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电离辐射安全与防护基础考点

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电离辐射安全与防护基础

关于各种射线屏蔽方法:

a射线 一般不需要特殊的外照射防护,但是由于其传能线密度很高,一旦进入人体,便会在局部造成伤害,因此要极力避免其进入人体。 β射线 低原子序数材料可以减少β射线与物质相互作用产生轫致辐射。 γ射线 中子射线 γ射线穿透力强,需一定厚度一定质量的材料屏蔽。 用含氢原子多的物质,目的是使中子慢化,最后吸收,比如水和石蜡等

考点 1、1895 年,德国物理学家伦琴在做电子管实验时,发现了一种新的射线,也就是 X 射线,这个发现预示了辐射的医学应用,从此开启了人类应用辐射的序幕,医学应用有了不断的发展。

考点 2、1896 年,法国科学家贝克勒尔在研究铀矿荧光现象的过程中,将感光底片放进有物碎片的抽屉里,当他对底片显影时惊奇地发现,底片受到了辐射的影响,铀矿物能发射出穿透力很强并能使照相底片感光的不可见的射线。这种现象被称为放射性,是由原子自发释放能量产生的。现在,放射性活度单位用贝克(Bq)表示,是以亨利·贝克勒尔的名字命名的。1Ci=3.7×1010Bq(切记) 考点3、居里夫人做了进一步研究,第一个提出了放射性术语。1898 年,居里夫人和丈夫皮埃尔·居里发现当铀发出射线后,可以神奇地转变为其他元 素,其中一个元素称为钋,是以她祖国波兰的名字命名的,另一个元素称为镭,即“发光的” 元素。

考点 4、按照辐射作用于物质时所产生的效应不同,根据电离能力将辐射分为电离辐射与非电离辐射两类。

考点5、电离辐射种类很多,包括带电粒子和 不带电粒子。

带电粒子有α(阿尔法)粒子、β(贝塔)粒子、质子,不带电粒子有 X 射线、 γ(伽玛)射线以及中子。

考点6、凡是与物质直接或间接作用时,能使物质电离的一切辐射,称为电离辐射。

考点7、电离辐射和非电离辐射的主要区别是射线(粒子或波)携带的能量和电离能力,而不是 射线的数量。如果射线没有足够的能量,就不能够导致受作用物质的电离。

考点8、物质都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成的,原子核是由核子(中子和质子的总称)组成的。

考点9、每个原子包含一个原子核以及若干个电子。原子核位于中央,体积非常小,带正电荷。电子绕原子核运动,带负电荷。

考点10、分子不带电,原子不带电,原子核带正电,质子带正电,中子不带电,电子带负电,正电子带正电。

考点11、每一个原子核都有自己的结合能,△E=△mc2。如果把各种原子核的结合能除以原子核中的核子数,就会得到每个核子的平均结合能或称作比结合能。 考点12、元素是原子核内具有相同质子数的原子的总称。考点13、元素的化学性质是由原子核内的质子数(Z)决定的,它决定了该元素在元素周期表里的排序,所以原子核内的质子数 Z 又称为该元素的原子序数。

考点14、质子数与中子数之和被称为质量数。一种元素可能质子数相同,但中子数不同。

考点15、质子数相同但中子数不同的某种元素的各种核素,通常称为该元素的同位素。

考点16、ZAXN ,其中 X 代表元素的符号,A、Z 和 N 分别是该核素的原子质量数、原子序数和原子核内的中子数。

考点17、人类已经发现了 2000 多种核素,有近 300 种核素是稳定的,其余都是不稳定核素。

考点18、核素的稳定性主要是由原子核内的质子数与中子数之间的比例决定的。较小的稳定核素,质子数与中子数基本相等;较大的稳定核素,中子数要比质子数稍微多一些。

考点19、不稳定核素自发地发生衰变,其原子核在变化的同时发射出特有的射线,最终成为稳定性核素,这种性质就是常说的放射性。原子核自发地发生衰变并发射粒子或射线的核素称为放射性核素。

考点20、一个核素是否稳定,其放射性性质及放射性衰变的规律完全是由其本身的固有结构所决定的,这些性质不受任何外界条件的影响,即任何物理、化学等外界条件都不会改变原子核的辐射性质和放射性衰变规律。 考点21、有些放射性物质在地球诞生时就存在了,如铀、钍、镭、钾等,它们被称作天然放射性物质。

考点22、一个放射源,在单位时间内自发地发生放射性衰变的原子数,或者由于自发放射

电离辐射安全与防护基础考点

电离辐射安全与防护基础关于各种射线屏蔽方法:a射线一般不需要特殊的外照射防护,但是由于其传能线密度很高,一旦进入人体,便会在局部造成伤害,因此要极力避免其进入人体。β射线低原子序数材料可以减少β射线与物质相互作用产生轫致辐射。γ射线中子射线γ射线穿透力强,需一定厚度一定质量的材料屏蔽。用含氢原子多的物质,目的是使中子慢化,最后吸收,比如水和石蜡等
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