🗊Презентация Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №1Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №2Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №3Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №4Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №5Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №6Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №7Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №8Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №9Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №10Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №11Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №12Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №13Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №14Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №15Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №16Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №17Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №18Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №19Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №20Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №21Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №22Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №23Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №24Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №25Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №26Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №27Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №28Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №29Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №30Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2). Доклад-сообщение содержит 31 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





Равновесие при радиоактивном распаде
Описание слайда:
Равновесие при радиоактивном распаде

Слайд 2





Равновесие при радиоактивном распаде
Описание слайда:
Равновесие при радиоактивном распаде

Слайд 3





Равновесие при радиоактивном распаде
Описание слайда:
Равновесие при радиоактивном распаде

Слайд 4





Частные случаи радиоактивного равновесия
Период полураспада материнского нуклида много больше периода полураспада дочернего нуклида (Стационарное или вековое равновесие)
          λ2>>λ1
Тогда уравнение (1) примет вид:
Описание слайда:
Частные случаи радиоактивного равновесия Период полураспада материнского нуклида много больше периода полураспада дочернего нуклида (Стационарное или вековое равновесие) λ2>>λ1 Тогда уравнение (1) примет вид:

Слайд 5





Суммарная активность À равна
Суммарная активность À равна
À = À1 + À2  = À10 + À10  - À10
Описание слайда:
Суммарная активность À равна Суммарная активность À равна À = À1 + À2 = À10 + À10 - À10

Слайд 6





Из формулы видно, что радиоактивное равновесие достигается, если
Из формулы видно, что радиоактивное равновесие достигается, если
Описание слайда:
Из формулы видно, что радиоактивное равновесие достигается, если Из формулы видно, что радиоактивное равновесие достигается, если

Слайд 7





Характеристики поля  ионизирующих излучений и единицы их измерения
Дифференциальные характеристики
            1. Поток ионизирующих частиц F есть отношение числа частиц dN, проходящих через данную поверхнеость за интервал времени dt


        2. Поток энергии ионизирующего излучения Fw
Описание слайда:
Характеристики поля ионизирующих излучений и единицы их измерения Дифференциальные характеристики 1. Поток ионизирующих частиц F есть отношение числа частиц dN, проходящих через данную поверхнеость за интервал времени dt 2. Поток энергии ионизирующего излучения Fw

Слайд 8





5. Плотность потока ионизирующих частиц φ
5. Плотность потока ионизирующих частиц φ
Описание слайда:
5. Плотность потока ионизирующих частиц φ 5. Плотность потока ионизирующих частиц φ

Слайд 9





Дозовые (интегральные) характеристики
Поглощенная доза – энергия ионизирующего излучения, которая поглощается (преобразуется в тепловую) в данном количестве вещества к массе этого количества вещества
Описание слайда:
Дозовые (интегральные) характеристики Поглощенная доза – энергия ионизирующего излучения, которая поглощается (преобразуется в тепловую) в данном количестве вещества к массе этого количества вещества

Слайд 10





Мощность поглощенной дозы
Мощность поглощенной дозы
Описание слайда:
Мощность поглощенной дозы Мощность поглощенной дозы

Слайд 11





        Единица измерения Кермы  -      Гр  и  рад
        Единица измерения Кермы  -      Гр  и  рад
          Керма определяется кинетической энергией вторичных заряженных частиц, в том числе и той ее частью, которая расходуется затем на тор­мозное излучение. Таким образом, керма для моноэнергетического пучка фотонного излучения может быть представлена в виде суммы двух членов:
     
где К1 — компонента кермы, обусловленная кинетической энергией заряженных частиц, затраченной на ионизацию и возбуждение при взаимодействии (столкновении) частиц первичного излучения с атомами среды; K2 — компонента кермы, обусловленная кинетической энергией заряженных частиц, затраченной на тормозное излучение; μρпог , μρпер — массовые коэффициенты поглощения энергии и передачи энергии фотонного излучения соответственно; ФW — флюенс энергии излучения. Определим долю энергии вторичных заряженных частиц g = K2 / К , переходящую в тормозное излучение. Учитывая, что μρпог = μρпер (1 — g), нетрудно определить:
                                                g = K2 / К =  (μρпер - μρпог )/ μρпер
Описание слайда:
Единица измерения Кермы - Гр и рад Единица измерения Кермы - Гр и рад Керма определяется кинетической энергией вторичных заряженных частиц, в том числе и той ее частью, которая расходуется затем на тор­мозное излучение. Таким образом, керма для моноэнергетического пучка фотонного излучения может быть представлена в виде суммы двух членов: где К1 — компонента кермы, обусловленная кинетической энергией заряженных частиц, затраченной на ионизацию и возбуждение при взаимодействии (столкновении) частиц первичного излучения с атомами среды; K2 — компонента кермы, обусловленная кинетической энергией заряженных частиц, затраченной на тормозное излучение; μρпог , μρпер — массовые коэффициенты поглощения энергии и передачи энергии фотонного излучения соответственно; ФW — флюенс энергии излучения. Определим долю энергии вторичных заряженных частиц g = K2 / К , переходящую в тормозное излучение. Учитывая, что μρпог = μρпер (1 — g), нетрудно определить: g = K2 / К = (μρпер - μρпог )/ μρпер

