🗊Презентация Дозиметрія та радіометрія

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Дозиметрія та радіометрія, слайд №1Дозиметрія та радіометрія, слайд №2Дозиметрія та радіометрія, слайд №3Дозиметрія та радіометрія, слайд №4Дозиметрія та радіометрія, слайд №5Дозиметрія та радіометрія, слайд №6Дозиметрія та радіометрія, слайд №7Дозиметрія та радіометрія, слайд №8Дозиметрія та радіометрія, слайд №9Дозиметрія та радіометрія, слайд №10Дозиметрія та радіометрія, слайд №11Дозиметрія та радіометрія, слайд №12Дозиметрія та радіометрія, слайд №13Дозиметрія та радіометрія, слайд №14Дозиметрія та радіометрія, слайд №15Дозиметрія та радіометрія, слайд №16Дозиметрія та радіометрія, слайд №17Дозиметрія та радіометрія, слайд №18Дозиметрія та радіометрія, слайд №19Дозиметрія та радіометрія, слайд №20Дозиметрія та радіометрія, слайд №21Дозиметрія та радіометрія, слайд №22Дозиметрія та радіометрія, слайд №23Дозиметрія та радіометрія, слайд №24Дозиметрія та радіометрія, слайд №25Дозиметрія та радіометрія, слайд №26Дозиметрія та радіометрія, слайд №27Дозиметрія та радіометрія, слайд №28Дозиметрія та радіометрія, слайд №29Дозиметрія та радіометрія, слайд №30Дозиметрія та радіометрія, слайд №31Дозиметрія та радіометрія, слайд №32Дозиметрія та радіометрія, слайд №33Дозиметрія та радіометрія, слайд №34Дозиметрія та радіометрія, слайд №35Дозиметрія та радіометрія, слайд №36Дозиметрія та радіометрія, слайд №37Дозиметрія та радіометрія, слайд №38Дозиметрія та радіометрія, слайд №39Дозиметрія та радіометрія, слайд №40Дозиметрія та радіометрія, слайд №41Дозиметрія та радіометрія, слайд №42Дозиметрія та радіометрія, слайд №43Дозиметрія та радіометрія, слайд №44Дозиметрія та радіометрія, слайд №45Дозиметрія та радіометрія, слайд №46Дозиметрія та радіометрія, слайд №47Дозиметрія та радіометрія, слайд №48Дозиметрія та радіометрія, слайд №49Дозиметрія та радіометрія, слайд №50Дозиметрія та радіометрія, слайд №51Дозиметрія та радіометрія, слайд №52Дозиметрія та радіометрія, слайд №53Дозиметрія та радіометрія, слайд №54Дозиметрія та радіометрія, слайд №55Дозиметрія та радіометрія, слайд №56Дозиметрія та радіометрія, слайд №57Дозиметрія та радіометрія, слайд №58Дозиметрія та радіометрія, слайд №59Дозиметрія та радіометрія, слайд №60Дозиметрія та радіометрія, слайд №61Дозиметрія та радіометрія, слайд №62Дозиметрія та радіометрія, слайд №63Дозиметрія та радіометрія, слайд №64Дозиметрія та радіометрія, слайд №65Дозиметрія та радіометрія, слайд №66Дозиметрія та радіометрія, слайд №67Дозиметрія та радіометрія, слайд №68Дозиметрія та радіометрія, слайд №69Дозиметрія та радіометрія, слайд №70Дозиметрія та радіометрія, слайд №71Дозиметрія та радіометрія, слайд №72Дозиметрія та радіометрія, слайд №73Дозиметрія та радіометрія, слайд №74Дозиметрія та радіометрія, слайд №75Дозиметрія та радіометрія, слайд №76Дозиметрія та радіометрія, слайд №77Дозиметрія та радіометрія, слайд №78Дозиметрія та радіометрія, слайд №79Дозиметрія та радіометрія, слайд №80Дозиметрія та радіометрія, слайд №81Дозиметрія та радіометрія, слайд №82Дозиметрія та радіометрія, слайд №83Дозиметрія та радіометрія, слайд №84Дозиметрія та радіометрія, слайд №85Дозиметрія та радіометрія, слайд №86

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Дозиметрія та радіометрія. Доклад-сообщение содержит 86 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Дозиметрія та радіометрія
Конспект для підготовки до складання лабораторних робіт № 8 та № 9
Описание слайда:
Дозиметрія та радіометрія Конспект для підготовки до складання лабораторних робіт № 8 та № 9

