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①指放射性原子核放射阿尔法、贝塔、伽马射线。②指阿尔法、贝塔、伽马射线。通常也包括中子射线。 |
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核辐射,或通常称之为放射性,存在于所有的物质之中,即包括你喝的水和我呼吸的空气,这是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。所以我们不是讨论有没有放射性,而是讨论在日常生活中有哪些物质,在一定条件下,有偏高或高的放射性,并足以对人造成伤害。
核辐射主要是α、β、γ三种射线:
α射线是氦核,β射线是电子,这两种射线由于穿透力小,影响距离比较近,只要辐射源不进入体内,影响不会太大。
γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。电磁波是很常见的辐射,对人体的影响主要由功率(与场强有关)和频率决定。通讯用的无线电波是频率较低的电磁波,如果按照频率从低到高(波长从长到短)按次序排列,电磁波可以分为:长波、中波、短波、超短波、微波、远红外线、红外线、可见光、紫外线、x射线、γ射线。以可见光为界,频率低于(波长长于)可见光的电磁波对人体产生的主要是热效应,频率高于可见光的射线对人体主要产生化学效应。
室内摆件虽然体积和重量均较小,但它们是“宠物”,紧密贴近人,其放射性有时也会伤人:
宝石,有名贵的金刚石(钻石)、红宝石、蓝宝石、祖母绿和猫眼以及普通宝石水晶、玛瑙和石榴石等。这类宝石经检测,尚未发现有高放射性的,例如水晶,是石英晶体,放射性就很低,玛瑙放射性也不高。
玉石,包括硬玉和软玉以及多种用于工艺美术雕刻的矿物和岩石,如辽宁的岫岩玉和新疆的和田玉,广东的“广片”,浙江的“青田玉雕”,天津的“彩玉雕”和湖北的“松石雕”等。其中如大理石以及与之相近的云石、汉白玉、东北红、东北绿、曲纹玉、桃红、艾叶青、曲阳玉等,及其制品都是由灰岩变质而成的,放射性都很低。
“夜明珠”,据悉,一是由重晶石中的部分钡置换镭后,并经加工而成的,夜能发光,有强的放射性;二是由萤石经加工而成,在加热或在紫外线照射下显萤光以及在受到铀照射后,可具不同程度的放射性;三是由某些含磷的物质加工而成,一般具放射性;四是由某些材料加工而成;五是由辐照而成。“夜明珠”是否具伤人的放射性,一要看放射性安全证明,二要经过实测,并以国际或国家标准来衡量。 |
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核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流。核辐射可以使物质引起电离或激发,故称为电离辐射。电离辐射又分直接致电离辐射和间接致电离辐射。直接致电离辐射包括帷⑩、质子等带电粒子。间接致电离辐射包括光子(闵湎吆蛒射线)、中子等不带电粒子。 |
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物理量 老单位 新单位 换算关系
活度 居里(ci) 贝可[勒尔](bq) 1ci=3.7×1010bq
照射量 伦琴(r) 库仑/千克(c/kg) 1r=2.58×10-4c/kg
吸收剂量 拉德(rad) 戈[瑞](gy) 1gy=100rad
剂量当量 雷姆(rem) 希[沃特](sv) 1sv=100rem |
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天然辐射主要有三种来源:宇宙射线、陆地辐射源和体内放射性物质。据有关资料统计,天然辐射造成的公众平均年剂量值如下表所列。
照射成分 年有效剂量(毫希)
正常本底地区 照射量升高的地区
宇宙射线 0.38 2.0
宇生放射性核素 0.01 0.01
陆地辐射:外照射 0.46 4.3
陆地辐射:内照射(氡除外) 0.23 0.6
陆地辐射:氡及其衰变物的内照射
吸入222rn 1.2 10
吸入220rn 0.07 0.1
食入222rn 0.005 0.1
总计
2.4 |
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人工辐射源包括放射性诊断和放射性治疗辐射源、放射性药物、放射性废物、核武器爆炸的 落下灰尘以及核反应堆和加速器产生的照射等。根据有关资料记载,人工辐射源对公众产生 的平均年剂量值如下表所列。
辐射源 剂量(毫希/年)
放射诊断 0.22
放射治疗 0.03
医用同位素 0.002
放射性废物 0.002
核爆炸落下尘 0.01
职业照射 0.009
其他辐射源 0.012
核电站周围 0.001~0.02 |
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辐射防护是研究保护人类(系指全人类、其中的部分或个体成员以及他们的后代)免受或少受辐射危害的应用学科,有时亦指用于保护人类免受或尽量少受辐射危害的要求、措施、手段和方法。辐射包括电离辐射和非电离辐射。在核领域,辐射防护专指电离辐射防护。 |
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辐射防护三原则是指实践的正当性、防护水平的最优化和个人受照的剂量限值。
辐射防护的基本原则:
1、 实践的正当性;
2、 剂量限制和潜在照射危险限制;
3、 防护与安全的最优化;
4、 剂量约束和潜在照射危险约束。 |
