Содержание
Введение……………………………………………………………………...3
- Общая характеристика радиоактивности…………………………..9
- Виды радиоактивных излучений………………………………….11
- Действие радиоактивного излучения
на человека……………….15
- Радиоактивное заражение и средства и способы защиты от него……………………………………………………………………………..17
Заключение…………………………………………………………………20
Список литературы…………………………………………………………21
ВВЕДЕНИЕ.
Радиоактивность – превращение атомных ядер
в другие ядра, сопровождающееся испусканием
различных частиц и электромагнитного
излучения. Отсюда и название явления:
на латыни radio – излучаю, activus – действенный.
Это слово ввела Мария Кюри. При
распаде нестабильного ядра – радионуклида
из него вылетают с большой скоростью
одна или несколько частиц высокой энергии.
Поток этих частиц называют радиоактивным
излучением или попросту радиацией.
Лучи Рентгена. Открытие радиоактивности было
непосредственно связано с открытием Рентгена. Более
того, некоторое время думали, что это
один и тот же вид излучения. Конец 19 в.
вообще был богат на открытие различного
рода не известных до того «излучений».
В 1880-е английский физик Джозеф Джон Томсон
приступил к изучению элементарных носителей
отрицательного заряда, в 1891 ирландский
физик Джордж Джонстон Стони (1826–1911) назвал
эти частицы электронами. Наконец, в декабре
Вильгельм Конрад Рентген сообщил об открытии
нового вида лучей, которые он назвал Х-лучами.
До сих пор в большинстве стран они так
и называются, но в Германии и России принято
предложение немецкого биолога Рудольфа
Альберта фон Кёлликера (1817–1905) называть
лучи рентгеновскими. Эти лучи возникают,
когда быстро летящие в вакууме электроны
(катодные лучи) сталкиваются с препятствием.
Было известно, что при попадании катодных
лучей на стекло, оно испускает видимый
свет – зеленую люминесценцию.
Рентген обнаружил, что одновременно от
зеленого пятна на стекле исходят какие-то
другие невидимые лучи. Это произошло
случайно: то в темной комнате светился
находящийся неподалеку экран, покрытый
тетрацианоплатинатом бария Ba[Pt(CN)4] (раньше
его называли платиносинеродистым барием).
Это вещество дает яркую желто-зеленую
люминесценцию под действием ультрафиолетовых,
а также катодных лучей. Но катодные лучи
на экран не попадали, и более того, когда
прибор был закрыт черной бумагой, экран
продолжал светиться. Вскоре Рентген обнаружил,
что излучение проходит через многие непрозрачные
вещества, вызывает почернение фотопластинки,
завернутой в черную бумагу или даже помещенной
в металлический футляр. Лучи проходили
через очень толстую книгу, через еловую
доску толщиной 3 см, через алюминиевую
пластину толщиной 1,5 см... Рентген понял
возможности своего открытия: «Если держать
руку между разрядной трубкой и экраном,
– писал он, – то видны темные тени костей
на фоне более светлых очертаний руки».
Это было первое в истории рентгеноскопическое
исследование.
Открытие Рентгена мгновенно
облетело весь мир и поразило не только
специалистов. В канун 1896 в книжном магазине
одного немецкого города была выставлена
фотография кисти руки. На ней были видны
кости живого человека, а на одном из пальцев
– обручальное кольцо. Это была снятая
в рентгеновских лучах фотография кисти
жены Рентгена. Первое сообщение Рентгена
“О новом роде лучей” было опубликовано
в «Отчетах Вюрцбургского физико-медицинского
общества» 28 декабря оно было немедленно
переведено и опубликовано в разных странах,
выходящий в Лондоне самый известный научный
журнал «Nature» («Природа») опубликовал
статью Рентгена 23 января 1896.
Новые лучи стали исследовать
во всем мире, только за один год на эту
тему было опубликовано свыше тысячи работ.
Несложные по конструкции рентгеновские
аппараты появились и в госпиталях: медицинское
применение новых лучей было очевидным.
Сейчас рентгеновские лучи
широко используются (и не только в медицинских
целях) во всем мире.
