《物理性污染辐射》PPT课件

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1、物理性污染监测第二章放射性和辐射监测第一节放射性和辐射绪论放射性是指元素从不稳定的原子核自发地放出射线,(如α射线、β射线、γ射线等)而衰变形成稳定的元素并停止放射(衰变产物),这种现象称为放射性。衰变时放出的能量称为衰变能量。原子序数在83(铋)或以上的元素都具有放射性,但某些原子序数小于83的元素(如锝43)也具有放射性。1)核武器试验的沉降物(在大气层进行核试验的情况下,核弹爆炸的瞬间,由炽热蒸汽和气体形成大球(即蘑菇云)携带着弹壳、碎片、地面物和放射性烟云上升,随着与空气的混合,辐射热逐渐损失,温度渐趋降低,于是气态物凝聚成微粒或附着在其它的尘粒上,

2、最后沉降到地面。2)核燃料循环的“三废”排放,原子能工业的中心问题是核燃料的产生、使用与回收,核燃料循环的各个阶段均会产生“三废”,能对周围环境带来一定程度的污染。第二章放射性和辐射监测放射性的来源第二章放射性和辐射监测3)医疗照射引起的放射性污染目前,由于辐射在医学上的广泛应用,已使医用射线源成为主要的环境人工污染源。4)其它各方面来源的放射性污染a.工业、医疗、军队、核舰艇或研究用的放射源,因运输事故、遗失、偷窃、误用,以及废物处理等失去控制而对居民造成大剂量照射或污染环境;b.一般居民消费用品,包括含有天然或人工放射性核素的产品,如放射性发光表盘、夜光

3、表以及彩色电视机产生的照射.在大剂量的照射下,放射性对人体和动物存在着某种损害作用。如在400rad的照射下,受照射的人有5%死亡;若照射650rad,则人100%死亡。照射剂量在150rad以下,死亡率为零,但并非无损害作用,住往需经20年以后,一些症状才会表现出来。放射性也能损伤遗传物质,主要在于引起基因突变和染色体畸变,使一代甚至几代受害。第二章放射性和辐射监测放射性的危害第二章放射性和辐射监测图片展示X射线X射线的应用第二章放射性和辐射监测医学领域X射线诊断:根据阴影浓淡,判断是否正常;X射线治疗:放疗,抑制肿瘤细胞的增长;X射线防护:防止X射线对人

4、体的伤害的防护措施;工业领域X射线激发荧光;X射线使气体电离;X射线使胶片感光等;研究领域晶体的点阵结构对X射线可产生显著的衍射作用,X射线衍射法已成为研究晶体结构、形貌和各种缺陷的重要手段。X射线是波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射。X射线是一种波长很短的电磁辐射,其波长约为(0.06~20)×10-8厘米之间。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。第二章放射性和辐射监测X射线的产生和原理图片展示α射线,β射线,γ射线第二章放射性和辐射监测α射线是一种带电粒子流,由于带电,它所到之处很容易引起电离。α射线有很强的电离本领,这种性质既可

5、利用,也带来一定坏处,对人体内组织破坏能力较大,由于其质量较大,穿透能力差,在空气中的射程只有几厘米。只要一张纸或健康的皮肤就能挡住。高速运动的氦原子核的粒子束,称位α射线,它的电离作用大,贯穿本领小。α射线的产生第二章放射性和辐射监测β射线由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。Y射线由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm

6、的铅板或几米厚的混凝土墙)。第二章放射性和辐射监测α、β、γ射线的发现贝克勒尔(becquerel,Bq)是放射性活度的国际单位,是以法国物理学家安东尼·亨利·贝克勒尔的名字命名的。(AntoineHenriBecquerel,1852—1908)安东尼·亨利·贝克勒尔于1852年生于法国。1872年就读巴黎理工大学,后在公路桥梁学校毕业,获工程师职位。1878年在巴黎自然博物馆任物理学教授,1895年任理工大学教授。由于研究荧光现象而发现物质的放射性(铀盐能放射出穿透力很强的,并能使照相底片感光的一种不可见的射线--α、β、γ射线),并因此获1903年诺贝

7、尔物理学奖。1908年逝世。玛丽·居里(1867-1934)是著名的女性物理学家,两度获得诺贝尔奖,与其丈夫共同发现了放射性元素镭;第二章放射性和辐射监测镭的发现1903年和丈夫皮埃尔·居里及亨利·贝克勒尔共同获得了诺贝尔物理学奖,1911年又因放射化学方面的成就获得诺贝尔化学奖。玛丽·居里是第一个荣获诺贝尔科学奖的女性科学家,也是第一位两次荣获诺贝尔科学奖的伟大科学家。第二章放射性和辐射监测第二章放射性和辐射监测189518961898189919321953德国物理学家伦琴发现X光法国物理学家贝克发现阿尔法、贝塔和伽马射线居里夫人自天然铀矿寻得釙与鐳二种

8、放射性元素拉塞福发现放射性元素“钍”查德威克发现中子

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