Альфа бета гамма излучение кратко. Характеристика отдельных видов излучений. Основные правила выполнения дозиметрических измерений
Понятие «излучение» включает в себя весь диапазон электромагнитных волн, а также электрический ток, радиоволны, ионизирующее излучение. При последнем изменяется физическое состояние атомов и их ядер, превращая их в заряженные ионы или продукты ядерных реакций. Мельчайшие частицы обладают энергией, которая постепенно теряется при взаимодействии со структурными единицами. В результате движения вещество, через которое проникают элементы, ионизируется. Глубина проникновения различна для каждой частицы. Из-за способности изменять вещества радиоактивный свет наносит вред организму. Какие виды излучений существуют?
Корпускулярное испускание. Альфа-частицы
Данный вид представляет собой поток радиоактивных элементов, чья масса отлична от нуля. Примером является альфа и бета-излучение, а также электронное, нейтронное, протонное и мезонное. Альфа-частицы - это ядра атомов, которые испускаются при распаде некоторых радиоактивных атомов. Они состоят их двух нейтронов и двух протонов. Альфа-излучение - это ядра атомов гелия, которые положительно заряжены. Естественное испускание характерно для неустойчивых радионуклидов рядов тория, урана. Альфа-частицы выходят из ядра со скоростью до 20 тысяч км/сек. По пути движения они образуют сильную ионизацию среды, отрывая электроны из орбит атомов. Ионизация лучами приводит к химическим изменениям в веществе, а также к нарушению ее кристаллической структуры.
Характеристика альфа-излучения
Лучи такого вида представляют собой альфа-частицы массой 4,0015 атомных единиц. Магнитный момент и спин равны нулю, а заряд частиц - удвоенному элементарному заряду. Энергия альфа-лучей находится в пределах 4-9 МэВ. Ионизирующее альфа-излучение проявляется при потере атома своего электрона и превращении его в ион. Выбивание электрона происходит за счет большого веса альфа-частиц, которые больше его практически в семь тысяч раз. При прохождении через атом и отрыве каждого отрицательно заряженного элемента частицы теряют свою энергию и скорость. Способность ионизировать материю теряется, когда вся энергия потрачена и альфа-частица преобразуется в атом гелия.
Бета-излучение
Это процесс, при котором электроны и позитроны образуются при бета-распаде элементов от самых легких до самых тяжелых. Бета-частицы сотрудничают с электронами атомных оболочек, передают им часть энергии и вырывают их с орбит. В этом случае образуется положительный ион и свободный электрон. Альфа и бета - излучение обладают разной скоростью движения. Так, для второго вида лучей она приближается к скорости света. Поглотить бета-частицы можно с помощью слоя алюминия толщиной в 1 мм.
Гамма-лучи
Образуются при разложении радиоактивных ядер, а также элементарных частиц. Это коротковолновый тип электромагнитного излучения. Оно образуется при переходе ядра из более возбужденного энергетического состояния в менее возбужденное. Имеет короткую длину волны, поэтому обладает высокой проникающей способностью, что может нанести серьезный вред здоровью человека.
Свойства
Частицы, которые образуются при распаде ядер элементов, могут по-разному взаимодействовать с окружающей средой. Такая связь находится в зависимости от массы, заряда, энергии частиц. К свойствам радиоактивного излучения можно отнести следующие параметры:
1. Проникающую способность.
2. Ионизацию среды.
3. Экзотермическую реакцию.
4. Воздействие на фотоэмульсию.
5. Возможность вызвать свечение люминесцирующих веществ.
6. При длительном воздействии возможны химические реакции и распад молекул. Например, изменяется цвет предмета.
Перечисленные свойства используются при обнаружении излучений по причине неспособности человека улавливать их своими чувствами.
Источники излучений
Существуют несколько причин испусканий частиц. Это могут быть земные или космические объекты, которые содержат радиоактивные вещества, технические устройства, выделяющие ионизирующие излучение. Также причинами появления радиоактивных частиц могут быть ядерно-технические установки, контрольно-измерительные устройства, медицинские препараты, разрушение хранилищ радиационных отходов. Опасные источники делятся на две группы:
- Закрытые. При работе с ними излучение не проникает в окружающую среду. Примером будет являться радиационная техника на АЭС, а также аппаратура в рентген-кабинете.
- Открытые. В этом случае облучению подвергается окружающая среда. Источниками могут быть газы, аэрозоли, радиоактивные отходы.
Элементы ряда урана, актиния и тория являются естественными радиоактивными элементами. При их распаде происходит излучение альфа-, бета-частиц. Источниками альфа-лучей является полоний с атомной массой 214 и 218. Последний представляет собой продукт распада радона. Это ядовитый в больших количествах газ, который проникает из почвы и накапливается в подвалах домов.
Источники альфа-излучения высоких энергий представляют собой разнообразные ускорители заряженных частиц. Одним из таких устройств является фазотрон. Он представляет собой циклический резонансный ускоритель с постоянным управляющим магнитным полем. Частота ускоряющего электрического поля будет медленно изменяться с периодом. Частицы движутся по раскручивающийся спирали и ускоряются до энергии, равной 1 ГэВ.
Способность проникать через вещества
Альфа-, бета-, гамма-излучения обладают определенным пробегом. Так, движение альфа-частиц в воздухе составляет несколько сантиметров, когда бета-частицы способны пройти несколько метров, а гамма-лучи - до сотни метров. Если человек испытал внешнее альфа-излучение, проникающая способность которого равна поверхностному слою кожи, то он будет в опасности только в случае открытых ран на теле. Сильный вред наносит употребление пищи, облученной данными элементами.
Бета-частицы могут внедриться в организм только на глубину не больше 2 см, а вот гамма-частицы способны вызвать облучение всего тела. Лучи последних частиц могут задержать только бетонные или свинцовые плиты.
Альфа-излучение. Влияние на человека
Энергии этих частиц, образующихся при радиоактивном распаде, не хватит на преодоление начального слоя кожи, поэтому внешнее облучение не несет вреда организму. Но если источником образования альфа-частиц служит ускоритель и их энергия достигает выше десятков МэВ, то угроза нормальному функционированию организма присутствует. Огромный вред наносит непосредственное проникновение внутрь тела радиоактивного вещества. Например, через вдыхание отравленного воздуха или через пищеварительный тракт. Альфа-излучение способно в минимальных дозах вызвать у человека развитие лучевой болезни, которая часто заканчивается смертью пострадавшего.
Альфа-лучи нельзя обнаружить с помощью дозиметра. Попав в организм, они начинают облучать близлежащие клетки. Организм вынуждает клетки делиться быстрее, чтобы возобновить пробел, но заново рожденные опять подвергаются вредному воздействию. Это приводит к потере генетической информации, мутациям, образованию злокачественных опухолей.
