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时间:2019-05-11
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1、复习辐射防护的基本任务要在保护环境,保障从事辐射工作人员及其后代的安全与健康,保护公众利益的前提下,允许进行那些可能产生辐射照射的必要活动;提高辐射防护措施的效益,促进核科学技术、核能和其他辐射应用事业的发展。防止有害的确定性效应限制随机性效应的发生率,使其合理地达到尽可能低的水平辐射防护的目的原子核自发变化而放射出各种射线的现象,称为原子核的放射性。能自发地放射各种射线的核素,叫放射性核素。有许多原子核都能自发地发射某种射线。有的发射α射线,有的发射β射线,有的发射γ射线,有的在发射α射线或β射线的同时也发射γ射线,有的三种射线均发射。放射性衰变的基本规律在无外界影响下
2、,原子核自发地发生转变,发射粒子而蜕变为新的子核,这现象称为原子核的衰变。某一原子核的衰变时刻不能预测,但根据微观世界的统计性,可以得到放射源中总的放射性原子核数目的减少规律;具体到每个放射性原子核的衰变来说,就是服从一定规律进行衰变的一个随机事件,可以用衰变概率表示。单一放射性的指数衰减规律衰变常数、半衰期、平均寿命λ是单位时间内一个原子核发生衰变的概率,称为衰变常数,单位为时间的倒数,如s-1、min-1、h-1、d-1等等。λ越大,衰变越快,λ越小,衰变越慢。放射性核素衰变掉一半所需要的时间叫做该放射性核素的半衰期原子核的平均寿命是衰变常数的倒数电离、电离辐射和电离
3、辐射场电离:从一个原子、分子或其他束缚状态释放一个或多个电子的过程电离辐射:由能通过初级过程或次级过程引起电离的带电粒子或不带电粒子组成的,或者是由两者混合组成的辐射,有时简称为辐射。在核工程和核技术领域内所涉及到的电离辐射通常是指正负电子、质子、α粒子、中子、γ射线……电离辐射场:电离辐射在空间或介质内部通过、传播以致经由相互作用发生能量传递的整个空间范围。放射性活度一个放射源在单位时间内发生衰变的原子核数称为它的放射性活度,用符号A表示。放射性活度的SI单位为Bq,1Bq=1/s放射性活度曾用居里(Ci)为单位,1Ci=3.7×1010Bq放射性活度仅仅是指单位时间内
4、原子核衰变的数目,而不是衰变过程中发射出的粒子数。电离损失电离与激发电离:入射粒子(快速运动的带电粒子)损失部分能量,而电子获得一部分能量。如果传递给电子的能量足以使电子克服原子的束缚,那么这个电子就脱离原子成为自由电子;而靶原子由于失去一个电子而变成带一个单位正电荷的离子——正离子,这一过程称为电离。激发:如果入射带电粒子传递给电子的能量较小,不足以使电子摆脱原子核的束缚成为自由电子,只是使电子从低能级状态跃迁到高能级状态(原子处于激发态),这种状态叫原子的激发。电离损失:带电粒子与物质原子中核外电子的非弹性碰撞导致原子的电离或激发,是带电粒子通过物质时动能损失的主要方
5、式。辐射损失:带电粒子在轫致辐射过程中损失的能量称为带电粒子的辐射损失。轫致辐射:带电粒子与原子或原子核发生碰撞时突然减速发出的辐射。重的粒子产生的轫致辐射往往远远小于电子的轫致辐射。能量相同情况下电子的韧致辐射是α粒子和质子的106。因为辐射损失率与Z2、N成正比,所以β粒子打在重元素中容易产生轫致辐射,这点在选合适的材料阻挡β粒子是很重要。α粒子的能量损失α粒子与物质作用主要是“电离与激发”,能量损失主要是电离能量损失(电子阻止本领),每次碰撞只损失总能量的一小部分,要经过多次这样的相互作用才逐渐损失掉它的能量。β射线能量损失β射线实际上是高速运动的电子,带一个单位电
6、荷,是轻带电粒子。β射线能量损失的主要方式有电离能量损失和辐射能量损失,多次散射导致运动轨迹是曲折的。β粒子速度比α粒子速度快得多,电离损失率比α粒子小得多,比电离值较小。γ射线能量损失光电效应、康普顿效应和电子对效应在0.01-10MeV能量范围内,γ射线通过物质时主要有光电效应、康普顿效应和电子对效应三种作用过程。其他的反应概率小于1%,可以忽略。光电效应截面康普顿效应截面电子对效应截面。截面的大小与γ射线的能量和靶物质的性质有关。康普顿效应和光电效应不同之处光电效应中光子损失全部能量,康普顿效应中光子损失部分能量;光电效应发生在束缚得最紧的内层电子上,康普顿效应发生
7、在束缚得最松的外层电子上。X、射线与物质相互作用,不象带电粒子那样通过多次小能量的损失逐渐消耗其能量,而是在一次相互作用过程中就可能损失大部分或全部能量。这三种效应都可产生电子。γ射线与物质的三种主要相互作用与光子能量、吸收物质原子序数的关系应掌握的量和单位吸收剂量:单位质量受照物质所吸收的平均辐射能量,单位是,专门名词是戈瑞(Gray),符号Gy,。吸收剂量率:单位时间内的吸收剂量。单位是,也就是。旧名称拉德(rad);1Gy=100rad(尔格每克,erg/g)吸收剂量适用于任何类型的辐射和受照物质。在给出吸收剂量值时,
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