Слайд 2





ВСТУП
Описание слайда:
ВСТУП

Слайд 3





Перелік літератури
І.М. Каденко, В.А. Плюйко «Фізика атомного ядра та частинок»
В.Ф. Козлов «Справочник по радиационной безопасности»
Б.П. Голубев «Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений»
Радиация. «Дозы. Эффекты. Риск» М., 1988
Описание слайда:
Перелік літератури І.М. Каденко, В.А. Плюйко «Фізика атомного ядра та частинок» В.Ф. Козлов «Справочник по радиационной безопасности» Б.П. Голубев «Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений» Радиация. «Дозы. Эффекты. Риск» М., 1988

Слайд 4





Документи, на яких базується радіаційна безпека в Україні
№ 1 
Норми радіаційної безпеки України «НРБУ-97»
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97
№ 2
ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА забезпечення радіаційної безпеки України 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05
Описание слайда:
Документи, на яких базується радіаційна безпека в Україні № 1 Норми радіаційної безпеки України «НРБУ-97» http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97 № 2 ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА забезпечення радіаційної безпеки України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05

Слайд 5





Головні ефективні дози, які треба запам'ятати на все життя
Середня ефективна доза від фону для людини – 1 міліЗіверт
Летальна доза – 5 Зіверт
Описание слайда:
Головні ефективні дози, які треба запам'ятати на все життя Середня ефективна доза від фону для людини – 1 міліЗіверт Летальна доза – 5 Зіверт

Слайд 6





Іонізуюче випромінювання (ІВ)
Іонізуюче випромінювання  (ІВ) – це випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до утворення іонів та електронів
Описание слайда:
Іонізуюче випромінювання (ІВ) Іонізуюче випромінювання (ІВ) – це випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до утворення іонів та електронів

Слайд 7





Альфа-випромінювання
Описание слайда:
Альфа-випромінювання

Слайд 8





Бета-випромінювання
Описание слайда:
Бета-випромінювання

Слайд 9





Бета-випромінювання
Описание слайда:
Бета-випромінювання

Слайд 10


Дозиметрія та радіометрія, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Гамма-випромінювання
Описание слайда:
Гамма-випромінювання

Слайд 12





Класи приладів для вимірювання ІВ
Радіометри – вимірюють кількість частинок та активність
Дозиметри -  вимірюють поглинуту, еквівалентну, експозиційну дози та їх потужності
Спектрометри – вимірюють спектр джерела
Описание слайда:
Класи приладів для вимірювання ІВ Радіометри – вимірюють кількість частинок та активність Дозиметри - вимірюють поглинуту, еквівалентну, експозиційну дози та їх потужності Спектрометри – вимірюють спектр джерела

Слайд 13





Проходження заряджених частинок крізь речовину
Описание слайда:
Проходження заряджених частинок крізь речовину

Слайд 14





Особливості проходження заряджених частинок крізь речовину
Усі заряджені частинки, рухаючись у речовині, втрачають свою енергію. Ці втрати відбувається за рахунок двох основних процесів:
Втрат на іонізацію та збудження атомів середовища
Гальмівне випромінювання
 (лише для легких частинок)
Описание слайда:
Особливості проходження заряджених частинок крізь речовину Усі заряджені частинки, рухаючись у речовині, втрачають свою енергію. Ці втрати відбувається за рахунок двох основних процесів: Втрат на іонізацію та збудження атомів середовища Гальмівне випромінювання (лише для легких частинок)

Слайд 15





Втрати на іонізацію – середня енергія, що іде на утворення пари іон-електрон
Описание слайда:
Втрати на іонізацію – середня енергія, що іде на утворення пари іон-електрон

Слайд 16





Особливості проходження заряджених частинок крізь речовину
Описание слайда:
Особливості проходження заряджених частинок крізь речовину

Слайд 17





Особливості проходження заряджених частинок крізь речовину
Описание слайда:
Особливості проходження заряджених частинок крізь речовину

Слайд 18





https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092640X72800020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092640X72800020
Описание слайда:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092640X72800020 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092640X72800020

