SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 37
Радиоактивност Урок по физика-10 клас MTV
Откритието на Анри Бекерел  – 1896г. ,[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Същност на радиоактивността ,[object Object],[object Object],[object Object]
Главните открития, свързани с радиоактивността: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Закон  за  радиоактивното  разпадане
ВИДОВЕ  ЯДРЕНИ  ЛЪЧЕНИЯ Трите  вида  ядрени  лъчения  се   означават  с  първите  букви  на  г ръцката  азбука – алфа (α),  бета (β)  и  гама(γ).
Поведение  на  радиоактивните  лъчи  в магнитно  поле :
Характеристики на  радиоактивните лъчи ,[object Object],[object Object],[object Object]
Проникваща  способност  на  радиоактивните  лъчи:
Йонизация ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ВИДОВЕ  РАДИОАКТИВНО  РАЗПАДАНЕ ,[object Object],Бета  – разпадане :
ВИДОВЕ  РАДИОАКТИВНО  РАЗПАДАНЕ Гама -радиоактивност:  атомните  ядра,  които са  във  възбудени  състояния  при  преход  в  състояния  с  по-ниска  енергия  изпускат  фотони (γ-лъчи).
Регистриране  на  ядрените  лъчения ,[object Object]
Регистриране  на  ядрените  лъчения ,[object Object]
ЗНАЧЕНИЕ НА ЯВЛЕНИЕТО  РАДИОАКТИВНОСТ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
АЙНЩАЙН за значението на явлението  радиоактивност: ” НАЙ-РЕВОЛЮЦИОННАТА  СИЛА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС  ЗА ВСИЧКИ  ВРЕМЕНА,  ОТКАК ДОИСТОРИЧЕСКИЯТ  ЧОВЕК  Е ОТКРИЛ ОГЪНЯ”
ПРИЛОЖЕНИЕ  И  БИОЛОГИЧНО  ДЕЙСТВИЕ  НА   ЯДРЕНИТЕ  ЛЪЧЕНИЯ
Биологично действие на йонизираща радиация   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Биологично  действие  на   лъченията ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Вид  радиация γ  - лъчи Rö  - лъчи β  - частици n- Неутрони p - протони α  - частици К 1 2-3 10 20
Излъчването  от  радиоактивните  вещества  оказва  силно въздействие  върху  всички  живи  организми. Даже  сравнително  слабо  лъчение  се  оказва  достатъчно,  за  да  наруши  жизнената  дейност  на  клетката. Най – чувствителни  са  кръвоносната  и  имунната  система. Особено  опасно  е  въздействието  върху  наследствените  органи,  което  се  появява  в  следващите  поколения.
 
