Проникающая способность излучения? Полная характеристика.
Альфа-частицы и тяжелые ядра отдачи интенсивно теряют свою энергию на ионизацию и возбуждение, поэтому их пробеги в любом веществе невелики.
Бета-частицы или электроны обладают меньшей ионизирующей способностью по сравнению с a-частицами, но все же пробеги их в веществе невелики.
Гамма-излучение взаимодействует с веществом, передавая энергию электронам. Чем больше электронов в единице объема вещества, тем более вероятна такая передача энергии. Следовательно, для защиты от g-излучения следует выбирать вещества с большим Z. Например, 6 см свинца задерживает 99% g-квантов с энергией 1 МэВ, а воды для этого потребуется уже 65 см.
Н ейтроны быстрее всего теряют энергию в легких веществах за счет упругих соударений; при этом водород обладает наибольшей вероятностью для подобных соударений, и на ядрах водорода теряется в среднем большая энергия, чем на более тяжелых ядрах. Поэтому нейтроны сравнительно легко проходят через вещество с большим Z (рис. 2.6), но быстро поглощаются водородсодержащим материалом.
Пробег альфа-частиц?
Длина пробега альфа–частицы в воздухе не превышает 10 см и зависит от начальной скорости частицы, а в биологических тканях до 0,1 мм. Лист бумаги полностью задерживает альфа–частицы. Большую опасность для организма человека представляет внутреннее облучение альфа–частицами, которое образуется при распаде радиоактивных веществ, попавших внутрь организма с воздухом, пищей и водой.
Пробег бета-частиц?
Скорость пробега бетта–частиц в воздухе близка к скорости света (270 000 км/с) . Длина их пробега в воздухе до 20 м, а в биологических тканях – до 1 см, что зависит от энергии частиц. При внешнем воздействии на организм бетта–частицы могут вызвать радиационное поражение кожи и глаз, но большую опасность представляет внутреннее облучение. Одежда поглощает до 50 % бетта–частиц.
Достарыңызбен бөлісу: |