Лучи Беккереля. Открытие Рентгена вскоре привело
к не менее выдающемуся открытию. Его сделал
в 1896 французский физик Антуан Анри Беккерель.
Он был 20 января 1896 на заседании Академии,
на котором физик и философ Анри Пуанкаре
рассказал об открытии Рентгена и продемонстрировал
сделанные уже во Франции рентгеновские
снимки руки человека. Пуанкаре не ограничился
рассказом о новых лучах. Он высказал предположение,
что эти лучи связаны с люминесценцией
и, возможно, всегда возникают одновременно
с этим видом свечения, так что, вероятно,
можно обойтись и без катодных лучей. Свечение
веществ под действием ультрафиолета
– флуоресценция или фосфоресценция (в
19 в. не было строгого разграничения этих
понятий) было знакомо Беккерелю: ею занимались
и его отец Александр Эдмонд Беккерель
(1820–1891), и дед Антуан Сезар Беккерель
(1788–1878) – оба физики; физиком стал и сын
Антуана Анри Беккереля – Жак, который
«по наследству» принял кафедру физики
при парижском Музее естественной истории,
эту кафедру Беккерели возглавляли 110
лет, с 1838 по 1948.
Беккерель решил проверить,
связаны ли лучи Рентгена с флуоресценцией.
Яркой желто-зеленой флуоресценцией обладают
некоторые соли урана, например, уранилнитрат
UO2(NO3)2. Такие вещества были в лаборатории
Беккереля, где работал. С препаратами
урана работал еще его отец, который показал,
что после прекращения действия солнечного
света их свечение исчезает очень быстро
– менее чем за сотую долю секунды. Однако
никто не проверял, сопровождается ли
это свечение испусканием каких-то других
лучей, способных проходить сквозь непрозрачные
материалы, как это было у Рентгена. Именно
это после доклада Пуанкаре решил проверить
Беккерель. 24 февраля 1896 на еженедельном
заседании Академии он рассказал, что
беря фотопластинку, завернутую в два
слоя плотной черной бумаги, кладя на нее
кристаллы двойного сульфата калия - уранила
K2UO2(SO4)2·2H2O и выставляя все это на несколько
часов на солнечный свет, то после проявления
фотопластинки на ней можно видеть несколько
размытый контур кристаллов. Если между
пластинкой и кристаллами поместить монету
или вырезанную из жести фигуру, то после
проявления на пластинке появляется четкое
изображение этих предметов.
Все это могло свидетельствовать
о связи флуоресценции и рентгеновского
излучения. Недавно открытые Х-лучи можно
получать намного проще – без катодных
лучей и необходимых для этого вакуумной
трубки и высокого напряжения, но надо
было проверить, не оказывается ли, что
урановая соль, нагреваясь на солнце, выделяет
какой-то газ, который проникает под черную
бумагу и действует на фотоэмульсию Чтобы
исключить эту возможность, Беккерель
проложил между урановой солью и фотопластинкой
лист стекла – она все равно засветилась.
«Отсюда, – заключил свое краткое сообщение
Беккерель, – можно сделать вывод о том,
что светящаяся соль испускает лучи, которые
проникают через не прозрачную для света
черную бумагу и восстанавливают серебряные
соли в фотопластинке». Как будто Пуанкаре
оказался прав и Х-лучи Рентгена можно
получить совсем другим способом.
Беккерель начал ставить множество
опытов, чтобы лучше понять условия, при
которых появляются лучи, засвечивающие
фотопластинку, и исследовать свойства
этих лучей. Он помещал между кристаллами
и фотопластинкой разные вещества – бумагу,
стекло, пластинки алюминия, меди, свинца
разной толщины. Результаты получались
те же, что и у Рентгена, что также могло
служить доводом в пользу сходства обоих
излучений. Помимо прямого солнечного
света Беккерель освещал соль урана светом,
отраженным зеркалом или преломленным
призмой. Он получил, что результаты всех
прежних опытов никак не были связаны
с солнцем; имело значение лишь то, как
долго урановая соль находилась вблизи
фотопластинки. На следующий день Беккерель
доложил об этом на заседании Академии,
но вывод он, как потом выяснилось, сделал
неверный: он решил, что соль урана, хотя
бы раз «заряженная» на свету, способна
потом сама длительное время испускать
невидимые проникающие лучи.