Приложения  -    основават  се  на  техните  свойства : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Радиоактивните  лъчения  в  медицината Едновременно с вредното действие, радиоактивните лъчения допринасят и полза за хората. Радиоактивните изотопи се използват в т.н.  метод на белязаните атоми , чрез който могат да се следят различни жизнени процеси. В тялото на пациента се въвеждат радиофармацевтици ( химични съединения, в които са включени изкуствени радиоактивни изотопи). Те се  натрупват избирателно в  отделни органи и системи и по степента на натрупването им в изследваните органи се  получава диагностична  информация  за болния.
Метод на белязаните атоми  -  В медицината  методът на "белязаните атоми" се  използва за  диагностика. При  базедова  болест щитовидната  жлеза  усвоява  активно  Йод.  При  съмненителни  симптоми за  такава  болест  пациентът  поглъща  безопасна  доза  радиоактивен  йод  -   Йод-131. Той  се  натрупва  в щитовидната  жлеза  и  с  подходящ  детектор  се  следи  неговото  натрупване  в  жлезата .
В медицината  радиоактивните  лъчения  се  използват  и  за  лечение  –  лъчева терапия.  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Гамадефектоскопия  -   контролира  се  качеството  на метални  отливки . От  едната страна  на отливката  се поставя  източник  на гама-лъчи, а  от другата - фотоплака,  наличието  на  шупли  и  пукнатини, причинява  неравномерно  почерняване  на плаката.  По  този н ачин  се  контролират  дефектите.  Контролиране  дебелината  на  метален  лист  в прокатен стан  -  данни от измерването се използуват за регулиране на натиска на валците, за да се осигури  еднаква дебелина  на  листа  при увеличаване на интензитета на гама-лъчите натискът се нямалява и обратно. .
Измерване  на  дебитът  на  течност  в  тръба .  Използват  се  скоростен  тип датчици. Една  от лопатките  на т урбината  която  се  върти  от  флуида  е  с  изотоп.  Извън  тръбопровода  е  монтиран  брояч (честотомер),  чрез  к ойто  се  следи  дебитът . Определяне  ниво  на течност  в непрозрачни  съдове, язовири.
Откриване  и  изследване  на  находища .   Радиоактивните  лъчения  носят  ценна  информация  преди  всичко з а веществата  които  ги  излъчват.  Тя  може да се използва в минно-геоложките  проучвания  за  намиране  на  полезни  изкопаеми.
Друго интересно приложение е за  определяне на възрастта на древни археологични находки   от биологичен  произход. Методът на радиоактивния  въглерод, при  който се използва факта, че в атмосферата на Земята под влияние на космичните лъчи се образува радиоактивния  изотоп  на въглерода  14 6 C  . За него е характерен период на полуразпадане 5700 г.  При обмяната на веществата той попада в растенията, а чрез тях и в животните. По този начин във всеки жив организъм  има радиоактивни  въглеродни атоми. След смъртта на организма повече не попадат радиоактивни атоми, а наличните постепенно се разпадат, поради което намалява интензитетът на гама-лъченията. Като се определи  интензитета и се приложи законът за радиоактивното разпадане, се намира възрастта на древни мумии, тъкани, останки от дървета и др
Източници на радиоактивно замърсяване
Източници на радиоактивно замърсяване   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Друг източник  на   радиоактивно  замърсяване  са природните  радиоактивни  източници (естествените радиоактивни  изотопи,  съдържащи  се  в  почвата, водата  и  въздуха)  и космичните лъчи.  Това облъчване обуславя  така наречения естествен радиационен фон.
 
Измерване  на  радиоактивният  фон
НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита Приета с ПМС № 190 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 73 от 20.08.2004 г . ГРАНИЦИ НА ДОЗИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОБЛЪЧВАНЕ В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ Раздел  I Граници на дозите Чл. 10. (1) Границата на ефективната доза за персонал е 100 mSv в продължение на 5 последователни години, като максималната ефективна доза за всяка година не може да  надхвърля 50  mSv. (2) Като се спазват границите по ал. 1, границите на годишните еквивалентни дози за  персонал са: 1. 150 mSv за очната леща; 2. 500 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза, получена от всяка повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност); 3. 500 mSv за дланите, подлакътниците на ръцете, за стъпалата и за глезените. Чл. 11. (1) Границата на годишната ефективна доза за всяко лице от населението е 1 mSv. (2) Годишна ефективна доза над 1 mSv може да се допусне само при особени обстоятелства и при условие, че средната ефективна доза за 5 последователни години няма да надхвърля 1  mSv. (3) Границите на годишните еквивалентни дози, като се спазват границите на ефективните дози по ал. 1 и 2, са, както следва: 1. 15 mSv за очната леща; 2. 50 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза, получена от всяка една повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност).

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
mtrad
 
интерференция
интерференцияинтерференция
интерференция
mtrad
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
mtrad
 
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлинаЛуминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
mtrad
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълни
mtrad
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
mtrad
 
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
mtrad
 
Механични вълни
Механични вълниМеханични вълни
Механични вълни
mtrad
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
mtrad
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
Ani Vilfan
 
желязо (Ferrum)
желязо (Ferrum)желязо (Ferrum)
желязо (Ferrum)
mtrad
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
Ani Vilfan
 
Дисперсия
Дисперсия Дисперсия
Дисперсия
mtrad
 
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяване
dani_ni1
 
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
mtrad
 
Ултразвук
УлтразвукУлтразвук
Ултразвук
mtrad
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Бор
mtrad
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
mtrad
 
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
mtrad
 

Was ist angesagt? (20)

ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
 
интерференция
интерференцияинтерференция
интерференция
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
 
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлинаЛуминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълни
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
 
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
 
Механични вълни
Механични вълниМеханични вълни
Механични вълни
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
 
желязо (Ferrum)
желязо (Ferrum)желязо (Ferrum)
желязо (Ferrum)
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
 
Дисперсия
Дисперсия Дисперсия
Дисперсия
 
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяване
 
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
 
Ултразвук
УлтразвукУлтразвук
Ултразвук
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Бор
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
 
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
 

Andere mochten auch

Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
mtrad
 
ядрени реакции
ядрени реакцииядрени реакции
ядрени реакции
mtrad
 
Ядрена физика
Ядрена физикаЯдрена физика
Ядрена физика
Ani Vilfan
 
презентация физика
презентация физикапрезентация физика
презентация физика
jakiiii_
 
светът на галактиките
светът на галактикитесветът на галактиките
светът на галактиките
AssiaGeorgieva
 
Проектът Манхатън и атомната бомба
Проектът Манхатън и атомната бомбаПроектът Манхатън и атомната бомба
Проектът Манхатън и атомната бомба
Frenskata
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
mtrad
 
Презентация - Черни дупки
Презентация - Черни дупкиПрезентация - Черни дупки
Презентация - Черни дупки
Tish Spasov
 
Презентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края наПрезентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края на
Ani Vilfan
 
планети джуджета
планети джуджетапланети джуджета
планети джуджета
dani_ni1
 
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявини
dani_ni1
 
мълнии
мълниимълнии
мълнии
dani_ni1
 
звездни купове и мъглявини
звездни купове и мъглявинизвездни купове и мъглявини
звездни купове и мъглявини
Надка Данкова
 
Izvor na jivot
Izvor na jivotIzvor na jivot
Izvor na jivot
soukim
 
НОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТА
НОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТАНОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТА
НОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТА
soukim
 
Третият музикален конкурс „Георги Брегов”
Третият музикален конкурс „Георги Брегов”Третият музикален конкурс „Георги Брегов”
Третият музикален конкурс „Георги Брегов”
soukim
 

Andere mochten auch (20)

радиоактивно замърсяване
радиоактивно замърсяванерадиоактивно замърсяване
радиоактивно замърсяване
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
 
ядрени реакции
ядрени реакцииядрени реакции
ядрени реакции
 
Ядрена физика
Ядрена физикаЯдрена физика
Ядрена физика
 
презентация физика
презентация физикапрезентация физика
презентация физика
 
светът на галактиките
светът на галактикитесветът на галактиките
светът на галактиките
 
Проектът Манхатън и атомната бомба
Проектът Манхатън и атомната бомбаПроектът Манхатън и атомната бомба
Проектът Манхатън и атомната бомба
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
 
Презентация - Черни дупки
Презентация - Черни дупкиПрезентация - Черни дупки
Презентация - Черни дупки
 
Презентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края наПрезентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края на
 
Lasers
LasersLasers
Lasers
 
Галактики и свръхгалактики
Галактики и свръхгалактикиГалактики и свръхгалактики
Галактики и свръхгалактики
 
планети джуджета
планети джуджетапланети джуджета
планети джуджета
 
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявини
 
мълнии
мълниимълнии
мълнии
 
звездни купове и мъглявини
звездни купове и мъглявинизвездни купове и мъглявини
звездни купове и мъглявини
 
Сърце
СърцеСърце
Сърце
 
Izvor na jivot
Izvor na jivotIzvor na jivot
Izvor na jivot
 
НОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТА
НОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТАНОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТА
НОМИНАЦИЯ ЗА УЧЕНИК И ОТБОР НА ГОДИНАТА
 
Третият музикален конкурс „Георги Брегов”
Третият музикален конкурс „Георги Брегов”Третият музикален конкурс „Георги Брегов”
Третият музикален конкурс „Георги Брегов”
 