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剂量限值 5年平均值(毫希/年) 任一年值(毫希/年)
职业照射 20 50
公众照射 1 5
注:我国将颁发的标准等效采用国际基本安全标准。
职业照射剂量限值:应对任何工作人员的职业照射水平进行控制,使之不得超过下列限值:1)由监管部门决定的连续5年的年平均有效剂量,20msv;2)任何一年中的有效剂量,50 msv;3)眼晶体的年当量剂量,150 msv;4)四肢(手与足)或皮肤的年当量剂量,500 msv。
公众照射剂量限值:实践使公众中有关关键人群组的成员受到的平均剂估计值不应超过下述限值:1)年有效剂量,1 msv;2)特殊情况下,如果5个连续年的年平均剂量不超过1 msv/a,则某一单一年份的有效剂量可提高到5 msv;3)眼晶体的年当量剂量,15 msv;4)皮肤的年当量剂量,50 msv。
潜在照射:设置剂量限值的目的是为了限制实在照射的危害。但潜在照射的发生概率和水平难以确定,应取最优化结果确定其发生概率和水平。 |
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体外辐射源对人体的照射称外照射。外照射的防护方法有受照射时间的控制、增大与辐射源 间的距离和采用屏蔽三种方法。 |
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进入人体内的放射性核素作为辐射源对人体的照射称内照射。控制内照射的基本原则是防止或减少放射性物质进入体内,对于放射性核素可能进入体内的途径要予以防范。 |
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物理量 老单位 新单位 换算关系 活度 居里(Ci) 贝可[勒尔](Bq) 1Ci=3.7×1010Bq 照射量 伦琴(R) 库仑/千克(C/kg) 1R=2.58×10-4C/kg 吸收剂量 拉德(rad) 戈[瑞](Gy) 1Gy=100rad剂量当量 雷姆(rem) 希[沃特](Sv) 1Sv=100rem |
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核辐射
Nuclear radiation
核辐射(n uelear radiation)
由于放射性衰变和核反应而从原子核放射出各
种粒子和辐射,称为核辐射,于是,核辐射的判据是,
核过程与其产物有关。当初,核辐射用来指从天然放
射性物质中观测到的电离辐射。这些辐射是。射线
(高能氦核)、日射线(负电子)和了射线(波长比可
见光短得多的电磁辐射)。
按照核辐射通过物质时发生相互作用的方式,
习惯上将它们分成三类。它们有:带电的重粒子,其
质量足以与核质量相比,如质子、。粒子、以及重核;
电子,包括带负电的和带正电的;还有电磁辐射。人
们认为,它们与物质的相互作用主要是电磁相互作
用。(中子也是核辐射,它的性质很不相同。)介子和
其他粒子的性质介于电子与重带电粒子之间。参阅
“带电粒子束,,(eharged partiele beamsz条。
在这三类辐射的吸收方面显著的差别是,仅重
带电粒子有射程,即一束单能重带电粒子束在通过
一定量物质后,会损失能量而不改变束中的粒子数。
在穿过吸收体某特定的厚度之后,它们最终会停下
来。将粒子停下来的吸收体的最短距离就是该粒子
的射程。最大的能量损失源于粒子与原子电子的碰
撞,而碰撞使电子激发或电离。单位路程上的能量损
失叫比能量损失,其平均值就是吸收物质的制动能
力。
另一方面,电磁辐射口射线)和中子吸收是指
数型的,即某强度以下述方程的方式减小:
dI
了二对x,
其中I是初始辐射的强度,产是吸收系数,dx是通
过的厚度。性质的不同反映了下述事实:带电粒子不
会被个别的相互作用从物质中移出来,而下辐射光
子(和中子)则会。电磁辐射与物质相互作用包含的
三种现象(光电吸收、康普顿散射和电子正电子产
生)均对上述性质起作用。
电子显示出更复杂的性质。它们容易辐射电磁
能量,因为它们的荷质比很大,所以会在电力作用下
剧烈地减速。此外,它们还会被散射偏离原先的轨
道。参阅“电子”(eleetron)条。
无论是在重带电粒子或电子,还是在,射线的
情况下,能量损失主要都是由于电磁效应,而中子是
由核碰撞而慢下来的。这些碰撞可能是非弹性碰撞,
这时核会跃迁到激发态;也可能是弹性碰撞,这时碰
撞核得到部分中子能量,变成自己的动能。开始,中
子动能很大(1兆电子伏量级),足以激发碰撞核。随
着动能减少,仅弹性散射减缓中子,此过程一直持续
到热能(约1/4。千电子伏)范围。到了这时,平均来
说,碰撞已不会进一步影响中子的能量。参阅“中
子,,(neutron)条。
前已指出,还有一类核辐射,那就是介子,其性
质介于重带电粒子与电子之间。再有一类辐射衰变
产物是中微子,但由于它与物质相互作用很弱,一般
不把它算作核辐射。参阅“介子”(meson)、“中微
子”(neutrino)、“核反应,,(nuelear reaetion)各条。
〔科瓦(D.G,Kovar)撰]
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- : nuclear radiation
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- n. radiation nucléaire;
rayons alpha, beta et gamma
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