Беккерель до конца года он опубликовал
на эту тему девять статей, в одной из них
он писал: «Разные соли урана были помещены
в толстостенный свинцовый ящик... Защищенные
от действия любых известных излучений,
эти вещества продолжали испускать лучи,
проходящие через стекло и черную бумагу...,
через восемь месяцев».
Эти лучи исходили от любых соединений
урана, даже от тех, которые не светятся
на солнце. Еще более сильным (примерно
в 3,5 раза) оказалось излучение металлического
урана. Стало очевидным, что излучение
хотя и похоже по некоторым проявлениям
на рентгеновское, но обладает большей
проникающей способностью и как-то связано
с ураном, так что Беккерель стал называть
его «урановыми лучами».
Беккерель обнаружил также,
что «урановые лучи» ионизируют воздух,
делая его проводником электричества.
Практически одновременно, в ноябре 1896,
английские физики Дж. Дж.Томсон и Эрнест Резерфорд
(обнаружили ионизацию воздуха и под действием
рентгеновских лучей. Для измерения интенсивности
излучения Беккерель использовал электроскоп,
в котором легчайшие золотые листочки,
подвешенные за концы и заряженные электростатически,
отталкиваются и их свободные концы расходятся.
Если воздух проводит ток, заряд с листочков
стекает и они опадают – тем быстрее, чем
выше электропроводность воздуха и, следовательно,
больше интенсивность излучения.
Оставался вопрос, каким образом
вещество испускает непрерывное и не ослабевающее
в течение многих месяцев излучение без
подвода энергии от внешнего источника
Сам Беккерель писал, что не в состоянии
понять, откуда уран получает энергию,
которую он непрерывно излучает. По этому
поводу выдвигались самые разные гипотезы,
иногда довольно фантастические. Например,
английский химик и физик Уильям Рамзай
писал: «… физики недоумевали, откуда
мог бы взяться неисчерпаемый запас энергии
в солях урана. Лорд Кельвин склонялся
к предположению, что уран служит своего
рода западней, которая улавливает ничем
другим не обнаруживаемую лучистую энергию,
доходящую до нас через пространство,
и превращает ее в такую форму, в виде которой
она делается способной производить химические
действия».
Беккерель не мог ни принять эту гипотезу,
ни придумать что-то более правдоподобное,
ни отказаться от принципа сохранения
энергии. Кончилось тем, что он вообще
на некоторое время бросил работу с ураном
и занялся расщеплением спектральных
линий в магнитном поле. Этот эффект был
обнаружен почти одновременно с открытием
Беккереля молодым голландским физиком Питером Зееманом и объяснен другим
голландцем – Хендриком Антоном Лоренцем.
На этом закончился первый этап исследования
радиоактивности. Альберт Эйнштейн сравнил
открытие радиоактивности с открытием
огня, так как считал, что и огонь и радиоактивность
– одинаково крупные вехи в истории цивилизации.
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАДИОАКТИВНОСТИ
Явление радиоактивности было
открыто в 1896 г А. Беккерелем, который обнаружил
проникающее излучение соединений урана,
действующее на эмульсию фотопластинки.
При этом он установил, что интенсивность
излучения определяется только количеством
урана в препарате и совершенно не зависит
от того, в какие соединения он входит.
То есть это свойство присуще не соединениям,
а конкретному химическому элементу –
урану. Явление самопроизвольного испускания
химическими элементами излучения, обладающего
значительной проникающей способностью
и ионизирующими свойствами, получило
название естественной радиоактивности.
Элементы, испускающие такое излучение,
называются радиоактивными. Радиоактивными
являются все элементы с порядковым номером
более 83 в таблице Менделеева (Z>83), а также
отдельные изотопы более легких элементов.