Ähnlich wie Радиоактивност

Ähnlich wie Радиоактивност (15)

електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектър
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектър
 
D i guard nano
D i guard nano D i guard nano
D i guard nano
 
книга за магнитотерапията
книга за магнитотерапията книга за магнитотерапията
книга за магнитотерапията
 
Prezentation cern 2012_new_12
Prezentation cern 2012_new_12Prezentation cern 2012_new_12
Prezentation cern 2012_new_12
 
Prezentation cern 2012_new_12
Prezentation cern 2012_new_12Prezentation cern 2012_new_12
Prezentation cern 2012_new_12
 
Prezentation cern 2012_new_12
Prezentation cern 2012_new_12Prezentation cern 2012_new_12
Prezentation cern 2012_new_12
 
Human and nature
Human and natureHuman and nature
Human and nature
 
Random 110612080213-phpapp02 (1)
Random 110612080213-phpapp02 (1)Random 110612080213-phpapp02 (1)
Random 110612080213-phpapp02 (1)
 
Random 110612024132-phpapp01 (2)
Random 110612024132-phpapp01 (2)Random 110612024132-phpapp01 (2)
Random 110612024132-phpapp01 (2)
 
магнитотерапия
магнитотерапиямагнитотерапия
магнитотерапия
 
Kvazari M.A.
Kvazari M.A.Kvazari M.A.
Kvazari M.A.
 
приложение ув фотография
приложение   ув фотографияприложение   ув фотография
приложение ув фотография
 
ускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в цернускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в церн
 
Qa 2006 Bg
Qa 2006 BgQa 2006 Bg
Qa 2006 Bg
 

Mehr von mtrad

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
mtrad
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
mtrad
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
mtrad
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
mtrad
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
mtrad
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
mtrad
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
mtrad
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно поле
mtrad
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
mtrad
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
mtrad
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
mtrad
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
mtrad
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
mtrad
 
Oлово
OловоOлово
Oлово
mtrad
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
mtrad
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
mtrad
 
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
mtrad
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
mtrad
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
mtrad
 
Кръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглеродаКръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглерода
mtrad
 

Mehr von mtrad (20)

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно поле
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
 
Oлово
OловоOлово
Oлово
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
 
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
 
Кръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглеродаКръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглерода
 

