 5, т.е. Нт = DT×WR = 1 Гр×5 = 5 Зв. Подобные расчеты для гамма-, рентгеновского, электронного, позитронного излучения показывают, что поглощенная доза в 1 Гр равна эквивалентной дозе 1 Зв. Эффективная доза (Е) представляет собой разновидность эквивалентной дозы, рассчитываемой для всего тела, поэтому первоначально использовали термин «эффективная эквивалентная доза» (ЭЭД). Эффектная доза (ЭД) позволяет оценить ущерб здоровью человека, прежде всего, при расчете риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека с учетом радиочувствительности отдельных его органов и тканей. Расчет эффективной дозы особенно важен при неравномерном облучении тела. ЭД представляет собой сумму взвешенных эквивалентных доз во всех тканях и органах тела. ЭД необходима, в первую очередь, для оценки канцерогенности и генетической патологии. Например, при одинаковой эквивалентной дозе излучения на легкие и щитовидную железу возникновение рака в легких более вероятно, чем в щитовидной железе. Облучение половых желез особенно опасно из-за риска генетических повреждений. Поэтому при расчете эффективной дозы (Е) на все тело, эквивалентные дозы облучения разных органов и тканей следует учитывать с разными тканевыми коэффициентами WТ. Эти коэффициенты радиационного риска отражают естественную склонность органа к малигнизации под воздействием радиации. Для их вычисления были использованы большие статистические материалы по опухолям. ЭД для всего тела определяется как сумма произведений эквивалентных доз в органах и тканях (Нт) на соответствующие взвешивающие коэффициенты (WТ) для данных органов или тканей. Е = Σ НT •× WТ Рекомендованы следующие взвешивающие коэффициенты (WТ) для разных тканей и органов при расчете ЭД, используемые в радиационной защите для учета различной чувствительности разных органов и тканей в возникновении стохастических эффектов радиации (канцерогенных и генетической патологии): 0,20 - гонады. 0,12 - костный мозг. 0,12 - толстый кишечник. 0,12 - легкие. 0,12 - желудок. 0,05 - мочевой пузырь. 0,05 - грудная (молочная) железа. 0,05 - печень. 0,05 - пищевод. 0,05 - щитовидная железа. 0,01 - кожа 0,01 - клетки костных поверхностей. 0,05 - остальное (надпочечники, головной мозг, экстраторакальный отдел органов дыхания, тонкий кишечник, почки, мышечная ткань, поджелудочная железа, селезенка, вилочковая железа, матка). Сумма перечисленных тканевых коэффициентов (WТ) равна 1,00. Следовательно, при равномерном облучении, когда все перечисленные органы и ткани получают одинаковые эквивалентные дозы, эффективная доза на все тело численно равна эквивалентной дозе на каждый орган. В тех исключительных случаях, когда один из перечисленных органов или тканей получил эквивалентную дозу, превышающую самую большую дозу, полученную любым из двенадцати органов или тканей, для которых определены взвешивающие коэффициенты, следует приписать этому органу или ткани взвешивающий коэффициент, равный 0,025, а оставшимся органам или тканям из рубрики «остальное» приписать суммарный коэффициент, равный 0,025. Ожидаемая эффективная доза представляет собой расчет дозовой нагрузки за некоторый период времени для одного человека. Чаще всего делается расчет на 70 предстоящих лет жизни (доза на жизнь). Например, согласно расчетам каждый человек от естественного радиационного фона, медицинских процедур и др. в среднем получает за год ЭД = 4,2 мЗв. В таком случае ожидаемая ЭД за жизнь составит 300 мЗв (4,2 мЗв за 70 лет). Соотношение между системными и внесистемными единицами доз представлено в таблице 1.5. Таблица 1.5. Соотношение между системными и внесистемными единицами доз Величина и ее символ Единица СИ Внесистемная единица Соотношение между единицами Экспозиционная доза, X кулон (Кл/кг) рентген 1 Кл/кг = 3.88 × 103 Р 1 Р = 2.58 × 10-4 Кл/кг Поглощенная доза, D грей (Дж/кг) рад 1 Гр = 100 рад 1 рад = 0.01 Гр Эквивалентная доза, H зиверт бэр 1 Зв = 100 бэр 1 бэр = 0.01 Зв Эффективная доза, E зиверт бэр 1 Зв = 100 бэр 1 бэр = 0.01 Зв Керма (англ. kinetic energy released in matter - кинетическая энергия, освобождённая в веществе) – это отношение суммы начальных кинетических энергий всех заряженных ионизирующих частиц, образовавшихся под действием косвенно ионизирующего излучения в элементарном объеме вещества, к массе вещества в этом объеме. Единица кермы – грэй (Гр). При равновесии заряженных частиц воздушная керма (Гр) в численном выражении приблизительно равна поглощенной дозе в воздухе (Гр).