Радиоактивность заключается
в том, что ядра радиоактивных элементов
самопроизвольно распадаются с испусканием
α-,β-частиц и γ-квантов или путем деления;
при этом исходное ядро превращается в
ядро другого элемента. Уже в первых исследованиях
было обнаружено, что α-,β-лучи отклоняются
магнитным полем в разные стороны, а γ-лучи
не отклоняются совсем. Результаты исследования
свойств излучения приведены в табл. 3.1.
Естественная радиоактивность – самопроизвольный
распад ядер элементов, встречающихся
в природе. Сейчас насчитывается около
70 радионуклидов естественного происхождения.
Последовательность нуклидов, каждый
из которых самопроизвольно благодаря
радиоактивному распаду переходит в следующий
до тех пор, пока не будет получен стабильный
изотоп, называется радиоактивным рядом. Исходный нуклид называется материнским, а все остальные нуклиды в
ряду называют дочерними. Все они генетически связаны
между собой и находятся в определенном
соотношении.
Радиоактивные элементы природного
происхождения условно могут быть разделены
на три группы: радиоактивные изотопы,
входящие в состав радиоактивных семейств,
родоначальниками которых являются уран U, торий Th и актиноуран AcU; отдельные радионуклиды,
не имеющие генетической связи между собой:
калий К, кальций Са, рубидий Rb и др.; радиоактивные изотопы,
непрерывно возникающие на Земле в результате
ядерных реакций, под воздействием космических
лучей, в первую очередь углерод С, бериллий Ве и тритий Н.
Радиация заполняет всю Вселенную.
Радиоактивные вещества вошли в состав
Земли с самого ее зарождения. Они находятся
в горных породах, воде, растениях и животных.
Даже в органах человека всегда присутствует
определенное незначительное количество
радиоактивных элементов.
Основную часть облучения население
земного шара получает от естественных
источников радиации. Большинство из них
таковы, что избежать облучения от них
совершенно невозможно. Радиоактивные
вещества могут находиться вне организма
и облучать его снаружи (внешнее облучение).
Они также могут оказаться в воздухе, в
пище или в воде и попасть внутрь организма
(внутреннее облучение).
Искусственная радиоактивность
– самопроизвольный распад ядер элементов,
полученных искусственным путем через
соответствующие ядерные реакции, – открыта
французскими физиками Фредериком и Ирен
Жолио - Кюри в 1934 г. В настоящее время известно
свыше 1500 искусственно-радиоактивных
изотопов, тогда как естественно-радиоактивных
изотопов существует лишь около 40, а число
устойчивых (нерадиоактивных) изотопов
равно 260.
Принципиальной разницы между
естественной и искусственной радиоактивностью
нет, так как ядерные превращения можно
вызывать с помощью заряженных частиц
(протонов, α-частиц и др.), фотонного излучения
или нейтронов. Однако среди искусственно-радиоактивных
веществ часто встречается еще иной тип
распада, не свойственный естественно-радиоактивным
элементам. Это распад с испусканием позитронов
– частиц, обладающих массой электрона,
но несущих положительный заряд (е+). По абсолютной
величине заряды позитрона и электрона
равны.
2.ВИДЫ РАДИОАКТИВНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ.
Когда в руках исследователей
появились мощные источники радиации,
в миллионы раз более сильные, чем уран
(это были препараты радия, полония, актиния),
можно было более подробно ознакомиться
со свойствами радиоактивного излучения.
В первых исследованиях на эту тему самое
активное участие приняли Эрнест Резерфорд
супруги Мария и Пьер Кюри, А.Беккерель,
многие другие. Прежде всего, была изучена
проникающая способность лучей, а также
действие на излучение магнитного поля.
Оказалось, что излучение неоднородно,
а представляет собой смесь «лучей». Пьер
Кюри обнаружил, что при действии магнитного
поля на излучение радия одни лучи отклоняются,
а другие нет. Было известно, что магнитное
поле отклоняет только заряженные летящие
частицы, причем положительные и отрицательные
в разные стороны. По направлению отклонения
убедились в том, что отклоняемые β-лучи
заряжены отрицательно. Дальнейшие опыты
показали, что между катодными и β-лучами
нет принципиальной разницы, откуда следовало,
что они представляют собой поток электронов.