Тема: Јонизујућа зрачења

Slides:



Advertisements
Сличне презентације
POJAVA ŽIVOTA NA ZEMLJI
Advertisements

Без Сунца не би било живота на Земљи
Физика за 8. разред СВЈЕТЛОСТ Душанка Томић.
Увод у таласну оптику.
Редослед приче: Црне рупе, колапсари, квазари
ENZIMI.
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
ELEKTRIČNO POLJE Teorija atoma o naelektrisavanju tela
EMISIONE OPTIČKE METODE
ELEKTRIČNA STRUJA KROZ POLUVODIČE
Fluorescentna spektroskopija
POJAVA ŽIVOTA NA ZEMLJI
3. Наелектрисање трењем и додиром. Електростатичка индукција
39. Međunarodni stručno-naučni skup VODOVOD I KANALIZACIJA '18.
ELEKTRIČNA STRUJA - Električna provodljivost supstancije-
Osnovne jedinice SI sistema
IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
ОСНОВНИ ФИЗИЧКИ ПОЈМОВИ У КВАНТНОЈ МЕДИЦИНИ ( први део)
bioloških karakteristika
UZ ZADATKE ZA PONAVLJANJE GRADIVA 3
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА Р. Маретић.
Хемија.
Obnovljivi izvori energije i njihov uticaj na životnu sredinu
Univerzitet u Novom Sadu
ENERGIJA IZRADILA:LORENA LAUŠ.
Укрштеница 1. Кућа од Аутомобили користе Чаша je од ...
Laboratorijske vježbe 100%
Физика као наставни предмет
ТАЛАСИ Основне величине потребне за описивање таласног кретања
Fiksacija azota – primer Frankia
ЕЛЕКТРИЧНИ РАД И СНАГА. ЏУЛОВ ЗАКОН
Informacije o predmetu
СВОЈСТВА И ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОМАГНЕТА
Секундарна обрада, Анаеробни процеси-анаеробни биолошки реактор
Радиоактивност.
ELEKTRIČNA STRUJA KROZ TEKUĆINE
ELEKTRIČNA STRUJA KROZ POLUVODIČE
Избор у звање научни сарадник кандидат: Никола Веселиновић
MATERIJALI ZA POVRŠINSKU OBRADU DRVETA
LED IZVORI SVETLOSTI KAO ALTERNATIVA
VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE Hotel “Mediteran” Bečići
PRIMARNI ENERGETSKI IZVORI:
5. Проводници и изолатори у електричном пољу. Расподела оптерећења.
BIOHEMIJA HORMONA.
ULOGA KINEZITERAPIJE KOD FIZIOLOŠKOG I IZMENJENOG OBIMA POKRETA
STRUKTURA ATOMA elektroni e=-1,602·10-19 C (As) me=9,107·10-31 kg
МЕХАНИЧКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ Осцилаторно кретање Хармонијске осцилације
Brzina porasta tlaka (brizanca)
Uvod u spektroskopiju Medicina Osijek
Obnovljivi izvor energije
ITER Vanja Veruševski II-7.
Tehnologija zavarivanja
Tehnologija zavarivanja
Наставна средства физике
ELEKTRIČNA STRUJA KROZ POLUVODIČE
Spektar elektromagnetnih talasa
FIZIKA POLUPROVODNIKA
Klasifikacija električnih uređaja
AAS (Atomska Apsorpciona Spektrofotometrija)
Unutarnja energija i toplina
PLAMENOFOTOMETRIJSKA ANALIZA
PLAMENOFOTOMETRIJSKA ANALIZA
Demografski trendovi i urbanizacija (2):
О притиску уопште Притисак чврстих тела Притисак у течностима
Fiziologija ronjenja.
Peković Dejan Jasna Suljević
V SAVJETOVANJE CRNOGORSKOG KOMITETA CIGRE
Оптички пријемник и примопредајник, принципијелна шема.
Транскрипт презентације:

Тема: Јонизујућа зрачења Аутори: Бранковић Ивана 6237 Стефановић Ксенија 6257

Алфа Бета Гама X-зрачења Јонизујућа зрачења Алфа Бета Гама X-зрачења

Шта је то зрачење? Јонизујућа Нејонизујућа Нуклеарна Радиоактивна

Извори зрачења Природни Вештачки Хемијски елементи и њихови изотопи Способност распадања нестабилних атомских језгара Радиоактивни распад, враме полураспада Активност Радијациони фон, или основна активност Вештачки Способност произвођења сличних и истих реакција у вештачким условима.

Алфа зрачење То су делови атома који садрже 2 протона и 2 неутрона Брзина емитовања износи1/20 брзине светлости Простиру се : На нормалном атмосферском притиску У чврстим телима

РА елементи који емитују Алфа зраке Америцијум 241 Плутонијум 236 Уранијум 238 Торијум 232 Радијум 226 Полонијум 210 Радион 222

Енергија везе Алфа честица

Примена алфа зрачења Као извор за меко радиоактивно зрачење Има примену у металургији приликом разлицитих мерења Користи се такоће и код детектора дима

Бета зрачења Бета честица је еквивалентна електрону Налази се у језгру ОДКУДА ЕЛЕКТРОНИ У ЈЕЗГРУ? Како долази до емисије бета честица?

Бета Зрачење емитују Елементи Време полураспада Трицијум 12.5 година Кобалт 60 5.3 година Стронцијум 90 28 година Јод 8.05 дана Цезијум 30 година

Како су људи изложени бета зрачењу? Утицај на човека Примена бета зрачења

Гама зрачења Краткоталасни електромагнетни зраци Јавља се у пратњи алфа и бета честица Емитује га језгро потомак Брзина емитовања достиже брзину светлости Емисија гама кванта

ЗАКОН АПСОРПЦИЈЕ I=Io exp{-μd} Интеракција гама зрачења са материјом одвија сепреко 3 механизма апсорпције: Фотоелектрични ефекат Енергија гама кванта мања од 100 кеV Комптонов ефекат Енергија гама кванта већа од 500 еV Стварање електрон-позитивног рама Енергија гама кванта 1.02 меV

Заштита Једини материјал који делимично може да заустави гама зраке је Олово

X-зрачења То су електромагнетни таласи таласне дужине простирања од 0.01nm(тврди X-зраци) до 10nm(меки X-зраци) Настанак ренгенских зрака Узајамним дејством брзих електрона са материјом Промена енергетских стања атомских језгара Континуирано ренгенско кочионо зрачење Волфрамови атоми

Особине X-зрака Јонизујућа моћ Зацрњују фотографску плочу Имају могућност одбијања, преламања, поларизовања, интерферирања Јаче и слабије продиру кроз све материјале Не скрећу у електричном и магнетном пољу

Примена X-зрака У медицини У индустрији Рентгенска дијагностика Рентгенска терапија У индустрији Дефектоскопија Рентгенографија

Биолошке последице нуклеарног зрачења Радијациона биологија и генетика су посебне гране својих области које проучавају промене у живим организмима под дејством јонизујућег зрачења ЕФЕКТИ ЗРАЧЕЊА НА ЖИВУ МАТЕРИЈУ МОГУ БИТИ: Директни или индиректни Реверзибилни или иреверзибилни Акутни или хронични

Приликом зрачења до оштећења ткива може доћи: Директном јонизацијом ткива Преношењем енергије са другог молекула (теорија слободних радикала)

Утицај изложености ћелија у односу на дозу зрачења Доза зрачења Утицај 1KGy и више Тренутна инактивација метаболичких процеса, брза молекуларна смрт Око 1KGy ЦНС синдром, смрт наступа за два до три дана Око 100Gy Летална доза, гастроинтестинални синдром До 10Gy Сублетална доза, хематопоетски синдром Више од 0.5Gy Радијациона болест Ниже дозе Хронични ефекти зрачења

Дејство јонизујућег зрачења на човека Долази до мутација гена код озрачених јединки и генетских промена у њиховом потомству Здравствене последице а и психолошки ефекти у случајевима нуклеарних катастрофа

Јонизујуће зрачење и канцер Осетљивост ћелија на зрачење зависи од: Врсте ћелија Старости Степена диференцијације Метаболичких процеса

Мерење зрачења Обухвата регистровање и испитивање јонизујућих зрачења Честице које протичу кроз мерни уређај један део енергије губе јонизацијом и ексцитацијом у мерном простору Специфична густина јона или капацитет јонизације даје број образованих јонских парова (јон + електрон) по дужинској јединици путање честице

Електрична мерења јонизације Гајгеров бројач (алфа и бета честице) Јонизацијоне коморе Пропорционални бројачи Мерење енергије јонизације путем фотографцких плоча Вилсонове коморе Комора са мехурићима Метода сцинтилације Спектрометри за честице Методе времена трајања