Слайд 19





Пробіг заряджених частинок в речовині
Якісно проходження моноенергетичних електронів в речовині можна описати, як:
Потрапивши в речовину, електрон спочатку рухається переважно прямолінійно, відчуваючи незначні відхилення від початкового напрямку руху.
Втрати енергії для електронів із Е< 10 МеВ переважно іонізаційні.
При поступовій втраті енергії електронами, їх розсіяння зростає. При достатньо великій кількості актів розсіяння, електронний пучок вже не має переважного напрямку руху і переміщення електронів можна розглядати як дифузію.
При великій товщині поглинача, відбувається зменшення енергії електронів до нуля.
Описание слайда:
Пробіг заряджених частинок в речовині Якісно проходження моноенергетичних електронів в речовині можна описати, як: Потрапивши в речовину, електрон спочатку рухається переважно прямолінійно, відчуваючи незначні відхилення від початкового напрямку руху. Втрати енергії для електронів із Е< 10 МеВ переважно іонізаційні. При поступовій втраті енергії електронами, їх розсіяння зростає. При достатньо великій кількості актів розсіяння, електронний пучок вже не має переважного напрямку руху і переміщення електронів можна розглядати як дифузію. При великій товщині поглинача, відбувається зменшення енергії електронів до нуля.

Слайд 20





Розсіяння електронів у речовині
Описание слайда:
Розсіяння електронів у речовині

Слайд 21





Пробіг заряджених частинок в речовині
Максимальна товщина шару поглинача, при якій жоден із налітаючих електронів не вилетить з цього шару, можна розглядати як «пробіг» електронів.
Проте, вимірювання цієї товщини є експериментально складним. Тому, користуються поняттям «екстрапольований пробіг»
Описание слайда:
Пробіг заряджених частинок в речовині Максимальна товщина шару поглинача, при якій жоден із налітаючих електронів не вилетить з цього шару, можна розглядати як «пробіг» електронів. Проте, вимірювання цієї товщини є експериментально складним. Тому, користуються поняттям «екстрапольований пробіг»

Слайд 22





Екстрапольований пробіг електронів
Описание слайда:
Екстрапольований пробіг електронів

Слайд 23





Пробіг заряджених частинок в речовині - алюмінії
Емпіричні формули для розрахунку екстрапольованого пробігу для  бета-частинок з неперервним спектром в алюмінії:
Описание слайда:
Пробіг заряджених частинок в речовині - алюмінії Емпіричні формули для розрахунку екстрапольованого пробігу для бета-частинок з неперервним спектром в алюмінії:

Слайд 24





Розрахунок пробігу частинок у речовині по відомому пробігу в алюмінії
Описание слайда:
Розрахунок пробігу частинок у речовині по відомому пробігу в алюмінії

Слайд 25





Пробіг заряджених частинок в хімічній сполуці
Описание слайда:
Пробіг заряджених частинок в хімічній сполуці

Слайд 26





Приклад: визначити екстрапольований пробіг бета-частинок джерела Sr-90+Y-90 в м'якій тканині
Описание слайда:
Приклад: визначити екстрапольований пробіг бета-частинок джерела Sr-90+Y-90 в м'якій тканині

Слайд 27





Порівняння пробігу із табличними даними (в таблиці наведено повний пробіг)
Описание слайда:
Порівняння пробігу із табличними даними (в таблиці наведено повний пробіг)

Слайд 28





Дія ІВ на тканини
Знання про віддалену дію ІВ базується на вивченні 90 000 виживших після бомбардування Хіросіми та Нагасакі, що отримали ефективну дозу ≈ 0.2 Зв
При передачі енергії речовині відбуваються:
1) хімічні зміни  - миттєво, 
2) молекулярні зміни -  за дуже короткий період часу, а очевидним 
3) біологічний вплив може стати через години або десятиліття
Описание слайда:
Дія ІВ на тканини Знання про віддалену дію ІВ базується на вивченні 90 000 виживших після бомбардування Хіросіми та Нагасакі, що отримали ефективну дозу ≈ 0.2 Зв При передачі енергії речовині відбуваються: 1) хімічні зміни - миттєво, 2) молекулярні зміни - за дуже короткий період часу, а очевидним 3) біологічний вплив може стати через години або десятиліття

Слайд 29





Дія ІВ на тканини
Хімічні зміни внаслідок радіаційного  пошкодження пов'язані з руйнування молекул – розрив ковалентного зв'язку (атоми мають спільні електрони)
H2O + γ   H2O+  +  e -
Далі іде створення вільних радикалів при іонізації молекул води - іон води розщеплюється
	H2O+  H+  + OH
Описание слайда:
Дія ІВ на тканини Хімічні зміни внаслідок радіаційного пошкодження пов'язані з руйнування молекул – розрив ковалентного зв'язку (атоми мають спільні електрони) H2O + γ  H2O+ + e - Далі іде створення вільних радикалів при іонізації молекул води - іон води розщеплюється H2O+  H+ + OH

Слайд 30





Дія ІВ на тканини
Молекулярні зміни
Вільний радикал ОН  - високоактивна хімічно  сполука, яка здійснює різноманітні зміни у органічних молекулах. Найважливіше, що відбувається руйнування макромолекул ДНК 
Біологічний вплив
Субклітинний рівень  - руйнування мембран, хромосом
Клітинний рівень – смерть клітини  або трансформація у злоякісну клітину
Описание слайда:
Дія ІВ на тканини Молекулярні зміни Вільний радикал ОН - високоактивна хімічно сполука, яка здійснює різноманітні зміни у органічних молекулах. Найважливіше, що відбувається руйнування макромолекул ДНК Біологічний вплив Субклітинний рівень - руйнування мембран, хромосом Клітинний рівень – смерть клітини або трансформація у злоякісну клітину

Слайд 31





Детерміновані та стохастичні ефекти
Вплив високих доз
Порогові
Описание слайда:
Детерміновані та стохастичні ефекти Вплив високих доз Порогові

Слайд 32





ДОЗИ
Описание слайда:
ДОЗИ

Слайд 33





Дози опромінення
При проходженні крізь речовину, різні види випромінювання передають речовині різну кількість енергії та характеризуються різною проникаючою здатністю. Тому різне випромінювання має неоднакову дію на тканини живих організмів.
Описание слайда:
Дози опромінення При проходженні крізь речовину, різні види випромінювання передають речовині різну кількість енергії та характеризуються різною проникаючою здатністю. Тому різне випромінювання має неоднакову дію на тканини живих організмів.

Слайд 34





Дози опромінення
Альфа-випромінювання затримується матеріалом товщиною з аркуш паперу, тому воно не здатне проникнути через шкіру.  Альфа-випромінювання стає небезпечним, коли його джерело потрапляє всередину організму людини: з їжею, або повітрям.
Бета-частинки проходять в організм на глибину 1-2 см і можуть створити значне радіаційне ураження шкіри.
Описание слайда:
Дози опромінення Альфа-випромінювання затримується матеріалом товщиною з аркуш паперу, тому воно не здатне проникнути через шкіру. Альфа-випромінювання стає небезпечним, коли його джерело потрапляє всередину організму людини: з їжею, або повітрям. Бета-частинки проходять в організм на глибину 1-2 см і можуть створити значне радіаційне ураження шкіри.

Слайд 35





Іонізація, як створення заряду
Описание слайда:
Іонізація, як створення заряду

Слайд 36





Іонізація, як передача енергії
При проходженні через речовину, іонізуюче випромінювання втрачає свою енергію. Можна порахувати, яка енергія була передача речовині при утворенні зарядів
Описание слайда:
Іонізація, як передача енергії При проходженні через речовину, іонізуюче випромінювання втрачає свою енергію. Можна порахувати, яка енергія була передача речовині при утворенні зарядів

Слайд 37





Іонізація, як передача енергії
При взаємодії квантів з речовиною, вивільнюються електрони, що мають різні напрямки руху. Частина електронів, що народилися в об'ємі, у ньому поглинуться повністю, а частина вийде з об'єму. Але в об'єм можуть потрапити електрони із сусідніх ділянок середи, у яких також відбувається взаємодія випромінення з речовиною.  Можна говорити про випромінення, що входить у об'єм та виходить із нього.
Описание слайда:
Іонізація, як передача енергії При взаємодії квантів з речовиною, вивільнюються електрони, що мають різні напрямки руху. Частина електронів, що народилися в об'ємі, у ньому поглинуться повністю, а частина вийде з об'єму. Але в об'єм можуть потрапити електрони із сусідніх ділянок середи, у яких також відбувається взаємодія випромінення з речовиною. Можна говорити про випромінення, що входить у об'єм та виходить із нього.

Слайд 38





Керма
Описание слайда:
Керма

Слайд 39





Поглинута доза, як міра ураження живих тканин
Ураження, що виникає в живому організмі, буде тим більше, чим більшу енергію випромінювання передає тканинам.
Описание слайда:
Поглинута доза, як міра ураження живих тканин Ураження, що виникає в живому організмі, буде тим більше, чим більшу енергію випромінювання передає тканинам.

Слайд 40





Еквівалентна та ефективна доза
Еквівалентна і ефективна доза визначаються на основі поглинутої дози
Вони використовуються в радіаційній безпеці при оцінці шкідливого біологічного впливу ІВ на людину в «малих» дозах, що не перевищують  250 міліЗіверт на рік (п'ять лімітів доз). Їх не використовують для оцінки наслідків аварійного опромінення на людину.
Описание слайда:
Еквівалентна та ефективна доза Еквівалентна і ефективна доза визначаються на основі поглинутої дози Вони використовуються в радіаційній безпеці при оцінці шкідливого біологічного впливу ІВ на людину в «малих» дозах, що не перевищують 250 міліЗіверт на рік (п'ять лімітів доз). Їх не використовують для оцінки наслідків аварійного опромінення на людину.

Слайд 41





Еквівалентна доза
Описание слайда:
Еквівалентна доза

Слайд 42





Ефективна доза
Описание слайда:
Ефективна доза

Слайд 43





Ефективна доза
Описание слайда:
Ефективна доза

Слайд 44





Таблиці радіаційних та тканинних зважуючих факторів
Описание слайда:
Таблиці радіаційних та тканинних зважуючих факторів

Слайд 45





Схематичне представлення тканинних зважуючих факторів
Описание слайда:
Схематичне представлення тканинних зважуючих факторів

Слайд 46





Перерахунок експозиційної дози в поглинуту для гамма-випромінювання
1 Зіверт ≈ 100 рентген
Описание слайда:
Перерахунок експозиційної дози в поглинуту для гамма-випромінювання 1 Зіверт ≈ 100 рентген

Слайд 47





Потужність дози
Потужність дози – відношення дози до інтервалу часу, за який ця доза була отримана
Переведення одиниць
Описание слайда:
Потужність дози Потужність дози – відношення дози до інтервалу часу, за який ця доза була отримана Переведення одиниць

Слайд 48





Потік частинок - густина потоку частинок
Описание слайда:
Потік частинок - густина потоку частинок

Слайд 49





Активність
Описание слайда:
Активність

Слайд 50





Одиниці активності
Описание слайда:
Одиниці активності

Слайд 51





Похідні величини від активності
Описание слайда:
Похідні величини від активності

Слайд 52





Квантових вихід
Описание слайда:
Квантових вихід

Слайд 53





Закон радіоактивного розпаду
Описание слайда:
Закон радіоактивного розпаду

Слайд 54





Стала розпаду
Описание слайда:
Стала розпаду

Слайд 55





Період напіврозпаду та час життя
Описание слайда:
Період напіврозпаду та час життя

Слайд 56





Зв’язок активності та маси радіоактивного препарату
Описание слайда:
Зв’язок активності та маси радіоактивного препарату

Слайд 57





Задача: визначити активність К-40 в організмі людини, якщо вага калію становить 0,19 % та поглинуту дозу від К-40 за рік
https://projects.ncsu.edu/ncsu/chemistry/msf/pdf/IsotopicMass_NaturalAbundance.pdf
Описание слайда:
Задача: визначити активність К-40 в організмі людини, якщо вага калію становить 0,19 % та поглинуту дозу від К-40 за рік https://projects.ncsu.edu/ncsu/chemistry/msf/pdf/IsotopicMass_NaturalAbundance.pdf

Слайд 58





Задача: визначити активність К-40 в організмі людини, якщо вага калію становить 0,19 % та поглинуту дозу від К-40 за рік
Описание слайда:
Задача: визначити активність К-40 в організмі людини, якщо вага калію становить 0,19 % та поглинуту дозу від К-40 за рік

Слайд 59





Задача: визначити поглинуту дозу від К-40 за рік
Описание слайда:
Задача: визначити поглинуту дозу від К-40 за рік

Слайд 60





Розрахунок дозових характеристик від точкового гамма-джерела
Описание слайда:
Розрахунок дозових характеристик від точкового гамма-джерела

Слайд 61





Гамма-постійна
Візьмемо гамма-джерело (1) активністю 1 Бк і на відстані 1 м виміряємо потужність поглинутої дози (2). Це значення потужності буде називатися «гамма-постійна для даного джерела»
Гамма-постійна  радіонукліда– це потужність поглинутої дози в повітрі, що створюється гамма-випромінюванням точкового ізотропного джерела  активністю 1 Бк на відстані 1м від нього. 
Залежить від характеристик радіонукліду: від схеми розпаду, кількості та енергії квантів, що випромінюються при розпаді.
Описание слайда:
Гамма-постійна Візьмемо гамма-джерело (1) активністю 1 Бк і на відстані 1 м виміряємо потужність поглинутої дози (2). Це значення потужності буде називатися «гамма-постійна для даного джерела» Гамма-постійна радіонукліда– це потужність поглинутої дози в повітрі, що створюється гамма-випромінюванням точкового ізотропного джерела активністю 1 Бк на відстані 1м від нього. Залежить від характеристик радіонукліду: від схеми розпаду, кількості та енергії квантів, що випромінюються при розпаді.

Слайд 62





Гамма-постійна
Описание слайда:
Гамма-постійна

Слайд 63





Теоретичний розрахунок гамма-постійної за даними джерела
Описание слайда:
Теоретичний розрахунок гамма-постійної за даними джерела

Слайд 64


Дозиметрія та радіометрія, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65


Дозиметрія та радіометрія, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66





Розподіл енергії при взаємодії гамма-квантів з речовиною
Описание слайда:
Розподіл енергії при взаємодії гамма-квантів з речовиною

Слайд 67





Значення коефіцієнтів поглинання енергії та коефіцієнтів ослаблення гамма-квантів
https://www.nist.gov/pml/x-ray-mass-attenuation-coefficients
Описание слайда:
Значення коефіцієнтів поглинання енергії та коефіцієнтів ослаблення гамма-квантів https://www.nist.gov/pml/x-ray-mass-attenuation-coefficients

Слайд 68





Приклад розрахунку диференційної та повного гамма-постійної
Описание слайда:
Приклад розрахунку диференційної та повного гамма-постійної

Слайд 69





Розрахунок поглинутої дози за відомою активністю
Описание слайда:
Розрахунок поглинутої дози за відомою активністю

Слайд 70





Приклад
Описание слайда:
Приклад

Слайд 71





Розрахунок активності гамма- джерела на основі спектрометричних вимірювань
Описание слайда:
Розрахунок активності гамма- джерела на основі спектрометричних вимірювань

Слайд 72





Розрахунок активності гамма- джерела на основі спектрометричних вимірювань
Описание слайда:
Розрахунок активності гамма- джерела на основі спектрометричних вимірювань

Слайд 73





Розрахунок активності гамма- джерела на основі спектрометричних вимірювань
Описание слайда:
Розрахунок активності гамма- джерела на основі спектрометричних вимірювань

Слайд 74





Розрахунок поглинутої та дози за відомою активністю
Описание слайда:
Розрахунок поглинутої та дози за відомою активністю

Слайд 75





Розрахунок експозиційної дози за відомою активністю
Описание слайда:
Розрахунок експозиційної дози за відомою активністю

Слайд 76





Розрахунок дозових та радіометричних характеристик від точкового бета-джерела
Описание слайда:
Розрахунок дозових та радіометричних характеристик від точкового бета-джерела

Слайд 77





Розрахунок активності та густини потоку від  бета - джерела на основі радіометричних вимірювань
Описание слайда:
Розрахунок активності та густини потоку від бета - джерела на основі радіометричних вимірювань

Слайд 78





Розрахунок потужності поглинутої дози від  бета - джерела на основі радіометричних вимірювань
Описание слайда:
Розрахунок потужності поглинутої дози від бета - джерела на основі радіометричних вимірювань

Слайд 79





Розрахунок потужності поглинутої дози від  бета - джерела на основі радіометричних вимірювань
Описание слайда:
Розрахунок потужності поглинутої дози від бета - джерела на основі радіометричних вимірювань

Слайд 80





Розрахунок характеристик бета - джерела на основі радіометричних вимірювань. Приклад Sr-90+Y-90:
Описание слайда:
Розрахунок характеристик бета - джерела на основі радіометричних вимірювань. Приклад Sr-90+Y-90:

Слайд 81





Розрахунок поверхневої та об'ємної активності зразків. Приклад
Описание слайда:
Розрахунок поверхневої та об'ємної активності зразків. Приклад

Слайд 82





Ліміти доз, встановлені в НРБУ-97
Описание слайда:
Ліміти доз, встановлені в НРБУ-97

Слайд 83





Ліміт дози?
Ліміт  дози – це максимальне значення дози, яку безпечно може отримати людина
Описание слайда:
Ліміт дози? Ліміт дози – це максимальне значення дози, яку безпечно може отримати людина

Слайд 84





Приклад: потужність дози при  рівномірному опроміненні
Описание слайда:
Приклад: потужність дози при рівномірному опроміненні

Слайд 85





Основні джерела фонового опромінення
Описание слайда:
Основні джерела фонового опромінення

Слайд 86





Летальна доза
Описание слайда:
Летальна доза



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию