Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2010 в 09:20, Не определен
Контрольная работа
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Федеральное
государственное
высшего профессионального образования
"Пермская
государственная
имени академика
Д. Н. Прянишникова"
Кафедра
биологи и физиологии сельскохозяйственных
животных
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
по дисциплине
"Радиобиология"
Выполнила студентка 4 курса
специальности "Зоотехния" гр. 24 А
шифр З-07-2
Попова
Ирина Михайловна
Проверил: профессор
Пермь 2010
СОДЕРЖАНИЕ:
Характеристика радиоактивных излучений.
Радиоактивность – отнюдь не новое явление; новизна состоит лишь в том, как люди пытались ее использовать. Радиоактивность – самопроизвольное превращение атомов одного элемента в атомы других элементов, сопровождающееся испусканием частиц и жесткого электромагнитного излучения. И радиоактивность, и сопутствующие ей ионизирующие излучения существовали на Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовали в космосе до возникновения самой Земли. Около 20 миллиардов лет назад радиация стала постоянно наполняет космическое пространство. Радиоактивные материалы вошли в состав Земли с самого ее рождения. Даже животные слегка радиоактивны, так как во всякой живой ткани присутствуют в следовых количествах радиоактивные вещества. Но с момента открытия этого универсального фундаментального явления не прошло еще и ста лет.
Излучение
радиоактивных веществ. Естеств
Резерфорд и английский физик Ф. Содди
указали, что испускание α-лучей сопровождается
превращением химических элементов, например,
превращением радия в радон. В 1913 американский
учёный К. Фаянс и Содди независимо сформулировали
т. н. правило смещения, характеризующее
перемещение нуклида в периодической
системе элементов при α- и β-распадах.
Альфа-излучение. В воздухе при атмосферном
давлении альфа-излучение преодолевает
лишь небольшое расстояние, как правило,
от 2,5 до 7,5см. В условиях вакуума электрическое
и магнитное поля заметно отклоняют его
от первоначальной траектории. Направление
и величина отклонений указывают на то,
что альфа-излучение - это поток положительно
заряженных частиц, для которых отношение
заряда к массе (e/m) в точности соответствует
дважды ионизированному атому гелия (He++).
Эти данные и результаты спектроскопического
исследования собранных альфа-частиц
позволили Резерфорду сделать вывод о
том, что они являются ядрами атома гелия.
Бета-излучение. Это излучение обладает
большей проникающей способностью, чем
альфа-излучение. Как и альфа-излучение,
оно отклоняется в магнитном и электрическом
полях, но в противоположную сторону и
на большее расстояние. Это указывает
на то, что бета-излучение является потоком
отрицательно заряженных частиц малой
массы. По отношению e/m Резерфорд идентифицировал
бета-частицы как обычные электроны.
рис.1 Схема эксперимента, иллюстрирующего. отклонение разных видов радиоактивного излучения в магнитном поле
Гамма-излучение. Гамма-
В 1934 французские физики И. и Ф. Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность, т. е. радиоактивность ядер — продуктов ядерных реакций, которая впоследствии приобрела особенно важное значение. Из общего числа (~2000) известных радиоактивных нуклидов лишь около 300 — природные, а остальные получены в результате ядерных реакций. Между искусственной и естественной радиацией нет принципиального различия. Изучение искусственной радиации привело к открытию новых видов β–распада - позитронному β+-распаду и электронному захвату. В 1939 был обнаружен распад с испусканием запаздывающих нейтронов. В 1940 К. А. Петржак и Г. Н. Флёров открыли спонтанное деление ядер.
Для процессов радиоактивного распада характерен экспоненциальный закон уменьшения во времени среднего числа радиоактивных ядер. Продолжительность жизни радиоактивных ядер характеризуют п е р и о д о м п о л у р а-с п а д а T 1/2, (проме-жутком времени, за который число радиоактивных ядер уменьшается в среднем вдвое).
Во многих случаях продукты радиоактивного
распада сами оказываются радиоактивными,
и тогда образованию стабильных нуклидов
предшествует цепочка из нескольких актов
радиоактивного распада. Характерными
примерами систем, в которых происходят
сложные радиоактивные превращения, являются радиоактивные
ряды изотопов тяжёлых элементов. Многие
радиоактивные ядра могут распадаться
по двум или нескольким из перечисленных
выше основных типов радиации. В результате
конкуренции разных путей распада возникают
разветвления радиоактивных превращений.
Для природных радиоактивных изотопов
характерны разветвления, обусловленные
возможностью α- и β- распадов. Для трансурановых
элементов наиболее типичны разветвления,
связанные с конкуренцией α- (реже β-)
распадов и спонтанного деления. У нейтронодефицитных
ядер часто наблюдается конкуренция β+-распада
и электронного захвата. Для многих ядер
с нечётными Z (число протонов) и чётными А
( массовое число) оказываются энергетически
возможными два противоположных варианта β-распада: β -распад
и электронный захват или β - и β +-распады.
Главным
объектом исследования ученых был сам
атом, вернее его строение. Мы знаем
теперь, что атом похож на Солнечную
систему в миниатюре: вокруг крошечного
ядра движутся по орбитам «планеты» –
электроны. Размеры ядра в сто тысяч раз
меньше размеров самого атома, но плотность
его очень велика, поскольку масса ядра
почти равна массе всего атома. Ядро, как
правило, состоит из нескольких более
мелких частиц, которые плотно сцеплены
друг с другом (рис. 2).
рис.2
Некоторые из этих частиц имеют положительный
заряд и называются протонами. Число
протонов в ядре и определяет, к
какому химическому элементу относится
данный атом: ядро атома водорода содержит
всего один протон, атома кислорода -8,
урана -92.
Некоторые нуклиды стабильны, т.е. в отсутствие внешнего воздействия никогда не претерпевают никаких превращений. Большинство же нуклидов нестабильны, они все время превращаются в другие нуклиды. В качестве примера возьмем хотя бы атом урана-238, в ядре которого протоны и нейтроны едва удерживаются вместе силами сцепления. Время от времени из него вырывается компактная группа из четырех частиц: двух протонов и двух нейтронов (α-частица). Уран-238 превращается, таким образом, в торий-234, в ядре которого содержатся 90 протонов и 144 нейтрона. Но торий-234 также нестабилен. Его превращение происходит, однако, не так, как в предыдущем случае: один из его нейтронов превращается в протон, и торий-234 превращается в протактиний-234, в ядре которого содержатся 91 протон и 143 нейтрона. Эта метаморфоза, произошедшая в ядре, сказывается и на движущихся по своим орбитам электронах: один из них становится неспаренным и вылетает из атома. Протактиний очень нестабилен, и ему требуется совсем немного времени на превращение. . Далее следуют иные превращения, сопровождаемые излучениями, и вся эта цепочка в конце концов оканчивается стабильным нуклидом свинца (см. рис. 3). Разумеется, существует много таких цепочек самопроизвольных превращений (распадов) разных нуклидов по разным схемам превращений и их комбинациям.
При каждом таком акте распада высвобождается энергия, которая и передается дальше в виде излучения. Можно сказать (хотя это и не совсем строго), что испускание ядром частицы, состоящей из двух протонов и двух нейтронов, – это альфа-излучение: испускание электрона, как в случае распада тория-234, – это бета-излучение. Часто нестабильный нуклид оказывается настолько возбужденным, что испускание частицы не приводит к полному снятию возбуждения; тогда он выбрасывает порцию чистой энергии, называемую гамма-излучением (гамма-квантом). Как и в случае рентгеновских лучей (во многом подобных гамма-излучению), при этом не происходит испускания каких-либо частиц.
Весь
процесс самопроизвольного
Время,
за которое распадается в среднем
половина всех радионуклидов данного
типа в любом радиоактивном
Этот процесс продолжается непрерывно. За время, равное одному периоду полураспада, останутся неизменными каждые 50 атомов из 100, за следующий аналогичный промежуток времени 25 из них распадутся, и так далее по экспоненциальному закону. Число распадов в секунду в радиоактивном образце называется его активностью. Единицу измерения активности (в системе СИ) назвали беккерелям (Бк) в честь ученого, открывшего явление радиоактивности; один беккерель равен одному распаду в секунду.
Разные
виды излучений сопровождатся
рис. 4
Повреждений, вызванных в живом организме излучением, будет тем больше, чем больше энергии оно передаст тканям; количество такой переданной организму энергии называется дозой (термин не слишком удачный, поскольку первоначально он относился к дозе лекарственного препарата, т.е. дозе, идущей на пользу, а не во вред организму). Дозу излучения организм может получить от любого радионуклида или их смеси независимо от того, находятся ли они вне организма или внутри его (в результат попадания с пищей, водой или воздухом). Дозы можно рассчитывать по-разному с учетом того, каков размер облученного участка и где он расположен, один ли человек подвергся облучению или группа людей и в течение какого времени это происходило.