SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
СОУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“
               ДЕМИР ХИСАР
                  ФИЗИКА




 
           РАДИОАКТИВНОСТ

Ментор:
Проф. Благојче Кривевски
                                   Изработил:
                           Мартин Милошевски
РАДИОАКТИВНОСТ


                      ВОВЕД

Радијацијата е појава која се случува во космосот,
но и на земјата. На оваа појава човекот не може да
делува.
Целта со оваа проектна задача е да дојдеме до
повеќе сознанија за радијацијата, видовите на
радијација, нивното штетно влијание врз живиот
свет, но и користа од истата.
Благодарение на научните сознанија, ние денес
можеме да ја користиме за добробит на
човештвото.
РАДИОАКТИВНОСТ


                 НАСТАНУВАЊЕ

Радиоактивност е физичка појава кај која атомите
спонтано се распаѓаат притоа емитувајќи една или
повеќе видови јонизирачко зрачење, како што се
алфа, бета, неутронско и гама зрачење. При оваа
појава, атомското јадро се преобразува во друго
јадро.
РАДИОАКТИВНОСТ


                НАСТАНУВАЊЕ

Радиоактивноста може да биде:
Природна и
вештачка.
РАДИОАКТИВНОСТ


                 НАСТАНУВАЊЕ

Природна   радиоактивност.




     Сл. 1 Сонцето емитува бран на радијација
РАДИОАКТИВНОСТ


                 НАСТАНУВАЊЕ

Вештачка  радиоактивност.
Вештачката радиоактивност доаѓа како резултат на
активности на човекот (атомски централи,
лаборатории итн.).
Со бомбардирање на атомските јадра и
елементарни честички со други атомски јадра доаѓа
до распаѓање или разделување на јадрата при што
се добиваат радиоактивни изотопи.
Долготрајните радиоактивни изотопи настануваат и
при експериментални нуклерни проби кои се вршат
денес, а особено во минатиот период.
РАДИОАКТИВНОСТ


               КАРАКТЕРИСТИКИ

Радиоактивното распаѓање се карактеризира со вид
и енергија на емитуваната радијација и
временското полураспаѓање. Во природата се
јавува:
-алфа распаѓање;
-бета распаѓање;
-гама распаѓање и
-спонтана фисија.
РАДИОАКТИВНОСТ


                 КАРАКТЕРИСТИКИ

Алфа-честички   (α)
Алфа-честички не се многу продорни. Тие се
апсорбираат од неколку сантиметри воздух или од
тенок лист хартија. Алфа честички патуваат со
брзина поголема од 5% од брзината на светлината.
Алфа честички од обичното алфа распаѓање не
навлегуваат во кожата и не предизвикаат никаква
штета на ткивата. Некои многу високи енергетски
алфа честички сочинуваат околу 10% од
космичките зраци, и тие се способни да продрат во
телото, па дури и тенки метални плочки.
РАДИОАКТИВНОСТ


                 КАРАКТЕРИСТИКИ

Алфа-честички   (α)
Сепак, тие се опасност само за астронаутите,
бидејќи под влијание на магнетното поле на Земјата
тие скршнуваат, но и земјината атмосфера ги
запира.
РАДИОАКТИВНОСТ


                КАРАКТЕРИСТИКИ

Бета  радиоактивност (β)
Кај Бета-радиоактивноста доаѓа до откинување на
еден електрон од атомското јадро. Се покажало
дека неутроните, всушност можат да се распаднат
на еден протон и еден електрон и една мала
честица со занемарливо мала маса што се
нарекува антинеутрино. Тоа значи дека при бета
распадот доаѓа до одделување на еден електрон од
јадрото тогаш во јадрото ќе се појави вишок од еден
протон за сметка на распадниот неутрон.
РАДИОАКТИВНОСТ


                КАРАКТЕРИСТИКИ
Бета  радиоактивност (β)
Електронот при бета-распадот го напушта атомот со
голема брзина околу 9/10 од брзината на светлината
во форма на бета-радиоактивна честица.
Јонизирачката способност на бета-честиците не е
толку голема како кај алфа-честиците, но сепак
нивната продорност е далеку поголема бидејќи тие се
многу помали. Алуминиумската плоча со дебелина од
неколку милиметри би била сосема доволна заштита
од бета-радиоактивните матријали. Бидејќи се работи
за лесните електрони, тогаш и скршнувањата во
елктричните и магнетните полињна се големи.
РАДИОАКТИВНОСТ


               КАРАКТЕРИСТИКИ

Бета радиоактивност (β)
Бидејќи се работи за лесните електрони, тогаш и
скршнувањата во елктричните и магнетните
полињна се големи.
РАДИОАКТИВНОСТ


               КАРАКТЕРИСТИКИ

Гама-зраци  (γ)
Гама-зраците се елктромагнетни бранови, слични
на рендгенските или (X) зраците. Тие имаат сосема
друга природа од алфа и бета зраците. Не носат
полнеж и се движат со брзина на светлината.
Ефектот на јонизацијата е многу слаб бидејќи тие
се елктромагнетни бранови, но затоа пак се многу
продорни.
РАДИОАКТИВНОСТ


                КАРАКТЕРИСТИКИ

Гама зрачењето (за разлика од алфа и бета-
зрачењето) не свртува од праволиниската патека во
магнетното поле.




Сл. 2 Скршнување на зраци низ електро-магнетно поле.
РАДИОАКТИВНОСТ


                КАРАКТЕРИСТИКИ

Радијацијата на својот пат низ некој материјал може
да биде апсорбирана. Колку што материјалот е
подебел, толку повеќе радијација се апсорбира во
него.




  Сл. 3 Апсорбирање на радијацијата низ материјали.
РАДИОАКТИВНОСТ

               КАРАКТЕРИСТИКИ
Неутронско   зрачење.
Неутронско зрачење се состои од слободни неутрони.
Овие неутрони може да бидат емитувани во текот или
спонтано или предизвикани од процес на нуклеарна
фисија и нуклеарна фузија или од било кои други
нуклеарни реакции. Неутроните се единствениот вид
на јонизирачко зрачење што може да ги направи
другите објекти или материјали, радиоактивни. Овој
процес, наречен неутронска активација, е примарен
метод кој се користи за производство на
радиоактивни извори за употреба во медицината,
академските и индустриски апликации
РАДИОАКТИВНОСТ

               КАРАКТЕРИСТИКИ
Неутронско  зрачење.
Неутроните не јонизираат атоми на ист начин како
наелектризираните честички, како што се протони и
електрони. Сепак и бавните и брзите неутрони,
судирајќи се со атомски јадра на многу елементи,
создаваат нестабилни изотопи и затоа
предизвикуваат радиоактивност во претходно не
радиоактивен материјал..Ова се нарекува
неутронска активација.
РАДИОАКТИВНОСТ

               КАРАКТЕРИСТИКИ
Неутронско  зрачење.
Високо-енергетските неутрони се многу продорни и
можат да патуваат на големи растојанија во
воздухот (стотици или дури илјади метри) и
умерени растојанија (неколку метри) во заеднички
материи. За заштита од овие неутрони обично се
користи бетон или вода, за да ги блокира во
растојание помалку од еден метар. Заеднички
извор на неутронската радијација се случува во
внатрешноста на нуклеарен реактор, каде што
водата се користи како ефективна заштита.
РАДИОАКТИВНОСТ


               КАРАКТЕРИСТИКИ

Период на полураспаѓање е времето потребно за
една супстанца во процес на распаѓање да се
намали за половина. Во почетокот, терминот обично
се користел да се опише особината на нестабилни
атоми (кои радиоактивно се распаѓале), но може да
важи за било која количина која следи одредена
стапка на распаѓање.
РАДИОАКТИВНОСТ


                  ВЛИЈАНИЕ

Алфа зрачењето е опасно кога алфа-честиците се
внесуваат при дишење или голтање. На овој начин
тие доаѓаат доволно блиску до ткивата и ги
оштетуваат клетките. на високо отровни алфа-
емитери се радиум, радон и полониум.
РАДИОАКТИВНОСТ


                   ВЛИЈАНИЕ

Од зрачење не може да се скрие ниедно живо
суштество. Секој човек годишно прима ефективна
(просечна) доза зрачење од околу 3,5 mSv која се
состои од следните параметри.
-Вдишување на радон 2 mSv
-Внес на останати радионуклиди во телото 0,39
mSv
-Зрачење од Земјата 0,28 mSv
-Космичко зрачење 0,28 mSv
-Вештачко извори 0,50 mSv
РАДИОАКТИВНОСТ


                  ВЛИЈАНИЕ

Просечно човек, на пр. во САД добива ефективна
доза на зрачење од околу 3 mSv годишно.
РАДИОАКТИВНОСТ


                   ЗАШТИТА

Заштитата од гама зраците бара големи количини
на маса. Тие подобро се апсорбирани од
материјали со високи атомски броеви и висока
густина, иако ефектот на заштита на масата не е
толку голем во однос на вкупната маса по единица
површина (односно густината) на патеката на гама
зраците. Поради оваа причина, масата на оловото е
само до некаде подобра (20-30%) како гама
заштита од еднаква маса на друг материјал, како
што се алуминиумот, бетонот или почвата;
најголемата предност на оловото е неговата
густина.
РАДИОАКТИВНОСТ


                    ЗАШТИТА

Колку поголема е енергијата на гама зраците, толку
подебела заштита е неопходна. Материјалите за
заштита од гама зраците обично се мерат со
нивната дебелина што е неопходна за на половина
да се намали интензитетот на гама зраците. На
пример, за да се намали интензитетот на гама
зраците за 50% неопходно е олово со дебелина од
1 см, гранитни карпи со дебелина од 4,1 см, бетон
со дебелина од 6 см или пакувана почва од 9 см.
Сепак, масата на бетонот или од почвата е 20-30%
поголема од онаа на оловото со истaтa
апсорпциона способност.
РАДИОАКТИВНОСТ


                  УПОТРЕБА

Емитирањето на гама зраците на кобалт-60 се
користи при стерилизирање на медицинската
опрема или лекувањето на рак, како и при
зрачењето на цезиум-137.
РАДИОАКТИВНОСТ


                   ЗАКЛУЧОК

Радиоактивност е физичка појава кај која атомите
спонтано се распаѓаат притоа емитувајќи една или
повеќе видови јонизирачко зрачење, како што се
алфа, бета, неутронско и гама зрачење. При оваа
појава, атомското јадро се преобразува во друго
јадро.
Радиоактивноста, односно процесот на
“распаѓање“ на јадрото на атомот може да биде
природно или вештачки со помош на човекот.
РАДИОАКТИВНОСТ


                   ЗАКЛУЧОК

Природната радиоактивност потекнува од природни
радиоактивни извори на чие дејство е изложен
живиот свет од самото настанување на земјата.
Природната радиоактивност доаѓа од космосот
(сонцето и други ѕвезди) и од процесите кои
настануваат на земјата, а за кои човекот нема
влијание.
Вештачката радиоактивност доаѓа како резултат на
активности на човекот (атомски централи,
лаборатории итн.).
РАДИОАКТИВНОСТ


                   ЗАКЛУЧОК

Зрачењето е опасно кога честиците се внесуваат
при дишење или голтање или навлегуваат преку
кожата. На овој начин тие доаѓаат доволно блиску
до ткивата и ги оштетуваат клетките. Од тие
причини потребно е да се користи соодветна
заштита при работа во лабаратории, во атомски
централи, при складирање на нуклеарно гориво
итн.
И покрај негативното дејство на радиоактивните
изотопи, истите наоѓаат примена особено во
медицината, при лекување на карциноми.
ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

More Related Content

What's hot

Prezentacija za cas
Prezentacija za cas Prezentacija za cas
Prezentacija za cas
Jelena Popara
 
вежби за подмет и прирок
вежби за подмет и прироквежби за подмет и прирок
вежби за подмет и прирок
Daniela Hris
 
Опасност и заштита од струен удар
Опасност и заштита од струен ударОпасност и заштита од струен удар
Опасност и заштита од струен удар
Marija Nedelkovska
 

What's hot (20)

Prezentacija za cas
Prezentacija za cas Prezentacija za cas
Prezentacija za cas
 
Produži vek, ubaci u štek
Produži vek, ubaci u štekProduži vek, ubaci u štek
Produži vek, ubaci u štek
 
(3,2) covekovi prava
(3,2) covekovi  prava(3,2) covekovi  prava
(3,2) covekovi prava
 
Ekosistem
EkosistemEkosistem
Ekosistem
 
Reka Tisa, Petra Dilparić
Reka Tisa, Petra DilparićReka Tisa, Petra Dilparić
Reka Tisa, Petra Dilparić
 
Fizika Magnetizam
Fizika MagnetizamFizika Magnetizam
Fizika Magnetizam
 
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
 
Radioaktivno zagađenje i zaštita
Radioaktivno zagađenje i zaštitaRadioaktivno zagađenje i zaštita
Radioaktivno zagađenje i zaštita
 
Vodozemci
VodozemciVodozemci
Vodozemci
 
Ozonski omotac
Ozonski omotacOzonski omotac
Ozonski omotac
 
Laseri
LaseriLaseri
Laseri
 
вежби за подмет и прирок
вежби за подмет и прироквежби за подмет и прирок
вежби за подмет и прирок
 
Pretvaranje mjernih jedinica
Pretvaranje mjernih jedinicaPretvaranje mjernih jedinica
Pretvaranje mjernih jedinica
 
Materijali
MaterijaliMaterijali
Materijali
 
Mikroskop
MikroskopMikroskop
Mikroskop
 
Borov model atoma
Borov model atomaBorov model atoma
Borov model atoma
 
Опасност и заштита од струен удар
Опасност и заштита од струен ударОпасност и заштита од струен удар
Опасност и заштита од струен удар
 
Varijacija i karakteristiki maja
Varijacija i karakteristiki majaVarijacija i karakteristiki maja
Varijacija i karakteristiki maja
 
Љубов во моето срце
Љубов во моето срцеЉубов во моето срце
Љубов во моето срце
 
Наркотиците
НаркотицитеНаркотиците
Наркотиците
 

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

сонце
сонцесонце
сонце
 
Mehanika na disenje
Mehanika na disenjeMehanika na disenje
Mehanika na disenje
 
мехника
мехникамехника
мехника
 
Okoto kako opticki instrument
Okoto kako opticki instrumentOkoto kako opticki instrument
Okoto kako opticki instrument
 
Ozone layer
Ozone layerOzone layer
Ozone layer
 
Okoto kako opricki element
Okoto kako opricki elementOkoto kako opricki element
Okoto kako opricki element
 
Окото како оптички систем
Окото како оптички системОкото како оптички систем
Окото како оптички систем
 

Similar to Radioaktivnost (8)

заштита од зрачење
заштита од зрачењезаштита од зрачење
заштита од зрачење
 
Рентген | Rentgen | X-ray generator
Рентген | Rentgen | X-ray generatorРентген | Rentgen | X-ray generator
Рентген | Rentgen | X-ray generator
 
Jонизирачки зрачења и нивно влијание
Jонизирачки зрачења и нивно влијаниеJонизирачки зрачења и нивно влијание
Jонизирачки зрачења и нивно влијание
 
инфрацрвено и ултравиолетово зрачење
инфрацрвено и ултравиолетово зрачењеинфрацрвено и ултравиолетово зрачење
инфрацрвено и ултравиолетово зрачење
 
јонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштитајонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштита
 
јонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштитајонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштита
 
Ivana kalkova ,laser i hologram
Ivana kalkova ,laser i hologramIvana kalkova ,laser i hologram
Ivana kalkova ,laser i hologram
 
проектна задача физика мијак
проектна задача физика мијакпроектна задача физика мијак
проектна задача физика мијак
 

Radioaktivnost

  • 1. СОУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ ДЕМИР ХИСАР ФИЗИКА   РАДИОАКТИВНОСТ Ментор: Проф. Благојче Кривевски Изработил: Мартин Милошевски
  • 2. РАДИОАКТИВНОСТ ВОВЕД Радијацијата е појава која се случува во космосот, но и на земјата. На оваа појава човекот не може да делува. Целта со оваа проектна задача е да дојдеме до повеќе сознанија за радијацијата, видовите на радијација, нивното штетно влијание врз живиот свет, но и користа од истата. Благодарение на научните сознанија, ние денес можеме да ја користиме за добробит на човештвото.
  • 3. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕ Радиоактивност е физичка појава кај која атомите спонтано се распаѓаат притоа емитувајќи една или повеќе видови јонизирачко зрачење, како што се алфа, бета, неутронско и гама зрачење. При оваа појава, атомското јадро се преобразува во друго јадро.
  • 4. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕ Радиоактивноста може да биде: Природна и вештачка.
  • 5. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕ Природна радиоактивност. Сл. 1 Сонцето емитува бран на радијација
  • 6. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕ Вештачка радиоактивност. Вештачката радиоактивност доаѓа како резултат на активности на човекот (атомски централи, лаборатории итн.). Со бомбардирање на атомските јадра и елементарни честички со други атомски јадра доаѓа до распаѓање или разделување на јадрата при што се добиваат радиоактивни изотопи. Долготрајните радиоактивни изотопи настануваат и при експериментални нуклерни проби кои се вршат денес, а особено во минатиот период.
  • 7. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Радиоактивното распаѓање се карактеризира со вид и енергија на емитуваната радијација и временското полураспаѓање. Во природата се јавува: -алфа распаѓање; -бета распаѓање; -гама распаѓање и -спонтана фисија.
  • 8. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Алфа-честички (α) Алфа-честички не се многу продорни. Тие се апсорбираат од неколку сантиметри воздух или од тенок лист хартија. Алфа честички патуваат со брзина поголема од 5% од брзината на светлината. Алфа честички од обичното алфа распаѓање не навлегуваат во кожата и не предизвикаат никаква штета на ткивата. Некои многу високи енергетски алфа честички сочинуваат околу 10% од космичките зраци, и тие се способни да продрат во телото, па дури и тенки метални плочки.
  • 9. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Алфа-честички (α) Сепак, тие се опасност само за астронаутите, бидејќи под влијание на магнетното поле на Земјата тие скршнуваат, но и земјината атмосфера ги запира.
  • 10. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Бета радиоактивност (β) Кај Бета-радиоактивноста доаѓа до откинување на еден електрон од атомското јадро. Се покажало дека неутроните, всушност можат да се распаднат на еден протон и еден електрон и една мала честица со занемарливо мала маса што се нарекува антинеутрино. Тоа значи дека при бета распадот доаѓа до одделување на еден електрон од јадрото тогаш во јадрото ќе се појави вишок од еден протон за сметка на распадниот неутрон.
  • 11. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Бета радиоактивност (β) Електронот при бета-распадот го напушта атомот со голема брзина околу 9/10 од брзината на светлината во форма на бета-радиоактивна честица. Јонизирачката способност на бета-честиците не е толку голема како кај алфа-честиците, но сепак нивната продорност е далеку поголема бидејќи тие се многу помали. Алуминиумската плоча со дебелина од неколку милиметри би била сосема доволна заштита од бета-радиоактивните матријали. Бидејќи се работи за лесните електрони, тогаш и скршнувањата во елктричните и магнетните полињна се големи.
  • 12. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Бета радиоактивност (β) Бидејќи се работи за лесните електрони, тогаш и скршнувањата во елктричните и магнетните полињна се големи.
  • 13. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Гама-зраци (γ) Гама-зраците се елктромагнетни бранови, слични на рендгенските или (X) зраците. Тие имаат сосема друга природа од алфа и бета зраците. Не носат полнеж и се движат со брзина на светлината. Ефектот на јонизацијата е многу слаб бидејќи тие се елктромагнетни бранови, но затоа пак се многу продорни.
  • 14. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Гама зрачењето (за разлика од алфа и бета- зрачењето) не свртува од праволиниската патека во магнетното поле. Сл. 2 Скршнување на зраци низ електро-магнетно поле.
  • 15. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Радијацијата на својот пат низ некој материјал може да биде апсорбирана. Колку што материјалот е подебел, толку повеќе радијација се апсорбира во него. Сл. 3 Апсорбирање на радијацијата низ материјали.
  • 16. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Неутронско зрачење. Неутронско зрачење се состои од слободни неутрони. Овие неутрони може да бидат емитувани во текот или спонтано или предизвикани од процес на нуклеарна фисија и нуклеарна фузија или од било кои други нуклеарни реакции. Неутроните се единствениот вид на јонизирачко зрачење што може да ги направи другите објекти или материјали, радиоактивни. Овој процес, наречен неутронска активација, е примарен метод кој се користи за производство на радиоактивни извори за употреба во медицината, академските и индустриски апликации
  • 17. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Неутронско зрачење. Неутроните не јонизираат атоми на ист начин како наелектризираните честички, како што се протони и електрони. Сепак и бавните и брзите неутрони, судирајќи се со атомски јадра на многу елементи, создаваат нестабилни изотопи и затоа предизвикуваат радиоактивност во претходно не радиоактивен материјал..Ова се нарекува неутронска активација.
  • 18. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Неутронско зрачење. Високо-енергетските неутрони се многу продорни и можат да патуваат на големи растојанија во воздухот (стотици или дури илјади метри) и умерени растојанија (неколку метри) во заеднички материи. За заштита од овие неутрони обично се користи бетон или вода, за да ги блокира во растојание помалку од еден метар. Заеднички извор на неутронската радијација се случува во внатрешноста на нуклеарен реактор, каде што водата се користи како ефективна заштита.
  • 19. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИ Период на полураспаѓање е времето потребно за една супстанца во процес на распаѓање да се намали за половина. Во почетокот, терминот обично се користел да се опише особината на нестабилни атоми (кои радиоактивно се распаѓале), но може да важи за било која количина која следи одредена стапка на распаѓање.
  • 20. РАДИОАКТИВНОСТ ВЛИЈАНИЕ Алфа зрачењето е опасно кога алфа-честиците се внесуваат при дишење или голтање. На овој начин тие доаѓаат доволно блиску до ткивата и ги оштетуваат клетките. на високо отровни алфа- емитери се радиум, радон и полониум.
  • 21. РАДИОАКТИВНОСТ ВЛИЈАНИЕ Од зрачење не може да се скрие ниедно живо суштество. Секој човек годишно прима ефективна (просечна) доза зрачење од околу 3,5 mSv која се состои од следните параметри. -Вдишување на радон 2 mSv -Внес на останати радионуклиди во телото 0,39 mSv -Зрачење од Земјата 0,28 mSv -Космичко зрачење 0,28 mSv -Вештачко извори 0,50 mSv
  • 22. РАДИОАКТИВНОСТ ВЛИЈАНИЕ Просечно човек, на пр. во САД добива ефективна доза на зрачење од околу 3 mSv годишно.
  • 23. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАШТИТА Заштитата од гама зраците бара големи количини на маса. Тие подобро се апсорбирани од материјали со високи атомски броеви и висока густина, иако ефектот на заштита на масата не е толку голем во однос на вкупната маса по единица површина (односно густината) на патеката на гама зраците. Поради оваа причина, масата на оловото е само до некаде подобра (20-30%) како гама заштита од еднаква маса на друг материјал, како што се алуминиумот, бетонот или почвата; најголемата предност на оловото е неговата густина.
  • 24. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАШТИТА Колку поголема е енергијата на гама зраците, толку подебела заштита е неопходна. Материјалите за заштита од гама зраците обично се мерат со нивната дебелина што е неопходна за на половина да се намали интензитетот на гама зраците. На пример, за да се намали интензитетот на гама зраците за 50% неопходно е олово со дебелина од 1 см, гранитни карпи со дебелина од 4,1 см, бетон со дебелина од 6 см или пакувана почва од 9 см. Сепак, масата на бетонот или од почвата е 20-30% поголема од онаа на оловото со истaтa апсорпциона способност.
  • 25. РАДИОАКТИВНОСТ УПОТРЕБА Емитирањето на гама зраците на кобалт-60 се користи при стерилизирање на медицинската опрема или лекувањето на рак, како и при зрачењето на цезиум-137.
  • 26. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАКЛУЧОК Радиоактивност е физичка појава кај која атомите спонтано се распаѓаат притоа емитувајќи една или повеќе видови јонизирачко зрачење, како што се алфа, бета, неутронско и гама зрачење. При оваа појава, атомското јадро се преобразува во друго јадро. Радиоактивноста, односно процесот на “распаѓање“ на јадрото на атомот може да биде природно или вештачки со помош на човекот.
  • 27. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАКЛУЧОК Природната радиоактивност потекнува од природни радиоактивни извори на чие дејство е изложен живиот свет од самото настанување на земјата. Природната радиоактивност доаѓа од космосот (сонцето и други ѕвезди) и од процесите кои настануваат на земјата, а за кои човекот нема влијание. Вештачката радиоактивност доаѓа како резултат на активности на човекот (атомски централи, лаборатории итн.).
  • 28. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАКЛУЧОК Зрачењето е опасно кога честиците се внесуваат при дишење или голтање или навлегуваат преку кожата. На овој начин тие доаѓаат доволно блиску до ткивата и ги оштетуваат клетките. Од тие причини потребно е да се користи соодветна заштита при работа во лабаратории, во атомски централи, при складирање на нуклеарно гориво итн. И покрај негативното дејство на радиоактивните изотопи, истите наоѓаат примена особено во медицината, при лекување на карциноми.
  • 29. ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО