Ученика 9 б класса СОШ 288 КОШЕЛЕВА НИКИТЫ. Содержание Радиация Виды излучении Методы защиты барьеры дозиметрический контроль Пищевые добавки от радиации.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Радиация: влияние на человека и её последствия. Что такое радиация?
Advertisements

Студентки 3 курса Новиковой Анастасии Владиславовны 1.
Презентация к уроку по ОБЖ (8 класс) по теме: Ионизирующее излучение.
Работа ученика 11 «А» класса ГОУ СОШ 506 с углубленным изучением экономики Квач Е.Н.
ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ. Ионизирующими называют излучения, которые при взаимодействии с веществом вызывают его ионизацию. Явление радиоактивности было.
"Элементарные сведения о радиации" Работу выполнили ученицы 11 класса Гарапута Оксана, Горшкова Светлана, Ерохина Анна С. Ивановка 2010 г. Муниципальное.
РАДИАЦИЯ
Учитель физики МОУ СОШ 11 г.Твери Михайлова Л.В..
Урок – исследование на тему: Радиация и жизнь. Цель урока: Цель урока: Изучение влияния радиации на живые организмы. Изучение влияния радиации на живые.
Воздействие радиации на организм человека Воздействие радиации на организм человека Презентацию подготовила Ученица 9 «В» класса МОУ «Лицей» Ромаева Олеся.
* Источниками облучения являются естественный радиационный фон Земли, техногенно измененный естественный фон и искусственный радиационный фон. В результате.
Презентация на тему: Выполнила: ученица 12 mt2 класса Карина Киселёва.
Биологическое действие радиации. Причины отрицательного действия радиации: Какая энергия передана потоком ионизирующих частиц данному телу. Какова масса.
Доза излучения Доза излучения в физике и радиобиологии - величина, используемая для оценки воздействия ионизирующего излучения на любые вещества и живые.
Ионизирующие излучения и их взаимодействие с веществом Лекция 3.
Виды излучений. Представляет ученик 11Б класса Оберемко Артем.
Дозой поглощенного излучения называют величину, равную отношению энергии W излучения, поглощенной облучаемым телом, к его массе: 1Гр=1Дж/1 кг Дозой поглощенного.
Биологическое действие и применение ионизующих излучений.
Характеристика лучевого поражения организмов. Правило Бергонье и Трибондо. «Основной радиобиологический (энергетический) парадокс». Мамадалиев Хасан С.
Работа Саулина. Для биологического действия радиоактивных излучений характерен ряд общих закономерностей: 1) Глубокие нарушения жизнедеятельности вызываются.
Транксрипт:

Ученика 9 б класса СОШ 288 КОШЕЛЕВА НИКИТЫ

Содержание Радиация Виды излучении Методы защиты барьеры дозиметрический контроль Пищевые добавки от радиации Последствия воздействия

Ионизирующее излучение в самом общем смысле различные виды микрочастиц и физических полей, способные ионизировать вещество. В более узком смысле к ионизирующему излучению не относят ультрафиолетовое излучение и излучение видимого диапазона света, которое в отдельных случаях также может быть ионизирующим. Излучение микроволнового и радиодиапазонов не является ионизирующим микрочастиц полей ультрафиолетовое излучение видимого диапазона света микроволнового радиодиапазонов При радиоактивном распаде имеют место три основных вида ионизирующих излучений: альфа, бета и гамма.

Альфа - частица это положительно заряженные ионы гелия, образующиеся при распаде ядер, как правило, тяжелых естественных элементов. Эти лучи не проникают глубоко в твердые или жидкие среды, поэтому для защиты от внешнего воздействия достаточно защититься любым тонким слоем, даже листком бумаги. Бета - излучение представляет собой поток электронов, образующихся при распаде ядер как естественных, так и искусственных радиоактивных элементов. Бета - излучения обладают большей проникающей способностью по сравнению с альфа - лучами, поэтому и для защиты от них требуются более плотные и толстые экраны. Разновидностью бета - излучений, образующихся при распаде некоторых искусственных радиоактивных элементов, являются. позитроны. Гамма - излучение, или кванты энергии ( фотоны ), представляют собой жесткие электромагнитные колебания, образующиеся при распаде ядер многих радиоактивных элементов. Эти лучи обладают гораздо большей проникающей способностью. Поэтому для экранирования от них необходимы специальные устройства из материалов, способных хорошо задерживать энергию лучи ( свинец, бетон, вода ). Ионизирующий эффект действия гамма - излучения обусловлен в основном как непосредственным расходованием собственной энергии, так и ионизирующим действием электронов, выбиваемых из облучаемого вещества.

Ионизирующая радиация называется « ионизирующей » потому, что при прохождении через любое вещество заряженных ( электроны ) или нейтральных ( нейтроны ) частиц, а также квантов электромагнитного излучения происходит ионизация : электрически нейтральные атомы и молекулы возбуждаются, и возникают положительные и отрицательные ионы и свободные электроны. Действие ионизирующего излучения существенно отличается от действия химических веществ тем, что радиация не может « растворяться » до все более низкой концентрации, переданная энергия ( ионизация ) концентрируется вдоль трека электрона, нейтрона или кванта электромагнитного излучения, и эту локальную концентрацию энергии нельзя уменьшить. Поэтому радиационное загрязнение - самое опасное для живых существ. Влияние ионизирующей радиации ( далее просто « радиации ») на живые организмы разнообразно, и наши знания в этой области постоянно расширяются.

До начала 50- х г. г. - для измерения количества радиации использовалась единица экспозиционной дозы « Рентген » ( Р ). Один рентген соответствовал эффекту действия одного грамма радия за час на расстоянии одного метра и обнаруживался по покраснению кожи руки. Потом выяснилось, что огромную роль в лучевом поражении играет не только количество ионизирующего излучения, поглощенного телом (« поглощенная доза », измеряемая в « Греях » (1 Гр = 1 Джоуль энергии, поглощенный массой 1 кг ), но и качество ионизирующего излучения Физическая величина Внесистемная единица Системная единица Переход от внесистемной к системной единице Активность нуклида в радиоактивном источнике Кюри (Ки)Беккерель (Бк)1Ки=3.7×10 10 Бк Экспозиционная доза Рентген (Р) Кулон/килограмм (Кл/кг) 1Р=2,58×10 4 Кл/кг Поглощенная доза Рад (рад)Грей (Дж/кг)1 рад=0,01Гр Эквивалентная доза Бэр (бер)Зиверт (Зв)1 бэр=0,01 Зв Мощность экспозиционной дозы Рентген/секунда (Р/c) Кулон/килограмм в секунду (Кл/кг*с) 1Р/c=2.58×10 4 Кл/к г*с Мощность поглощенной дозы Рад/секунда (Рад/с)Грей/секунда (Гр/с)1 рад/с=0.01Гр/c Мощность эквивалентной дозы Бэр/секунда (бэр/с) Зиверт/секунда (Зв/с) 1 бэр/c=0.01Зв/с Интегральная доза Рад-грамм (Рад-г) Грей-килограмм (Гр-кг) 1 рад-г=10 5 Гр-кг Сводная таблица доз

Радиационная защита комплекс мероприятий, направленный на защиту живых организмов от ионизирующего излучения, а также, изыскание способов ослабления поражающего действия ионизирующих излучений ; одно из направлений радиобиологии. ионизирующего излучения способов ослабления радиобиологии Материал защиты Слой половинного ослабления, см Плотность, г / см ³ Масса 1 кв. см слоя половинного ослабления свинец бетон сталь грунт вода древесина обедненный уран воздух

В некоторых ситуациях просто необходимо осуществлять какую - либо деятельность в зоне с повышенным радиационным фоном. Примером может быть устранение последствий аварии на атомных электростанциях или работы на промышленных предприятиях, где существуют источники радиоактивного излучения. Находиться в таких зонах без использования средств индивидуальной защиты опасно не только для здоровья, но и для жизни. Специально для таких случаев были разработаны средства индивидуальной защиты от радиации. Они представляют собой экраны из материалов, которые задерживают различные виды радиационного излучения и специальную одежду.

Очень часто совместно со спецодеждой и экранами для обеспечения защиты от радиации используются пищевые добавки. Они принимаются внутрь до или после попадания в зону с повышенным уровнем радиации и во многих случаях позволяют снизить токсическое воздействие радионуклидов на организм. Кроме того, снизить вредное воздействие ионизирующего излучения позволяют некоторые продукты питания. Продукты питания, снижающие действие радиации. Даже орехи, белый хлеб, пшеница, редиска способны в небольшой степени снижать последствия радиационного воздействия на человека. Дело в том, что в них содержится селен, препятствующий образованию опухолей, которые могут быть вызваны радиационным облучением. Очень хороши в борьбе с радиацией и биодобавки на основе водорослей (ламинарии, хлорелле). Частично избавить организм от проникших в него радиоактивных нуклидов позволяет даже лук и чеснок. Элеутерококк снижает влияние радиации на организм АСД препарат для защиты от радиации

фармацевтические растительные препараты против радиации. Против радиации эффективное действие оказывает препарат " Корень женьшеня ", который можно купить в любой аптеке. Его применяют в два приема перед едой в количестве капель за один раз. Также для снижения концентрации радионуклидов в организме рекомендуется употреблять экстракт элеутерококк в объеме от четверти до половины чайной ложки в день вместе с выпиваемым утром и в обеденное время чаем. Левзея, заманиха, медуница также относятся к категории радиопротекционных препаратов, и приобрести их можно в аптечных пунктах.

Как известно, радиация классифицируется на несколько видов в зависимости от характера и заряда частиц излучения. Чтобы противостоять тем или иным видам радиационного излучения средства защиты от него изготавливаются с использованием различных материалов : радиация классифицируется

Обезопасить человека от излучения альфа, помогают резиновые перчатки, "барьер" из бумаги или обычный респиратор. Если в зараженной зоне преобладает бета- излучение, то для того, чтобы оградить организм от его вредного воздействия потребуется экран из стекла, тонкого алюминиевого листа или такой материал, как плексиглас. Для защиты от бета- излучения органов дыхания обычным респиратором уже не отделаться. Тут потребуется противогаз. Сложнее всего оградить себя от гамма-излучения. Обмундирование, которое обладает экранирующим действием от такого рода радиации, выполняется из свинца, чугуна, стали, вольфрама и других металлов с высокой массой. Именно одежда из свинца использовалась при проведении работ на Чернобыльской АЭС после аварии. Всевозможные барьеры из полимеров, полиэтилена и даже воды эффективно предохраняют от вредного воздействия нейтронных частиц.

Дозиметрический контроль проводится с целью своевременного получения данных о дозах облучения личного состава ПСФ при действиях в зонах радиоактивного загрязнения. По полученным данным определяется режим работы ПСФ. Дозиметрический контроль подразделяется на групповой и индивидуальный. Групповой контроль проводится с целью получения данных о средних дозах облучения для оценки и определения категории работоспособности личного состава ПСФ. Для этого формирование обеспечивается измерителями дозы излучения ИД -1 ( дозиметрами ДКП -50- А из комплектов ДП -24, ДП -22 В ) из расчета 1-2 дозиметра на группу численностью человек, действующих в одинаковых условиях радиационной обстановки. Индивидуальный контроль проводится с целью получения данных о дозах каждого спасателя, которые необходимы для первичной диагностики степени тяжести радиационного поражения. Личному составу ПСФ в этих целях выдаются индивидуальные измерители мощности дозы ИД -11.

Возникновение злокачественных новообразований ( раков ) практически любых органов - рак крови ( лейкемия ), кожи, костей, молочной железы, яичников, легких и щитовидной железы ); нарушения генетического кода ( мутации в половых и других клетках ); развитие иммунодепрессии и иммунодефицита и, как результат, повышение чувствительности организма к обычным заболеваниям ; нарушение обмена веществ и эндокринного равновесия ; поражения органов зрения ( помутнение хрусталика и возникновение катаракты ); возникновение временной или постоянной стерильности ( поражения яйцеклеток, сперматозоидов ) и развитие импотенции ; органические поражения нервной системы, кровеносных и лимфатических сосудов в результате гибели медленно размножающихся клеток нервной ткани и эндотелия ( выстилки сосудов ); ускоренное старение организма ; нарушения психического и умственного развития.

Органы, ткани Коэффициент Гонады (половые железы)0,2 Красный костный мозг 0,12 Толстый кишечник 0,12 Желудок 0,12 Лёгкие 0,12 Мочевой пузырь 0,05 Печень 0,05 Пищевод 0,05 Щитовидная железа 0,05 Кожа 0,01 Клетки костных поверхностей 0,01 Головной мозг 0,025 Остальные тканиткани 0,05

В течение многих лет после открытия радиации основным поражающим воздействием облучения считалось лишь покраснение кожи. До пятидесятых годов XX века основным фактором непосредственного воздействия радиации считалось прямое радиационное поражение некоторых органов и тканей : кожи, костного мозга, центральной нервной системы, желудочно - кишечного тракта ( так называемая острая лучевая болезнь ). Одним из первичных эффектов облучения живой ткани является разрыв молекул белка и образование новых молекул, чуждых организму. Эти продукты тканевого распада - чуждые молекулы - уничтожаются антителами, которые вырабатываются некоторыми лейкоцитами ( белыми кровяными клетками ). Защищаясь от продуктов распада, организм до какого - то предела способен увеличивать число лейкоцитов ( образование повышенного числа лейкоцитов называется лейкоцитозом ). При дальнейшем действии радиации образующиеся в большом числе для борьбы с чужеродными белками антитела не успевают созревать, и наступает лейкоз или лейкемия - опухолевое системное поражение крови. К началу 60- х г. г. выяснились, что многочисленные облучения могут сказаться не сразу, а через несколько лет. Этот так называемый латентный период оказывается разным для разных видов рака, для нарушений кровообращения, шизофрении, катаракты и других заболеваний, вызываемых радиацией. Так расчет онкозаболеваемости после радиационной катастрофы в 1957 г. на Южном Урале показал, что максимум заболеваний всеми формами рака ожидается для мужчин в гг. ( через г.), для женщин – еще позже, в гг.. Перечень становящихся известными отдаленных последствий облучения постоянно растет.

Википедия, НРБ -99/2010 ОСПОРБ -02 Каталог дозиметрических приборов