Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
1
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ
TADEUSZ HILCZER
2
Plan wykładu Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Zderzenie i rozproszenie
Przewodnictwo materii Naturalne źródła promieniowania jonizującego Oddziaływanie promieniowania jonizującego bezpośrednio Oddziaływanie promieniowania jonizującego pośrednio Źródła promieniowania jonizującego Pole promieniowania jonizującego Detekcja promieniowania Skutki napromieniowania materii żywej Dozymetria medyczna Ochrona przed promieniowaniem Osłony przed promieniowaniem Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
3
ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
4
Źródła promieniowania jonizującego
naturalne źródła promieniowania jonizującego (87%) promieniotwórczość skorupy Ziemi promieniowanie kosmiczne sztuczne źródła promieniowania jonizującego (13%) wytworzone źródła promieniotwórcze promieniowanie rentgenowskie źródła militarne reaktory jądrowe odpady promieniotwórcze … Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
5
Średnie udziały różnych źródeł promieniowania
źródło promieniowania % źródła naturalne (87) promieniowanie kosmiczne 14 promieniowanie g skorupy ziemskiej 19 napromieniowanie wewnętrzne pospolitymi izotopami promieniotwórczymi 17 radon w powietrzu 32 toron w powietrzu 5 źródła sztuczne (13) działania medyczne 11 ,5 zgromadzone odpady promieniotwórcze 0 ,5 przemysłowe zastosowanie izotopów promieniotwórczych 0 ,4 energetyka jądrowa 0 ,1 inne Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
6
Promieniotwórczość naturalna
Układ Planetarny i Słońce powstały 4,6·109 lat temu źródła naturalnej promieniotwórczości Ziemi pozostałe w skorupie ziemskiej pierwiastki promieniotwórcze o T1/2 od wieku Ziemi promieniowanie kosmiczne pierwiastki promieniotwórcze wytwarzane przez promieniowanie kosmiczne w atmosferze i na powierzchni Ziemi Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
7
Rozpad promieniotwórczy
Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
8
Rozpad promieniotwórczy
czas, po którym zachodzi rozpad można określić statystycznie średni czas życia, na podstawie obserwacji dużej liczby przypadków czas życia pojedynczego jądra jest nieokreślony liczba rozpadających się jąder w określonym czasie jest proporcjonalna do liczby istniejących w tym czasie jąder liczba rozpadów w jednostce czasu - aktywność A Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
9
Rozpad promieniotwórczy
okres połowicznego zaniku Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
10
Rodziny promieniotwórcze
rodzina promieniotwórcza - pierwiastki z kolejnych rozpadów od tego samego pierwiastka początkowego mają od T1/2 = 109 lat do T1/2 = 10-11 s ciężkie pierwiastki ulegają głównie rozpadowi a liczba masowa zmienia się o 4 mogą istnieć cztery rodziny trzy rodziny zawierają istniejące obecnie w przyrodzie pierwiastki promieniotwórcze jedna zawiera pierwiastki nie występujące już w przyrodzie Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
11
Rodziny promieniotwórcze
początkowe pierwiastki promieniotwórcze rodzin istniejących w przyrodzie 238U (T1/2 = 4,5.109 lat) - rodzina uranowa 235U (T1/2 = 3,17.108 lat) - rodzina aktynowo-uranowa 232Th (T1/2 = 1,4.1010 lat) - rodzina torowa początkowy pierwiastek promieniotwórczy rodziny nie istniejącej w przyrodzie 237Np (T1/2 = 2,2.106 lat, około 2000 razy krótszy od wieku Ziemi) - rodzina neptunowa Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
12
Promieniotwórczość skorupy Ziemi
w skorupie ziemskiej są pierwiastki promieniotwórcze których T1/2 jest większy od czasu życia Ziemi większość ciężkich A>210 nieliczne izotopy pierwiastków lżejszych Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
13
Promieniowanie kosmiczne
jest źródłem promieniowania jonizującego wytwarza w atmosferze lub na powierzchni Ziemi wiele izotopów promieniotwórczych w napromieniowaniu organizmów żywych odgrywają rolę tylko 3H, 3Be, 14C, 22Na Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
14
Łańcuchy przemian promieniotwórczych
łańcuch przemian promieniotwórczych - po rozpadzie pierwiastka promieniotwórczego powstaje kolejny pierwiastek promieniotwórczy opisany przez podstawowe prawo rozpadu promieniotwórczego stałe materiałowe niezależne od czynników zewnętrznych dla dwu członów łańcucha A1 i A2 N1 i N2 liczba atomów pierwiastków A1 i A2 w chwili t l1 i l2 stałe rozpadu Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
15
Łańcuchy przemian promieniotwórczych
ubytkowi pierwiastka A1 odpowiada przyrost pierwiastka A2 C1 i C2 - stałe zależne od wartości brzegowych Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
16
Łańcuchy przemian promieniotwórczych
w chwili t =0 był tylko pierwiastek A1 warunki początkowe Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
17
Łańcuchy przemian promieniotwórczych
rozwiązanie ogólne Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
18
Przypadek szczególny l2<l1
przypadek szczególny dla szeregu złożonego z 2 członów l2<l1 dla dostatecznie długiego czasu łączna ilość pierwiastków obu członów maleje zgodnie z okresem połowicznego zaniku pierwiastka drugiego Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
19
Przypadek szczególny l2<l1
Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
20
Przypadek szczególny l2>l1
przypadek szczególny dla szeregu złożonego z 2 członów l2>l1 dla dostatecznie długiego czasu równowaga przejściowa oba pierwiastki są w stałym stosunku ich ilość maleje z jednakową prędkością Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
21
Przypadek szczególny l2>l1
Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
22
Przypadek szczególny l2>>l1
przypadek szczególny dla szeregu złożonego z 2 członów l2>>l1 (l1 bardzo małe) dla dostatecznie długiego czasu równowaga wiekowa Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
23
Przypadek szczególny l2>>l1
Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.