Допустимые пределы облучения
Норма ионизирующего излучения в России регулируется «Нормами радиационной безопасности» и «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений». Согласно данным документам, пределы облучения разработаны для следующих категорий:
1. «А». К ней относятся сотрудники, которые работают с источником излучений на постоянной основе или временно. Допустимый предел рассчитывается как индивидуальная эквивалентная доза внешнего и внутреннего излучения за год. Это так называемая предельно допустимая доза.
2. «Б». Категория включает часть населения, которая может подвергаться воздействию источников облучения, так как проживает или работает рядом с ними. В этом случае также рассчитывается допустимая доза за год, при которой в течение 70 лет не будут происходить нарушения здоровья.
3. «В». К типу относится население области, края или страны, попавшее под излучение. Ограничение облучения происходит с помощью введения норм и контроля радиоактивности объектов в окружающей среде, вредных выбросов с АЭС, учитывая дозовые пределы для предыдущих категорий. Влияние излучений на население не подлежит регламенту, так как уровни облучения очень низки. В случаях радиационной аварии в регионах применяются все необходимые меры безопасности.
Меры безопасности
Защита от альфа-излучения не представляет собой проблемы. Радиационные лучи полностью задерживаются плотным листом бумаги и даже человеческой одеждой. Опасность возникает только при внутреннем облучении. Чтобы избежать его, используются средства индивидуальной защиты. К ним относятся спецодежда (комбинезоны, шлемы из молескина), пластиковые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, специальная обувь. Для защиты глаз применяются щитки из оргстекла, также используются дерматологические средства (пасты, мази, кремы), респираторы. На предприятиях прибегают к мерам коллективной защиты. Что касается защиты от газа радона, способного накапливаться в подвалах, ванных комнатах, то в этом случае необходимо часто проветривать помещения, а подвалы изнутри изолировать.
Характеристика альфа-излучения приводит нас к выводу о том, что данный вид имеет низкую пропускную способность и не требует серьезных мер защиты при внешнем облучении. Большой вред наносят эти радиоактивные частицы при проникновении внутрь организма. Элементы данного вида распространяются на минимальные расстояния. Альфа-, бета-, гамма-излучения отличаются друг от друга своими свойствами, проникающей способностью, влиянием на окружающую среду.
Альфа излучение является одним из трех радиоактивных потоков, которые возникают при распаде и представляет собой поток частиц с положительным зарядом.
Очень многих людей интересует, что же действительно оно собой представляет и какое влияние оказывает на человеческий организм.
Понятие
Ученый Э. Резерфорд решил провести эксперимент и поместил излучатель радиации в магнитное поле. В результате произошло разделение потока на три разные части – альфа, .
При проведении более подробных опытов ученому удалось определить, что же на самом деле представляет из себя альфа излучение. Частицы по своим параметрам были полностью идентичны атомам элемента гелия. Разница состоит в том, что эти частицы имеют положительный заряд, то есть у них отсутствуют оба электрона.
Альфа и бета излучение относятся корпускулярному испусканию. При этом они выходят из ядра со скоростью примерно равной двадцати тысячам километров в секунду. В результате возникает довольно сильная ионизация, которая приводит к изменению структуры вещества и его химических свойств.
Какие характеристики применимы для такого вида излучения? Чем оно отличается от других?
Характеристика:
- Вес частиц составляет примерно 4,0015 атомных единицы,
- Энергия таких лучей находится в диапазоне от 4 до 9 МэВ.
- Низкая проникающая способность – это главная особенность альфа излучения.
- Путь таких лучей равен расстоянию от источника до той точки, в которой их движение затухает. В воздушной среде длина пути может достигать одиннадцати сантиметров, а в более плотных средах она совсем минимальна.
Сильная ионизация атомов становится причиной того, что альфа частицы очень быстро теряют свою энергию. В итоге они не могут проникнуть даже через верхний слой кожных покровов. В этом случае риск радиационного излучения минимален.
Однако если такой вид излучения будет получен при использовании ускорителя, то ситуация меняется на противоположную. Происходит быстрый распад α-частиц и образование радионуклидов, представляющих довольно высокую опасность для человека. Даже микроскопической дозы хватит для возникновения лучевой болезни.
Какой спектр имеет альфа излучение? Дело в том, что в его спектре содержится очень мало частиц, способных преодолевать слишком длинное или, наоборот, короткое расстояние. Именно поэтому такое излучение является монохромным, в отличие от бета или гамма.
Откуда появляются альфа частицы? Происхождение данных элементов может быть как искусственным, так и натуральным.
Источники:
- При ядерном распаде некоторых тяжелых элементов происходит высвобождение атомов гелия. Например, радий или торий.
- Космическое происхождение обусловлено движением таких частиц под воздействием земного притяжения.
- Возможно образование альфа излучения при проведении каких-либо опытов в лабораторных условиях.
- Промышленные объекты, связанные с ядерной энергией.
Таким образом, источник α-частиц может быть самым разнообразным.
Определяется такой вид излучения с помощью специального прибора – счетчика частиц. Такие устройства показывают наличие самой частицы, атома и их характеристики. Самый известный такой детектор — счетчик Гейгера.
Как защититься от альфа-излучения
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать определенный вывод о безопасности α-излучения. Для таких лучей преградой является даже просто лист бумаги. При небольшом расстоянии возможно незначительное повреждение только верхних слоев кожи. Таким образом, внешнее воздействие не оказывает негативного влияния.
А вот попадание частиц альфа излучения внутрь организма может стать очень серьезной проблемой. Произойти это может разными способами.
Способы проникновения:
- Повреждения на кожных покровах,
- Зараженная вода,
- Зараженная пища.
В результате при таком заражении происходит довольно сильная ионизация внутри организма, при этом происходит образование различных окислителей, которые оказывают негативное влияние на все системы организма.
Чтобы избежать внутреннего заражения, необходимо принять определенные меры защиты.
Меры:
- Использовать защитную одежду из специального материала в местах α-илучения.
- Глаза необходимо защищать очками из органического стекла.
- Если кожные покровы довольно чувствительные, то стоит смазывать их защитными кремами.
- Не следует употреблять в пищу продукты и использовать воду, если они находились под воздействием излучения.
Помимо этого, следует знать, что можно добавить в рацион определенные продукты, а также витамины В и С, которые помогут вывести небольшие дозы излучения.
Таким образом, защита от вредного воздействия заключается в соблюдении мер безопасности.
Где используется альфа-излучения
Учитывая безопасность такого излучения во внешнем воздействии, его используют в медицинских целях.
В такой терапии используются изотопы, возникающие во время потока альфа частиц, например, радон.
Процедуры:
- Ванны с радоном,
- Питье воды с этим элементом,
- Аппликации и орошения,
- Дыхательные процедуры воздухом с наличием радона.
Научно доказано, что альфа излучение намного безопаснее и полезнее, чем бета. Это поток частиц, который проще контролировать, его требуется меньше для того, чтобы справиться со злокачественными образованиями. Помимо этого, такое лечение оказывает благоприятное влияние на многие системы организма.
Системы:
- Сердечная,
- Сосудистая,
- Гинекология,
- Двигательный аппарат.
Данная характеристика альфа излучения дает возможность считать его довольно безопасным и даже полезным для человеческого организма. Медицинские учреждения используют его для помощи даже онкологических больных. Однако не стоит забывать, что это все же радиоактивное излучение, поэтому самостоятельно злоупотреблять им не стоит.
Необходимо также опасаться проникновения внутрь частиц альфа излучения в виду их довольно серьезного и опасного влияния на организм и жизнь человека в целом. Про излучение другими вещами можно
Видео: принцип действия и источник альфа-частиц
Достаточно большой перечень вопросов породило необычайное открытие радиоактивности. Величайший прорыв в данной сфере сделал ученый Э. Резерфорд, который поместил в магнитное поле особый излучатель, а именно — радиоактивный. В итоге пучок распался на три составляющие.
Особенности излучения
На основе серии опытов, стало известно, что альфа-излучение – это поток положительных частиц, а их параметры абсолютно идентичны тем, которые имеются у ядер гелия. Что касается атома гелия, то у него только 2 электрона.
Помимо альфа-лучей, обнаружены гамма и бета, каждый из них обладает особой силой, имеет радиоактивность. Таким образом, можно смело утверждать, что излучение альфа – это дважды ионизированный атом гелия. Альфа является положительно заряженным, гамма – нейтральным, а что касается бета, то он является отрицательным лучом. Альфа, гамма, а также бета имеют сильные отличия, касающиеся способности проникающей. Простыми словами, гамма, альфа, бета отличны тем, что они поглощаются разными компонентами с различной интенсивностью.
Гамма – это лучи, напоминающие излучение рентгена, но их проникающая способность гораздо выше. Это приводило к мысли, что гамма лучи являются электромагнитными волнами. Однако сомнения отошли в сторону, когда обнаружили дифракцию гамма лучей на особых кристаллах также была определена их длина. Как ни странно, длина вол гамма лучей очень маленькая, а именно – до 10-11 сантиметров.
Что касается бета-лучей, то их рассматривали в качестве заряженной частицы. С бета было намного легче проводить эксперименты. Цель проведенных исследований – определит массу, заряд бета-лучей. Было установлено, что бета-частицы являются электронами, скорость движения которых приближена к скорости света.
Альфа-излучения имеют источники:
- реакторы;
- объекты промышленности урановой;
- распад весьма тяжелых химических элементов, в результате чего наблюдается проявление ядер гелия;
- эксперименты, которые осуществляются на ускорителях частиц, лабораториях радиоизотопных;
- ускорение гелия.
Каждый из указанных лучей имеет собственный спектр излучения. Простыми словами, спектр – это распределение частиц согласно величинам измеряемым, которое приведено к определенным условиям. Спектр различают по виду частиц. Что касается альфа-спектра, то его принято считать дискретным.
Методы защиты
Альфа-излучения имеют свой спектр, а также определенную радиоактивность, которые способны оказывать пагубное воздействие на человека. Поражающая радиоактивность потока альфа-частиц не слишком велика.
Принято считать, что спектр подобного излучения неопасен, но не стоит забывать про радиоактивность. Проникновение массивных частиц в организм человека вместе с водой, едой или же сквозь кожный покров, имеется риск серьезного отравления. Осложнение возникает по причине мощного ионизирующего воздействия, формирования кислорода, окислителя, водорода свободного. За счет того, радиоактивность оказывает воздействие на мозг, скапливаясь в нем, наблюдается появления множества патологий, которые активно снижают адаптационные, защитные функции организма.
Не смотря не радиоактивность, альфа-частицы признаны наиболее безопасными, так как после внешнего облучения не требуются защитные средства. Опасность поджидает от внутреннего облучения, когда радиоактивность частиц действует более хитро. Для предотвращения неприятностей, достаточно не допустить попадание в организм радионуклидов, используя индивидуальную защиту:
- одежда, сделанная из специального материала;
- если кожа чувствительная, можно пользоваться кремом, дерматологической пастой;
- для глаз подойдут щитки из специального оргстекла.
В перечень рекомендаций входит информация о воздействии пищевых продуктов на выведение, нейтрализацию радионуклидов в организме. Такая способность имеется у продуктов, которые богаты витамином С, В. Отлично помогают перепелиные яйца, но если доза облучения не слишком большая. Они считаются богатым источником аминокислот, витаминов и микроэлементов. Из растений, которые способны помочь, можно выделить топинамбур.
Сфера применения излучения
Кроме защиты от альфа-частиц, была разработана особая терапия с их использованием. Лечебный сеанс позволяет пользоваться изотопами, которые были получены при излучении, а именно – торон, радон, которые обладают небольшими сроками жизни, быстро ликвидируются из организма.
Примеры применения альфа-излучения в медицине:
- пероральное применение воды радоновой;
- прием ванны радоновой;
- дыхательная процедура воздухом с радонами.
Доктора абсолютно и твердо уверены, что влияние альфа-частиц можно фокусировать, уничтожая раковые клетки. Подобная целебная терапия способна оказать седативное, обезболивающее, противовоспалительное влияние на человека. Рекомендовано к лечению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и гинекологических недугов. Процедура проводится строго под контролем лечащего врача и специально обученного человека.
4.3.1. Общие сведения
об атомных ядрах. Изотопы
В состав атомных ядер входят два вида элементарных частиц - протоны и нейтроны. Протон имеет положительный заряд, по величине равный заряду электрона, и массу покоя m p = 1,6726·10 -27 кг. Нейтрон заряда не имеет, его масса немного больше массы протона: m n = 1,6749·10 -27 кг. Общее название этих частиц - нуклоны.
Заряд атомного ядра любого химического элемента, выраженный в элементарных зарядах, равен атомному номеру Z этого элемента в Периодической системе Д. Менделеева. Заряд ядра слагается из зарядов протонов, следовательно, число протонов в атомном ядре равно атомному номеру элемента.
Почти вся масса атома сосредоточена в его ядре. Поэтому сумма чисел протонов и нейтронов должна быть равна массовому числу атома:
(4.3.1) |
Число нейтронов в ядре равно разности между массовым числом и порядковым номером элемента.
Атомы, ядра которых имеют одинаковое число протонов, но различное число нейтронов, называются изотопами. Все изотопы одного химического элемента имеют одинаковое строение электронных оболочек и, следовательно, одинаковые химические свойства.
Устойчивость атомных ядер большинства элементов говорит о том, что ядерные силы исключительно велики: они должны превышать значительные силы кулоновского электростатического отталкивания, существующие между протонами в ядре. Ядерные силы проявляются только на очень малых расстояниях 10 -13 см. При некотором увеличении расстояния между нуклонами ядерные силы уменьшаются до нуля, и кулоновские силы разрушают ядро.
Ядерные силы - это силы особого рода, отличающиеся по своей природе от электрических и гравитационных.
Наиболее устойчивы ядра легких элементов, состоящие из приблизительно одинакового числа нейтронов и протонов. У самых тяжелых элементов (расположенных в Периодической системе после висмута), ядра которых состоят из большого числа нуклонов с преобладанием нейтронов, ядерные силы уже не обеспечивают устойчивости ядра. Такие ядра самопроизвольно распадаются, превращаясь в ядра более легких элементов. Это явление называется естественной радиоактивностью.
4.3.2. Естественная радиоактивность.
Альфа-, бета-, гамма -излучения.
Естественная радиоактивность была обнаружена Анри Беккерелем в 1896 г. в солях урана. Было найдено, что невидимые лучи вызывают люминесценцию, ионизируют газы, проникают сквозь непрозрачные преграды, засвечивая фотопластинки. Естественная радиоактивность свойственна не только урану, но и многим другим тяжелым элементам - актинию, полонию, радию, торию и др. Такие элементы были названы радиоактивными.
В состав радиоактивного излучения входят три различных вида: альфа-, бета-, гамма -излучения.
Альфа-лучи отклоняются электрическими и магнитными полями (Рис. 4.3.1) и представляют собой поток атомных ядер гелия (альфа-частицы).
Рис. 4.3.1. Влияние магнитного поля (направлено перпендикулярно
плоскости чертежа к наблюдателю) на радиоактивные излучения
Каждая альфа-частица имеет заряд +2е и обладает массовым числом 4. Альфа-частицы вылетают из ядер радиоактивных элементов со скоростями от 14000 до 20000 км/c, что соответствует энергиям от 4 до 9 МэВ.
Пролетая сквозь вещество, альфа-частица ионизирует его атомы, действуя на них своим электрическим полем, т.е. выбивает электроны из атомов вещества. Израсходовав энергию на ионизацию, альфа-частица замедляется и захватывает два электрона из числа свободных в веществе, превращаясь в атом газа гелия. Путь, проходимый альфа-частицей в веществе (до остановки), называется ее пробегом или проникающей способностью, а число пар ионов, созданных в процессе пробега, называется ее ионизирующей способностью. Чем больше ионизирующая способность, тем меньше пробег частицы в веществе.
Пробег альфа-частиц в воздухе при нормальных условиях составляет 3-9 см, а их ионизирующая способность составляет 100000-250000 пар ионов (в среднем 30000 пар ионов на 1 см пробега). Альфа-частицы обладают высокой ионизирующей способностью и небольшой проникающей способностью.
Альфа-лучи полностью поглощаются слоем алюминия толщиной 0,06 см или слоем биологической ткани толщиной 0,12 см.
Бета-лучи отклоняются электрическими и магнитными полями; представляют собой поток быстрых электронов и называются β-частицами. Их масса в 7360 раз меньше массы α-частицы. Средняя скорость β-частиц составляет около 160000 км/c. Из следует, что β-частицы отклоняются магнитным полем в сторону, противоположную отклонению α-частиц, что объясняется противоположностью заряда.
В отличие от альфа-лучей, β-излучение содержит частицы со всевозможными значениями энергии (всевозможными значениями скорости). Ядра одного и того же радиоактивного элемента выбрасывают β-частицы и со скоростью, близкой к нулю, и со скоростью, близкой к скорости света. Энергия β-частиц лежит в пределах от сотых долей до нескольких МэВ.
Поскольку β-частица имеет весьма малую массу, большую скорость, и ее заряд в два раза меньше, чем у α-частицы, ее ионизирующая способность примерно в 100 раз меньше, в пробег во столько же раз больше, чем у α-частицы. Пробег β-частицы высокой энергии достигает в воздухе 40 см, в алюминии - 2 см, в биологической ткани - 6 см.
Гамма-лучи представляют собой поток фотонов, имеющих очень высокую частоту, порядка 1020 Гц, что соответствует длине волны порядка 10 -12 м. Энергия γ-квантов имеет значение около 1 МэВ.
Являясь жестким электромагнитным излучением, γ-лучи по своим свойствам походят на характеристическое рентгеновское излучение. Они не отклоняются электрическими и магнитными полями, распространяются со скоростью света, при прохождении через кристаллы испытывают дифракцию. В отличие от рентгеновского излучения, γ-лучи испускаются атомным ядром.
Ионизирующая способность невелика; в воздухе она имеет порядок 100 пар ионов (в среднем 1-2 пары ионов на 1 см пробега). γ-лучи - одно из самых проникающих излучений. Наиболее жесткие γ-лучи проходят через слой свинца 5 см или через слой воздуха толщиной несколько сотен метров; проникают насквозь через тело человека.
4.3.3. Законы альфа- и бета- распада
Радиоактивные излучения возникают в результате распада радиоактивных элементов. Очевидно, что атомы излучающего элемента должны превращаться в атомы другого химического элемента.
При испускании β-частицы заряд ядра увеличивается на единицу, а масса практически не изменяется. Следовательно, по мере β-распада радиоактивный элемент превращается в другой элемент с атомным номером, на единицу большим, и с тем же массовым числом.
При β-распаде элемент смещается в Периодической системе на один номер вправо без изменения массового числа.
Схема β-распада:
Например,
При испускании α-частицы заряд ядра уменьшается на две единицы, а массовое число - на 4 единицы. Следовательно,
При α-распаде элемент смещается в периодической системе на два номера влево с уменьшением массового числа на четыре единицы:
Например,
Правила (4.3.2) и (4.3.4) называются законами смещения .
Радиоактивный распад ведет к постепенному уменьшению числа атомов радиоактивного элемента. Он носит случайный характер в том смысле, что нельзя предсказать, какой именно атом и когда распадется. Можно говорить только о вероятности такого распада.
Число атомов, распадающихся за некоторое время, оказалось пропорциональным общему числу атомов и времни:
где λ - коэффициент пропорциональности, называемый постоянной распада данного элемента. Знак "минус" указывает на уменьшение атомов радиоактивного элемента со временем.
Интегрируя (4.3.6), получим:
где N 0 - число атомов элемента в начальный момент времени.
Соотношение (4.3.7) называется законом радиоактивного распада (Рис. 4.3.2).
Рис. 4.3.2. Кривая радиоактивного распада
Для характеристики быстроты распада вводится понятие периода полураспада Т:
Периодом полураспада называется время, в течение которого количество атомов исходного элемента уменьшается вдвое.
Из (4.3.7) следует, что, если е -λТ = ½, то выполняется:
Величина, обратная постоянной распада, называется средним временем жизни радиоактивного атома:
Следовательно, Т = τln2, откуда τ = Т/ ln2 = 1,44T, т.е. среднее время жизни приблизительно в полтора раза больше периода полураспада.
Период полураспада урана - 4,5·10 9 лет, полония - 1,5·10 -4 с.
Число атомных распадов, совершающихся в радиоактивном элементе за 1 с, называется активностью этого элемента:
Можно показать, что выполняется:
Таким образом, активность элемента пропорциональна его количеству и обратно пропорциональна периоду полураспада. За единицу активности принята активность 1 г радия (1 Кюри):
1 Ku = 3,7·10 10 расп/c.
Продукт радиоактивного распада может быть сам радиоактивным. Поэтому процесс радиоактивного распада проходит ряд промежуточных стадий, образуя цепочку радиоактивных элементов, заканчивающуюся стабильным элементом. Такая цепочка элементов называется радиоактивным семейством.
Единицей активности является Беккерель (Бк) это ;
Наиболее употребительная единица активности Кюри (Ки)
Или мКи - милликюри 10 -3 Ки, мкКи - микро кюри 10 -6 Ки. Есть ещё внесистемная единица активности Резерфорд (Pд) 1Рд= 10 6 Бк = 10 6 с -1 . Для характеристики активности единицы массы радиоактивного источника вводят величину, называемую удельной массовой активностью и равную отношению активности изотопа к его массе. Удельная массовая активность выражается в Беккерелях на килограмм (Бк/кг) или Ки/кг, Ки/г или Ки/л.
4.3.4. Позитронный распад β + , электронный захват и внутренняя конверсия
, где ν - частица нейтрино, Q - количество теплоты. При этом распаде дочерний элемент смещается влево на одну клетку в таблице Менделеева.
Позитрон - это частица, имеющая заряд как у электрона, но положительный
.
Например, распад изотопа фосфора:
При электронном захвате происходит захват ядром одного из электронов, с внутренней оболочки атома. В результате протон атома превращается в нейтрон.
Дочерний элемент смещается влево в таблице Менделеева
При электронном захвате протон превращается в нейтрон
.
Например:
При распаде могут идти и α и β распады
Возможны случаи когда, ядро атомов, находясь в возбуждённом состояние, часть своей энергии передает электронам на внутренних слоях (K, L, M). В результате электрон вырывается за пределы атома. Такие электроны называют электронами внутренней конверсии . Следовательно, испускание электронов конверсии обусловлено непосредственным электромагнитным взаимодействием ядра с электронами оболочки. Конверсионные электроны имеют линейчатый спектр энергии в отличие о электронов бета -распада, дающих сплошной спектр. После того как произошла внутренняя конверсия, в электронной оболочке атома появляется "вакантное" место вырванного электрона конверсии. Один из электронов с более отдаленных слоев (с более высоких энергетических уровней) осуществляет квантовый переход на "вакантное" место с испусканием характеристического рентгеновского излучения.
4.3.5. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.
Заряженные частицы и γ - фотоны, распространяясь в веществе, взаимодействуют с электронами и ядрами, в результате изменяется состояние вещества и частиц.
Основным механизмом потерь энергии заряженных частиц (α и β) при прохождении через вещество, является ионизационное торможение. Кинетическая энергия частиц расходуется на возбуждение и ионизацию атомов среды. Это количественно оценивается следующими параметрами: линейной плотностью ионизации i, линейной тормозной способностью вещества S, средним линейным пробегом.
Под линейной плотностью ионизации i понимают отношение числа dn ионов одного знака, образованных заряженной ионизирующей частицей на элементарном пути dl: . Линейной тормозной способностью вещества S называют отношение энергии dE теряемой заряженной ионизирующей частицей при прохождении элементарного пути dl в веществе к длине этого пути: . Средним линейным пробегом заряженной ионизирующей частицы R является среднее значение расстояния между началом и концом пробега заряженной частицы в данном веществе.
Для α частиц линейная плотность ионизации в воздухе составляет , линейная тормозная способность α частиц в воздухе . Средний линейный пробег для α частиц в воздухе несколько см., а в живом организме (10-100 мкм), её путь прямолинеен и изменяет направление движения только при соударениях с ядрами встречных атомов.
Для β частиц в воздухе, а линейная тормозная способность β частиц в воздухе . Для β частиц R средний линейный пробег в воздухе 25 метров, а в живом организме до 1 см.
Кроме ионизации и возбуждения, β частицы вызывают другие процессы:
1. Взаимодействуя с электрическим полем ядра, заряженная частица тормозится и излучает тормозное рентгеновское излучение, спектр, которого показан на рис.4.3.3
2. Если электрон движется в среде со скоростью, превышающей скорость распространения света в этой среде, то возникает характерное Черенковское излучение (излучение Черенкова -Вавилова).
3. При попадании β + -частицы в вещество с большей вероятностью происходит такое взаимодействие ее с электронами, в результате которого вместо пары электрон -позитрон образуются два гамма фотона. Этот процесс, схема которого показана на рис.4.3.4, называют аннигиляцией. Энергия каждого γ - фотона, возникающая при аннигиляции, должна быть не меньше энергии покоя электрона или позитрона, т.е. не менее 0,51 МэВ.
4.3.6. Взаимодействие гамма - излучения с веществом.
При радиоактивном распаде, ядра испускают гамма - кванты с энергией в пределах от нескольких кэВ до нескольких МэВ. Гамма - кванты при прохождении через вещество теряют энергию практически за счет трёх эффектов: фотоэлектрического поглощения (фотоэффект), комптоновского рассеивания (комптон- эффект), образования электронно-позитронных пар (образование пар). Величина каждого эффекта зависит от атомного номера поглощающего материала и энергии фотона.
Фотоэлектрическое поглощение.
Выполняется при условии: hν³ А и, где А и - работа ионизации атома (схема фотоэффекта показана на рис.4.3.5). Энергия гамма кванта, рассчитывается по формуле и не превышает 50 кэВ Гамма - квант, сталкиваясь с электроном чаще К-слоя в атомах облучаемого вещества, полностью передаёт свою энергию, сам исчезает, а электрон приобретает кинетическую энергию, равную энергии гамма кванта минус энергия связи электрона в атоме. На освободившиеся место перескакивает электрон с l - слоя на k - слой электрон m - слоя на l слой и т.д. При переходе происходит испускание квантов света hν, создающих характеристическое рентгеновское излучение. Спектр характеристического рентгеновского излучения показан на рис. 4.3.6.
В воздухе и в биологических тканях фотоэффект составляет 50%, если энергия γ - квантов порядком 60КэВ. При Eγ=120 кэВ он составляет 10%, а начиная с 200 кэВ этот процесс уже не наблюдается. В этом случае гамма - излучение ослабляется за счёт комптоновского рассеивания.
Комптоновский эффект.
Выполняется при условии hν>>A и.
γ - кванты сталкиваясь с внешними валентными электронами передают только часть энергии. После соударения с ними γ - кванты изменяют направление движения и рассеиваются. Электроны, отрываясь от ядра, приобретают значительную кинетическую энергию и производят ионизацию вещества (вторичная ионизация). Схема комптоновского эффекта показана на рис.4.3.7.
Из-за комптон эффекта происходит ослабление γ - излучения. Этот эффект значителен в воздухе и в биологическом веществе при 200 КэВ Энергетический баланс для комптон эффекта , где
Кинетическая энергия электрона, hν ’ - образовавшийся новый рассеянный γ -гамма квант света. Таким образом, в результате комптон-эффекта, интенсивность гамма- излучения ослабляется за счет того, что гамма- кванты, взаимодействуя с электронами среды, рассеиваются в различных направлениях и уходят за пределы первичного пучка, а также за счет передачи электронам части своей энергии. Образование пар. Гамма - кванты с энергией E³
1,02 МэВ, проходя через вещество, превращаются под действием сильного электрического поля вблизи ядра атома в пару "электрон-позитрон". В данном случае происходит преобразование одной формы материи - гамма-излучения в другую - в частицы вещества. Образование такой пары частиц возможно только при энергиях γ -квантов, не меньших, чем энергия, эквивалентная массе обеих частиц - электрона и позитрона. Поскольку массы электрона и позитрона одинаковы, то для образования их без сообщения им дополнительной кинетической энергии, энергия γ-кванта должна удовлетворять соотношению взаимосвязи массы и энергии: Если энергия γ-квантов больше 1,022 МэВ, то избыток её передаётся частицам. Тогда кинетическая энергия образующихся частиц E k равна разности между энергией фотона Eγ и удвоенной энергией покоя электрона: Образовавшаяся электронно-позитронная пара в дальнейшем исчезает (аннигилирует), превращаясь в два вторичных γ-кванта с энергией, равной энергетическому эквиваленту массы покоя частиц - 0,511 МэВ. Вторичные γ -кванты способны вызвать лишь комптон-эффект и в конечном счете фотоэффект, т.е. теряют энергию только при соударении с электронами. Вероятность процесса образования пар увеличивается с увеличением энергии γ -квантов и плотности поглотителя. Схема образования пар показана на рисунке 4.3.8. Гамма-лучи высоких энергий (более 8 МэВ) могут взаимодействовать с ядрами атомов (ядерный эффект). Вероятность такого эффекта весьма мала, и этот вид взаимодействия практически не ослабляет излучений в веществе. Пучок гамма лучей поглощается непрерывно с увеличением толщины поглотителя; его интенсивность не обращается в нуль ни при каких толщинах поглотителя. Это значит, что какой бы ни была толщина слоя вещества, нельзя полностью поглотить поток гамма-лучей, а можно только ослабить его интенсивность на любое заданное число раз. На рис. 4.3.9 показана зависимость ослабления гамма-излучения от толщины поглотителя. Механизм ослабления гамма- излучения показан рис.10. Последовательно проходят три вида рассеяния гамма- кванта атомом вещества. Вначале идет процесс образования пар, затем комптоновское рассеяние и фотоэлектрическое поглощения. При последнем взаимодействии с веществом энергия гамма кванта становится меньше работы ионизации атома и слабый гамма- квант встречаясь с атомом вещества просто рассеивается. Последний процесс называется когерентным рассеянием. Закон ослабления пучка γ- лучей
имеет следующий вид I=I о e -μd , где I-интенсивность прошедших γ-лучей через вещество, толщиной d; I о - интенсивность падающего пучка гамма -лучей; μ- линейный коэффициент ослабления
. Линейный коэффициент ослабления является суммарным коэффициентом, который учитывает ослабления пучка гамма- лучей за счет трех первых процессов. Таким образом, μ= μ ф + μ к + μ п. Поскольку величина μ зависит от энергии поступающих гамма- квантов и от материала поглотителя, то ее можно выразить через отношение μ/ρ, где ρ - плотность вещества. В этом случае коэффициент μ будет носить название массового коэффициента ослабления и уже не будет зависеть от плотности материала. Закон ослабления может быть выражен через слой половинного ослабления
(Δ1/2). Толщина поглотителя, после прохождения которого интенсивность излучения ослабляется вдвое, называется слоем половинного ослабления Δ1/2 измеряется в единицах поверхностной плотность (мг/см 2) и зависит от энергии излучения и плотности поглотителя. Между линейным коэффициентом ослабления и слоем половинного ослабления существует следующая взаимосвязь: . Зная слой половинного ослабления, можно довольно легко определить, какой нужно взять поглотитель, чтобы ослабить излучение в данное число раз. Например, один слой Δ1/2 уменьшает интенсивность излучения в 2 раза, два слоя - в 4 раза, три слоя - в 8 раз и т.д., n слоев - в 2 n раз. Следовательно, чтобы ослабить излучение, например, в 512 раз, надо взять столько слоев Δ1/2n, чтобы 2 n =512. В нашем случае n=9, т.е. 9 слоев половинного ослабления уменьшают интенсивность излучения в 512 раз. Радиоактивное излучение не воспринимается органами чувств. Эти излучения могут быть обнаружены при помощи специальных приборов. В практике наиболее часто встречаются ионизационные детекторы излучений, которые измеряют непосредственные эффекты взаимодействия излучения с веществом - ионизацию газовой среды (ионизационные камеры, пропорциональные счетчики и счетчики Гейгера -Мюллера, а также коронные и искровые счетчики). Другие методы предусматривают измерение вторичных эффектов, обусловленных ионизацией, -фотографический, люминесцентный, химический, калориметрический и др. Ионизационные детекторы излучения - камера, заполненная воздухом или газом с электродами для создания электрического поля (рис. 4.3.10). При отсутствии U напряжения между электродами в цепи тока нет, так как газ, это хороший изолятор. При попадание заряженных (α, β) частиц в газ образуются ионные пары, и газ становится проводником электрического поля. В начале, когда U=0 на электродах все ионы, созданные начальной ионизацией, полностью рекомбинируются в нейтральные молекулы. При возрастании напряжения, ионы приобретают направленное действие: положительные собираются на катоде, а отрицательные на аноде. В цепи возникает ионизационный ток, который может быть зарегистрирован прибором. Величина ионизационного тока служит мерой количества излучения. На рисунке 4.3.11 показана зависимость силы ионизационного тока от напряжения, приложенного к электродам детектора. Такая зависимость называется вольт- амперной характеристикой ионизационного детектора. На участке 1 существует два процесса: образование заряженных частиц- ионов и рекомбинация ионов. С ростом напряжения процесс рекомбинации уменьшается, и все образующиеся ионы достигают электроды - 2 участок. Величина тока на 2 участке зависит только от ионизационной способности, влетающих заряженных частиц. Так α - частица, образованная большим ионизирующим действием, соответствует верхняя кривая. Область 2 называется областью ионизационной камеры. На 3 участке, сила ионизационного тока вновь начинает возрастать, т.к. положительные ионы, а особенно отрицательные ионы приобретают значительное ускорение а, следовательно, и энергию, чтобы самим производить ионизацию вследствие соударения с атомами или молекулами газа. Этот процесс называется вторичная ионизация. На участке 3 существует строгая пропорциональность между числом первично образованных ионов и общей суммой ионов, участвующих в создании ионизирующего тока. Эта область называется областью пропорциональности. В этом режиме работают пропорциональные счетчики. Для этого в область вводят коэффициент газового усиления Кгу - отношение общей суммы ионов n участвующих в создании ионизационного тока к числу первично образовавших ионов n 0 . Кгу=n/ n 0. Для участка 3 Кгу достигает 10 3 - 10 4 . На участке 4 строгая пропорциональность между числом первично-образованных ионов и силой ионизационного тока нарушается. Поэтому её называют областью ограниченной пропорциональности. На участке 5 при ещё больших напряжениях, сила нарастающего тока уже не зависит от числа первично образовавших ионов. Коэффициент газового усиления достигает 10 8 - 10 10 и при появлении в камере детектора хотя бы одной ядерной частицы происходит вспышка самостоятельного газового разряда, которая охватывает всю камеру. Этот участок называется областью Гейгера. Счетчики, работающие в этой области, называются счетчиками Гейгера- Мюллера. В области 6 при большом напряжении в детекторе наблюдается постоянный непрерывный разряд и детектор выходит из строя. 2. Пропорциональные счетчики Пропорциональные счетчики работают на участке 3. Наличие пропорциональности усиления в счетчиках, позволяет определить энергию ядерных частиц и изучить их природу. Обычно пропорциональный счетчик делают в виде цилиндра, вдоль оси которого натягивают металлическую нить - анод (рис. 4.3.12). Проводящее покрытие внутренней поверхности цилиндра служит катодом. При таком устройстве все электрическое поле сосредоточено около нити и его максимальное значение оказывается тем выше, чем меньше радиус нити (рис. 4.3.13). Пропорциональные счетчики изготовляют и торцевого типа (рис.4.3.14). Чтобы обеспечить проникновение в полость счетчика альфа- частиц, входное слюдяное окно делают очень тонким (4-10)мкм. Наполняют счетчик смесью неона с аргоном почто до уровня атмосферного давления. Есть счетчики открытые, рабочая полость которых сообщается с внешним воздухом. Такие счетчики работают при атмосферном давлении, они допускают непрерывное протекание или циркуляцию наполняющего их газа и поэтому их часто используют для регистрации активности газовых проб. Счетчики Гейгера-Мюллера (Г-М) конструктивно мало чем отличаются от пропорциональных счетчиков цилиндрического и торцевого типа. Основное отличие его состоит в том, что внутренний объем счетчика (Г-М) наполнен инертным газом при пониженном давлении, а работа осуществляется в области Гейгера, т.е. в режиме самостоятельного газового разряда. По принципу работы счетчики (Г-М) делятся на самогасящие и несамогасящие. При попадании ядерной частицы в несамогасящий счетчик происходит первичная ионизация газовой среды. Положительные ионы движутся к катоду, а электроны к аноду. При этом под действием высокого напряжения электроны разгоняются с большим ускорением и производят вторичную ионизацию. Новые образовавшие ионы также приобретают достаточно большую скорость, производят ионизацию и выбивают электроны из катода. Эти электроны еще более увеличивают лавинный эффект. В результате весь счетчик охватывается разрядом. Кгу может достигать 10 8 - 10 10 . Если во время быстро нарастающей вторичной ионизации в несамогасящий счетчик проникает следующая ядерная частица, то она не будет зарегистрирована счетной установкой. Для обнаружения второй ядерной частицы необходимо "погасить" процесс ионизации от первой, что можно достичь либо включением в электрическую цепь высокого сопротивления, либо введением в счетчик органических паров. Такие варианты используют в самогасящих счетчиках. Обычно применяют пары многоатомных спиртов в соотношении 90% аргона и 10% паров спирта. Органическая добавка обеспечивает нейтрализацию положительных ионов аргона путем отдачи слабосвязанных электронов. Следовательно, молекулы многоатомного газа (спирта) приостанавливают вторичную ионизацию, и счетчик становится готовым регистрировать следующую частицу. Мертвое время
- это время в течение которого счетчик не может зарегистрировать попавшую в него частицу (квант). Мертвое время самогасящих счетчиков составляет 10 -4 с. Разрешающая способность счетчика
- это максимальное число частиц, которое может зарегистрировать счетчик за одну секунду и рассчитывается как величина обратная мертвому времени. Чем меньше мертвое время, тем больше разрешающая способность счетчика. Несамогасящие счетчики способны раздельно регистрировать не более 10 2 - 10 3 имп/с, самогасящие -до 10 4 имп/с. Эффективность счетчика
- это процентное отношение числа зарегистрированных счетчиком импульсов к общему числу частиц (квантов), попавших за тот же отрезок времени в рабочий объем счетчика. Эффективность определяют путем измерения излучения радиоактивных препаратов с известной активностью (эталона). Счетная характеристика
выражает зависимость скорости счета (числа имп/мин) от напряжения, приложенного к счетчику. Область напряжений, в которой устанавливается постоянство скорости счета в единицу времени называется "плато счетчика". Чем больше протяженность и меньше наклон плато, тем лучше счетчик (рис.4.3.15). В самогасящих счетчиках протяженность плато 200-300 В, наклон 3-5%. Сцинтилляционный (люминесцентный) метод регистрации излучений.
При переходе атомов из возбужденного состояния или из ионизированного состояния в основное высвечивается энергия в виде вспышки света (сцинтилляции), которая может быть зарегистрирована, например, преобразуя энергию света в электрический сигнал с помощью фотоэлектрического умножителя (ФЭУ). Схема устройства сцинтилляционного счетчика показана на рисунке 4.3.16. Под действием светового импульса, возникшего в сцинтилляторе, из фотокатода за счет фотоэффекта выбиваются электроны, которые собираются электрическим полем и направляются на первый динод, ускоряясь до энергии, достаточной для выбивания вторичных электронов из следующего динода и т.д. Таким образом, лавина электронов возрастает от катода к аноду; происходит преобразование очень слабых световых вспышек, возникающих в сцинтилляторе, в регистрируемые электрические импульсы. Сцинтилляционные счетчики обладают более высокой эффективностью счета (до 100%) и разрешающей способностью 10 -5 при регистрации альфа частиц и 10 -8 при регистрации бета частиц, по сравнению с газоразрядными счетчиками. Полупроводниковые детекторы
(ППД) ионизирующих излучений представляют собой твердотельную ионизационную камеру, в которой роль носителей электрического заряда выполняют электроны и дырки. Под действием ионизирующего излучения в ППД образуется электрический ток. По величине тока определяют величину ионизирующего излучения. Фотографический метод
основан на определении степени почернения фотоэмульсии под действием ионизирующего излучения. Степень почернения фотоэмульсии фотопластинки пропорциональна дозе излучения. На этом принципе основан дозиметрический фото контроль (ИФК) для лиц, работающих с бета- и гамма- излучением. Химические методы
основаны на регистрации тех или иных изменений, возникающих под влиянием излучений. Например, изменение цвета, выделение газов, осаждение коллоидных растворов и т.д. Степень изменения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Широкое распространение получил ферросульфатный и цериевый дозиметры, основанный на окислении под воздействием излучений двухвалентного иона железа в трехвалентный. В цериевом дозиметре определяют концентрацию церия до и после облучения. Калориметрический метод
основан на измерении с помощью специальных калориметров тепловой энергии, выделяющейся при поглощении энергии излучения в веществе. Приборы для измерения ионизирующего излучения можно условно разделить на три категории: радиометрические (радиометры), дозиметрические (дозиметры), блоки и устройства электронной аппаратуры для ядерно- физических исследований. Радиометры
- это приборы с газоразрядными, сцинтилляционными счетчиками и другими детекторами, предназначенные для измерения активности радиоактивных препаратов и источников излучения, для определения плотности потока или интенсивности ионизирующих частиц и квантов, поверхностной радиоактивности предметов, удельной активности аэрозолей, газов и жидкостей. Дозиметры (рентгенометры
)
- приборы, измеряющие экспозиционную и поглощенную дозы излучения или соответствующие мощности доз. Дозиметры состоят из трех основных частей: детектора, радиотехнической схемы, усиливающей ионизационный ток, и регистрируемого (измерительного) устройства. По принципу действия дозиметры можно разделить на две группы. Первую группы составляют дозиметры, измеряющие мощность дозы в рентгенах в единицу времени, так называемые измерители мощности дозы. Ко второй группе относят интегрирующие дозиметры, измеряющие дозу излучения за какой-либо промежуток времени. Детектором излучения в измерителях мощности дозы могут быть ионизационные камеры, газоразрядный или сцинтилляционный счетчик. В качестве детектора в интегрирующих приборах обычно применяют ионизационные камеры. Ионизирующее излучение (далее - ИИ) - это излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к ионизации атомов и молекул, т.е. это взаимодействие приводит к возбуждению атома и отрыву отдельных электронов (отрицательно заряженных частиц) из атомных оболочек. В результате, лишенный одного или нескольких электронов, атом превращается в положительно заряженный ион - происходит первичная ионизация. К ИИ относят электромагнитное излучение (гамма-излучение) и потоки заряженных и нейтральных частиц - корпускулярное излучение (альфа-излучение, бета-излучение, а также нейтронное излучение). Альфа-излучение
относится к корпускулярным излучениям. Это поток тяжелых положительно заряженных а-частиц (ядер атомов гелия), возникающее в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. Поскольку частицы тяжелые, то пробег альфа-частиц в веществе (то есть путь, на котором они производят ионизацию) оказывается очень коротким: сотые доли миллиметра в биологических средах, 2,5—8 см в воздухе. Таким образом, задержать эти частицы способен обычный лист бумаги или внешний омертвевший слой кожи. Однако вещества, испускающие альфа-частицы, являются долгоживущими. В результате попадания таких веществ внутрь организма с пищей, воздухом или через ранения, они разносятся по телу током крови, депонируются в органах, отвечающих за обмен веществ и защиту организма (например, селезенка или лимфатические узлы), вызывая, таким образом, внутреннее облучение организма. Опасность такого внутреннего облучения организма высока, т.к. эти альфа-частицы создают очень большое число ионов (до нескольких тысяч пар ионов на 1 микрон пути в тканях). Ионизация, в свою очередь, обуславливает ряд особенностей тех химических реакций, которые протекают в веществе, в частности, в живой ткани (образование сильных окислителей, свободного водорода и кислорода и др.). Бета-излучение
(бета-лучи, или поток бета-частиц) также относится к корпускулярному типу излучения. Это поток электронов (β--излучение, или, чаще всего, просто β -излучение) или позитронов (β+-излучение), испускаемых при радиоактивном бета-распаде ядер некоторых атомов. Электроны или позитроны образуются в ядре при превращении нейтрона в протон или протона в нейтрон соответственно. Электроны значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь вещества (тела) на 10-15 сантиметров (ср. с сотыми долями миллиметра у а-частиц). При прохождении через вещество бета-излучение взаимодействует с электронами и ядрами его атомов, расходуя на это свою энергию и замедляя движение вплоть до полной остановки. Благодаря таким свойствам для защиты от бета-излучения достаточно иметь соответствующей толщины экран из органического стекла. На этих же свойствах основано применение бета-излучения в медицине для поверхностной, внутритканевой и внутриполостной лучевой терапии. Нейтронное излучение
- еще один вид корпускулярного типа излучений. Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов (элементарных частиц, не имеющих электрического заряда). Нейтроны не оказывают ионизирующего действия, однако весьма значительный ионизирующий эффект происходит за счет упругого и неупругого рассеяния на ядрах вещества. Облучаемые нейтронами вещества могут приобретать радиоактивные свойства, то есть получать так называемую наведенную радиоактивность. Нейтронное излучение образуется при работе ускорителей элементарных частиц, в ядерных реакторах, промышленных и лабораторных установках, при ядерных взрывах и т. д. Нейтронное излучение обладает наибольшей проникающей способностью. Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водородсодержащие материалы. Гамма излучение и рентгеновское излучение
относятся к электромагнитным излучениям. Принципиальная разница между двумя этими видами излучения заключается в механизме их возникновения. Рентгеновское излучение - внеядерного происхождения, гамма излучение - продукт распада ядер. Рентгеновское излучение, открыто в 1895 году физиком Рентгеном. Это невидимое излучение, способное проникать, хотя и в разной степени, во все вещества. Представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны порядка от - от 10 -12 до 10 -7 . Источник рентгеновских лучей - рентгеновская трубка, некоторые радионуклиды (например, бета-излучатели), ускорители и накопители электронов (синхротронное излучение). В рентгеновской трубке есть два электрода - катод и анод (отрицательный и положительный электроды соответственно). При нагреве катода происходит электронная эмиссия (явление испускания электронов поверхностью твёрдого тела или жидкости). Электроны, вылетающие из катода, ускоряются электрическим полем и ударяются о поверхность анода, где происходит их резкое торможение, вследствие чего возникает рентгеновское излучение. Как и видимый свет, рентгеновское излучение вызывает почернение фотопленки. Это одно его из свойств, основное для медицины - то, что оно является проникающим излучением и соответственно пациента можно просвечивать с его помощью, а т.к. разные по плотности ткани по-разному поглощают рентгеновское излучение - то мы можем диагностировать на самой ранней стадии многие виды заболеваний внутренних органов. Гамма излучение имеет внутриядерное происхождение. Оно возникает при распаде радиоактивных ядер, переходе ядер из возбужденного состояния в основное, при взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом, аннигиляции электронно-позитронных пар и т.д. Высокая проникающая способность гамма-излучения объясняется малой длиной волны. Для ослабления потока гамма-излучения используются вещества, отличающиеся значительным массовым числом (свинец, вольфрам, уран и др.) и всевозможные составы высокой плотности (различные бетоны с наполнителями из металла). 4.3.7. Закон ослабления гамма -излучения веществом
4.3.8. Методы обнаружения и регистрации ионизирующих излучений.
1. Ионизационные детекторы излучения
3. Характеристики счетчика
Приборы для измерения излучений и их назначение.