СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лабораторная работа «Измерение естественного радиационного фона»

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Цель работы: изучить устройство и принцип действия дозиметра, познакомиться с типами дозиметров, правилами выполнения дозиметрических измерений и единицами измерений радиоактивности.

Просмотр содержимого документа
«Лабораторная работа «Измерение естественного радиационного фона»»

Лабораторная работа   «Измерение естественного радиационного фона»

Лабораторная работа «Измерение естественного радиационного фона»

Цель работы: изучить устройство и принцип действия дозиметра, познакомиться с типами дозиметров, правилами выполнения дозиметрических измерений и единицами измерений радиоактивности. Оборудование: дозиметр

Цель работы: изучить устройство и принцип действия дозиметра, познакомиться с типами дозиметров, правилами выполнения дозиметрических измерений и единицами измерений радиоактивности.

Оборудование: дозиметр

Подавляющее большинство дозиметров являются прямопоказывающими , т.е. с их помощью можно получить результат сразу после измерения. Существуют и непрямопоказывающие дозиметры, не имеющие никаких устройств питания и индикации, исключительно компактные (часто в виде брелока). Их предназначение - индивидуальный дозиметрический контроль на радиационно-опасных объектах и в медицине. Поскольку провести перезарядку такого дозиметра или считать его показания можно только с помощью специальной стационарной аппаратуры, его нельзя использовать для принятия оперативных решений. Дозиметры бывают беспороговые и пороговые . Последние позволяют обнаружить только превышение предустановленного изготовителем нормативного уровня радиации по принципу

Подавляющее большинство дозиметров являются прямопоказывающими , т.е. с их помощью можно получить результат сразу после измерения. Существуют и непрямопоказывающие дозиметры, не имеющие никаких устройств питания и индикации, исключительно компактные (часто в виде брелока). Их предназначение - индивидуальный дозиметрический контроль на радиационно-опасных объектах и в медицине. Поскольку провести перезарядку такого дозиметра или считать его показания можно только с помощью специальной стационарной аппаратуры, его нельзя использовать для принятия оперативных решений.

Дозиметры бывают беспороговые и пороговые . Последние позволяют обнаружить только превышение предустановленного изготовителем нормативного уровня радиации по принципу "да-нет" и благодаря этому просты и надежны в эксплуатации, стоят дешевле беспороговых примерно в 1,5 - 2 раза.

Как правило, беспороговые дозиметры можно эксплуатировать и в пороговом режиме.

Это - распространенный бытовой дозиметр-радиометр гамма- и бета-излучения АНРИ-01-02

Это - распространенный бытовой дозиметр-радиометр гамма- и бета-излучения АНРИ-01-02 "Сосна".

Тип детектора - 2 встроенных газоразрядных счетчика.

Цифровой индикатор на жидких кристаллах

Время, затрачиваемое на 1 измерение - 20 секунд.

Габариты прибора 133х82х45 мм, масса 350 г.

Это - профессиональный радиометр СРП-88, предназначенный для поиска и обнаружения источников гамма- излучения (например, при обследовании металлолома).

Тип детектора - сцинтилляционный кристалл, блок детектирования - выносной

Цифровой и стрелочный индикаторы

Время, затрачиваемое на 1 измерение - от 1 до 10 секунд.

Мерой радиоактивности служит активность. Измеряется в Беккерелях (Бк), что соответствует 1 распаду в секунду. Содержание активности в веществе часто оценивают на единицу веса вещества (Бк/кг) или объема (Бк/куб.м).

Также встречается еще такая единица активности, как Кюри (Ки). Это - огромная величина: 1 Ки = 37000000000 Бк.

Активность радиоактивного источника характеризует его мощность. Так, в источнике активностью 1 Кюри происходит 37000000000 распадов в секунду.

Как было сказано выше, при этих распадах источник испускает ионизирующее излучения. Мерой ионизационного воздействия этого излучения на вещество является экспозиционная доза. Часто измеряется в Рентгенах (Р). Поскольку 1 Рентген - довольно большая величина, на практике удобнее пользоваться миллионной (мкР) или тысячной (мР) долями Рентгена.

Для оценки воздействия на организм человека используются понятия эквивалентная доза и мощность эквивалентной дозы. Измеряются, соответственно, в Зивертах (Зв) и Зивертах/час . В быту можно считать, что 1 Зиверт = 100 Рентген. Необходимо указывать на какой орган, часть или все тело пришлась данная доза.

Уровень радиационного облучения при медицинских исследованиях Вид обследования Доза облучения, мЗв ЭКГ 0 ПЭТ (позитронная томография) (определение нахождение опухолей) 10 Рентгенография 0,7-0,8 (1 сеанс) КТ (компьютерная томография) 10-15 МРТ(магнитно-резонансная томография) 0 УЗИ 0 Рентгенография зубов 30 (1 доза)

Уровень радиационного облучения при

медицинских исследованиях

Вид обследования

Доза облучения, мЗв

ЭКГ

0

ПЭТ (позитронная томография) (определение нахождение опухолей)

10

Рентгенография

0,7-0,8 (1 сеанс)

КТ (компьютерная томография)

10-15

МРТ(магнитно-резонансная томография)

0

УЗИ

0

Рентгенография зубов

30 (1 доза)


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!