Радиоактивност

  • 1. Радиоактивност Урок по физика-10 клас MTV
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Закон за радиоактивното разпадане
  • 7. ВИДОВЕ ЯДРЕНИ ЛЪЧЕНИЯ Трите вида ядрени лъчения се означават с първите букви на г ръцката азбука – алфа (α), бета (β) и гама(γ).
  • 8. Поведение на радиоактивните лъчи в магнитно поле :
  • 9.
  • 10. Проникваща способност на радиоактивните лъчи:
  • 11.
  • 12.
  • 13. ВИДОВЕ РАДИОАКТИВНО РАЗПАДАНЕ Гама -радиоактивност: атомните ядра, които са във възбудени състояния при преход в състояния с по-ниска енергия изпускат фотони (γ-лъчи).
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. АЙНЩАЙН за значението на явлението радиоактивност: ” НАЙ-РЕВОЛЮЦИОННАТА СИЛА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, ОТКАК ДОИСТОРИЧЕСКИЯТ ЧОВЕК Е ОТКРИЛ ОГЪНЯ”
  • 18. ПРИЛОЖЕНИЕ И БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЯДРЕНИТЕ ЛЪЧЕНИЯ
  • 19.
  • 20.
  • 21. Излъчването от радиоактивните вещества оказва силно въздействие върху всички живи организми. Даже сравнително слабо лъчение се оказва достатъчно, за да наруши жизнената дейност на клетката. Най – чувствителни са кръвоносната и имунната система. Особено опасно е въздействието върху наследствените органи, което се появява в следващите поколения.
  • 22.  
  • 23.
  • 24. Радиоактивните лъчения в медицината Едновременно с вредното действие, радиоактивните лъчения допринасят и полза за хората. Радиоактивните изотопи се използват в т.н. метод на белязаните атоми , чрез който могат да се следят различни жизнени процеси. В тялото на пациента се въвеждат радиофармацевтици ( химични съединения, в които са включени изкуствени радиоактивни изотопи). Те се натрупват избирателно в отделни органи и системи и по степента на натрупването им в изследваните органи се получава диагностична информация за болния.
  • 25. Метод на белязаните атоми - В медицината методът на "белязаните атоми" се използва за диагностика. При базедова болест щитовидната жлеза усвоява активно Йод. При съмненителни симптоми за такава болест пациентът поглъща безопасна доза радиоактивен йод - Йод-131. Той се натрупва в щитовидната жлеза и с подходящ детектор се следи неговото натрупване в жлезата .
  • 26.
  • 27. Гамадефектоскопия - контролира се качеството на метални отливки . От едната страна на отливката се поставя източник на гама-лъчи, а от другата - фотоплака, наличието на шупли и пукнатини, причинява неравномерно почерняване на плаката. По този н ачин се контролират дефектите. Контролиране дебелината на метален лист в прокатен стан - данни от измерването се използуват за регулиране на натиска на валците, за да се осигури еднаква дебелина на листа при увеличаване на интензитета на гама-лъчите натискът се нямалява и обратно. .
  • 28. Измерване на дебитът на течност в тръба . Използват се скоростен тип датчици. Една от лопатките на т урбината която се върти от флуида е с изотоп. Извън тръбопровода е монтиран брояч (честотомер), чрез к ойто се следи дебитът . Определяне ниво на течност в непрозрачни съдове, язовири.
  • 29. Откриване и изследване на находища . Радиоактивните лъчения носят ценна информация преди всичко з а веществата които ги излъчват. Тя може да се използва в минно-геоложките проучвания за намиране на полезни изкопаеми.
  • 30. Друго интересно приложение е за определяне на възрастта на древни археологични находки от биологичен произход. Методът на радиоактивния въглерод, при който се използва факта, че в атмосферата на Земята под влияние на космичните лъчи се образува радиоактивния изотоп на въглерода 14 6 C . За него е характерен период на полуразпадане 5700 г. При обмяната на веществата той попада в растенията, а чрез тях и в животните. По този начин във всеки жив организъм има радиоактивни въглеродни атоми. След смъртта на организма повече не попадат радиоактивни атоми, а наличните постепенно се разпадат, поради което намалява интензитетът на гама-лъченията. Като се определи интензитета и се приложи законът за радиоактивното разпадане, се намира възрастта на древни мумии, тъкани, останки от дървета и др
  • 32.
  • 33.  
  • 34. Друг източник на радиоактивно замърсяване са природните радиоактивни източници (естествените радиоактивни изотопи, съдържащи се в почвата, водата и въздуха) и космичните лъчи. Това облъчване обуславя така наречения естествен радиационен фон.
  • 35.  
  • 36. Измерване на радиоактивният фон
  • 37. НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита Приета с ПМС № 190 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 73 от 20.08.2004 г . ГРАНИЦИ НА ДОЗИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОБЛЪЧВАНЕ В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ Раздел I Граници на дозите Чл. 10. (1) Границата на ефективната доза за персонал е 100 mSv в продължение на 5 последователни години, като максималната ефективна доза за всяка година не може да надхвърля 50 mSv. (2) Като се спазват границите по ал. 1, границите на годишните еквивалентни дози за персонал са: 1. 150 mSv за очната леща; 2. 500 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза, получена от всяка повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност); 3. 500 mSv за дланите, подлакътниците на ръцете, за стъпалата и за глезените. Чл. 11. (1) Границата на годишната ефективна доза за всяко лице от населението е 1 mSv. (2) Годишна ефективна доза над 1 mSv може да се допусне само при особени обстоятелства и при условие, че средната ефективна доза за 5 последователни години няма да надхвърля 1 mSv. (3) Границите на годишните еквивалентни дози, като се спазват границите на ефективните дози по ал. 1 и 2, са, както следва: 1. 15 mSv за очната леща; 2. 50 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза, получена от всяка една повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност).