На ГлавнуюКарта сайтаГостевая книгаИсточникиАвторы

Опасность радиации

Первыми и единственными атомными бомбами, которые были применены в ходе войны, были те, что уничтожили в 1945 г. Хиросиму и Нагасаки. Обширные разрушения и повреждения были произведены непосредственно взрывом. Часть ущерба, причиненного испущенной радиацией, стал очевидна через несколько дней, но часть его стала проявляться через годы после этого события. Некоторыми следствиями воздействия радиации на людей, подвергшихся облучению в больших или малых дозах, но в течение длительного времени, являются следующие:

a) ожоги;
b) лейкемия;
c) стерильность (неспособность рожать детей);
d) рождение детей с серьезными заболеваниями;
e) воздействие на кровь может понизить сопротивляемость обычным болезням.

Наименьшей проникающей способностью обладают -лучи. Слой бумаги толщиной 0,1 мм для них уже непрозрачен.
Гораздо меньше поглощаются при прохождении через вещество -лучи. Алюминиевая пластинка полностью их задерживает только при толщине в несколько миллиметров.
Наибольшей проникающей способностью обладают -лучи. Интенсивность поглощения -лучей увеличивается с ростом атомного номера вещества-поглотителя. При прохождении -лучей через слой свинца толщиной в 1 см их интенсивность убывает лишь вдвое.

Флэш-ролик "Проникающие свойства радиоктивного излучения" — 536 Кб

Меры предосторожности

Производство радиоактивных продуктов и их использование значительно усиливается начиная с 1930 г. При работе с любым источником радиации необходимо принимать меры по радиационной защите. Самый простой метод защиты — это удаление людей от источника излучения на достаточно большое расстояние. Даже без учета поглощения в воздухе интенсивоность радиации убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Поэтому ампулы с радиоактивными препаратами не следует брать руками. Надо пользоваться специальными щипцами с длинной ручкой.
В тех случаях, когда удаление от источника излучения на достаточно большое расстояние невозможно, для защиты от излучения используют преграды из поглощающих материалов.
Наиболее сложна защита от -лучей и нейтронов из-за их большой проникающей способности. Лучшим поглотителем -лучей является свинец. Медленные нейтроны хорошо поглощаются бором и кадмием. Быстрые нейтроны предварительно замедляются с помощью графита.
Радиоактивный источник стал частью обычного школьного оборудования, и хотя эти источники весьма слабы, но важно принимать строгие меры предосторожности при работе с ними:

1. Эти источники должны браться пинцетом и никогда руками.
2. Их никогда не следует направлять на человека.
3. Нельзя принимать пищу там, где использовались эти источники, поскольку она может быть заражена.
4. Никогда не курите вблизи радиоактивного источника.
5. Тот, кто ими пользуется, должен надеть резиновые перчатки, и, когда источники убраны в безопасное место, следует вымыть руки.

В тех местах, где используется большое количество радиоактивного материала, надевается специальная одежда и применяются фотографические эмульсии или другие средства обнаружения радиации. Альфа-частицы вызывают интенсивную ионизацию, но они легко поглощаются защитной одеждой. Поэтому они не могут нанести значительного вреда, если только не поступают в тело с зараженной пищей и пр. В этом случае они принесут большой вред, поскольку поглощаются внутренне. Бета-частицы имеют большую проникающую способность, но они также легко поглощаются, и для защиты от них может быть применен экран из плексигласа. Они также принесут больше вреда при приеме внутрь. Гамма-лучи наиболее опасны вследствие их высокой проникающей способности, и при их применении должна соблюдаться величайшая осторожность.
Радиоизотопы увеличивают уровень радиации, но их воздействие может быть сведено к минимуму, если применять те из них, которые имеют достаточно короткий период полураспада. Этот период должен быть достаточно продолжителен, чтобы они могли выполнить свою функцию, но и достаточно короток для того, чтобы уровень радиации значительно снизился после этого.

Приборы для обнаружения радиоактивного излученияСектрометр энергии гамма-бета излучений сцинтилляционный "Гамма-Бета-1с"

Счетчик ГейгераВ лабораторных условиях радиоактивное излучение можно обнаружить с помощью следующих приборов: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера. Их устройство изучается в курсе физики средней школы. Индивидуальными средствами защиты от радиации являются фотопластинка и сцинтилляционный экран. Эти приборы прикрепляются к одежде, и с их помощью в любой момент можно обнаружить повышение радиационной дозы. В тех же целях используют портативные дозиметрические счетчики.

 

 


 

Иллюстрации:

ПЛАТАН: K2645, Счетчик Гейгера-Мюллера группы конструкторы Velleman (K2645, Cчетчик Гейгера-Mюллера)
НПЦ "Аспект"/Продукция/Спектрометры ядерных излучений/Спектрометр энергии гамма и бета-излучения сцинтилляционный ГАММА-БЕТА-1С



назад