Слайд 12


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Эквивалентная доза
Эквивалентная доза
            Различные виды излучений создают ионы с неодинаковым пространственным распределением. Тяжелые заряженные частицы создают более плотную дорожку ионов, чем легкие
            Линейная передача энергии  - величина, учитывающая распределение энергии – отношение энергии, переданной среде заряженной частицей вследствие столкновений при её перемещении на расстояние  dl , к этому расстоянию
Описание слайда:
Эквивалентная доза Эквивалентная доза Различные виды излучений создают ионы с неодинаковым пространственным распределением. Тяжелые заряженные частицы создают более плотную дорожку ионов, чем легкие Линейная передача энергии - величина, учитывающая распределение энергии – отношение энергии, переданной среде заряженной частицей вследствие столкновений при её перемещении на расстояние dl , к этому расстоянию

Слайд 14





       ОБЭ зависит от вида излучения, наблюдаемой биологической реакцией, распределения ИИ во времени, индивидуальных особенностей биологического объекта и т.д. Это вносит неопределенность в ОБЭ.
       ОБЭ зависит от вида излучения, наблюдаемой биологической реакцией, распределения ИИ во времени, индивидуальных особенностей биологического объекта и т.д. Это вносит неопределенность в ОБЭ.
       Для контроля степени радиационной опасности при хроническом облучении в малых дозах (до 5 ПДД) установлены регламентированные значения ОБЭ, так называемые 
                                               коэффициенты качества
Описание слайда:
ОБЭ зависит от вида излучения, наблюдаемой биологической реакцией, распределения ИИ во времени, индивидуальных особенностей биологического объекта и т.д. Это вносит неопределенность в ОБЭ. ОБЭ зависит от вида излучения, наблюдаемой биологической реакцией, распределения ИИ во времени, индивидуальных особенностей биологического объекта и т.д. Это вносит неопределенность в ОБЭ. Для контроля степени радиационной опасности при хроническом облучении в малых дозах (до 5 ПДД) установлены регламентированные значения ОБЭ, так называемые коэффициенты качества

Слайд 15





Зависимость коэф. качества от ЛПЭ
Зависимость коэф. качества от ЛПЭ
Описание слайда:
Зависимость коэф. качества от ЛПЭ Зависимость коэф. качества от ЛПЭ

Слайд 16


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





       Единицей измерения эквивалентной дозы является зиверт (Зв) 
       Единицей измерения эквивалентной дозы является зиверт (Зв) 
      1Зв  - такая эквивалентная доза, при которой наблюдается тот же биологический эффект, как и при поглощении 1Гр образцового фотонного излучения
1 Зв  = 1Гр k (Зв/Гр)

1Зв – 100 бэр (биологический эквивалент рада)
1 бэр = 1 рад k (бэр/рад)

      Эквивалентная доза является основной величиной, определяющей уровень радиационной опасности при хроническом облучении в малых дозах и может применяться до 25 бэр при кратковременном воздействии.
       Допускается суммирование ЭД за длительный период, если кратковременное облучение не превышает 25 бэр
Описание слайда:
Единицей измерения эквивалентной дозы является зиверт (Зв) Единицей измерения эквивалентной дозы является зиверт (Зв) 1Зв - такая эквивалентная доза, при которой наблюдается тот же биологический эффект, как и при поглощении 1Гр образцового фотонного излучения 1 Зв = 1Гр k (Зв/Гр) 1Зв – 100 бэр (биологический эквивалент рада) 1 бэр = 1 рад k (бэр/рад) Эквивалентная доза является основной величиной, определяющей уровень радиационной опасности при хроническом облучении в малых дозах и может применяться до 25 бэр при кратковременном воздействии. Допускается суммирование ЭД за длительный период, если кратковременное облучение не превышает 25 бэр

Слайд 19


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Коллективная и популяционная дозы являются мерой общественного риска
Коллективная и популяционная дозы являются мерой общественного риска

  Ожидаемая эффективная эквивалентная доза

  Ожидаемая эквивалентная доза

  Ожидаемая коллективная (популяционная) доза

   Мощности доз    

   Полувековая ожидаемая эквивалентная доза:
Описание слайда:
Коллективная и популяционная дозы являются мерой общественного риска Коллективная и популяционная дозы являются мерой общественного риска Ожидаемая эффективная эквивалентная доза Ожидаемая эквивалентная доза Ожидаемая коллективная (популяционная) доза Мощности доз Полувековая ожидаемая эквивалентная доза:

Слайд 23


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Энергетические эквиваленты
Энергетические эквиваленты
Описание слайда:
Энергетические эквиваленты Энергетические эквиваленты

Слайд 25





Гамма - постоянная
Описание слайда:
Гамма - постоянная

Слайд 26


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Равновесие при радиоактивном распаде. (Лекция 2), слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Керма-эквивалент радионуклидного источника
Описание слайда:
Керма-эквивалент радионуклидного источника

Слайд 31





Радиевый гамма-эквивалент
Описание слайда:
Радиевый гамма-эквивалент



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию