Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поглощение энергии излучения единицей количества ткани

    Для оценки радиационной опасности хронического облучения человека принимают эквивалентную дозу, за единицу измерения которой принят биологический эквивалент рада — бэр. Бэр — это такое количество энергии, поглощенной 1 г ткани, при котором наблюдается тот же биологический эффект, что и при поглощенной дозе излучения в 1 рад рентгеновского или гамма-излучения. Таким образом, эквивалентная доза облучения позволяет сопоставить биологическое действие на человека ионизирующих излучений различных видов с рентгеновским и гамма-излучением. [c.126]


    Исследования биологических эффектов, вызываемых раз личными ионизирующими излучениями, показали, что повреждение тканей связано не только с количеством поглощенной энергии, но и с ее пространственным распределением, характеризуемым линейной плотностью ионизации. Чем выше линейная плотность ионизации, или, иначе, линейная передача энергии частиц в среде па единицу длины пути (ЛПЭ), тем больше степень биологического повреждения. Чтобы учесть этот эф фект, введено понятие эквивалентной дозы И, которая определяется равенством  [c.71]

    Интенсивность радиоактивного излучения образца измеряется в единицах, называемых кюри. Один кюри соотве ствует 3,7-10 ° распадов в секунду. Количество энергии, поглощаемое биологическими тканями при их облучении, измеряется в радах один рад соответствует поглощению 1-10 Дж энергии на килограмм ткани. Более удобно измерять биологическое поражение при поглощении энергии радиоактивного излучения в бэрах. Население высокоразвитых стран облучается не только естественными источниками излучения, но приблизительно в той же мере и источниками, привносимыми цивилизацией. Влияние длительного воздействия на [c.274]

    Вредное действие и -излучения определяется дозой излучения, приходящейся на единицу веса определенной ткани. Как и можно было предполагать, оказалось, что болезнетворное влияние на ткань измеряется энергией излучения, поглощенной единицей количества ткани, а не полной энергией излучения, проходящего через ткань. Было установлено, что при той высокой плотности ионизации, какая возникает вблизи а-частицы, действие ее на болыпинство организмов (в расчете на 1 эрг поглощенной энергии) получается более сильным, чем в случае более рассеянно ионизирующих р- и у-излучений. При принятии же мер защиты от излучения этот фактор обычно принимается равным десяти, и допустимая доза а-излучения в эргах на грамм приравнивается одной десятой допустимой дозы и -излучения. [c.198]

    Для корпускулярного излучения обычно применяемой единицей является физический эквивалент рентгена (фэр). Он определяется как количество излучения (электромагнитного или корпускулярного), которое при поглощении в 1 г биологической ткани или воды (что примерно эквивалентно) выделяет такое же количество энергии, как 1 р рентгеновского или 7-излучения. В ткани или воде 1 р электромагнитного излучения выделяет приблизительно 93 э/г. Термин биологическая ткань не является вполне определенным и поэтому не вполне подходит как основа для стандартной единицы. Поэтому была предложена новая стандартная единица (рад), которая в настоящее время официально рекомендована в качестве стандартной единицы дозы для всех ионизующих излучений [111 Она определяется как количество излучения (корпускулярного или электромагнитного), приводящее к выделению 100 э/г поглотителя. Это определение относится к любому поглотителю фактически получаемая доза при заданных условиях облучения, конечно, несколько изменяется от поглотителя к поглотителю. [c.47]


    За единицу поглощенной дозы принят рад. Рад=Ю-2 Дж/кг (100 эрг/г). За единицу измерения экспозиционной дозы излучения принят рентген (Р). Это доза рентгеновского или -излучения, при которой в 1 см сухого воздуха при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст. образуется такое число пар ионов, суммарный заряд которых составляет одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака. За единицу эквивалентной дозы принят биологический эквивалент рентгена — бэр. Бэр — это количество энергии любого вида излучения, поглощенного в ткани, биологическое действие которого эквивалентно действию 1 рада рентгеновских или у-лучей. [c.61]

    Применяется также специальная единица эквивалентной дозы — бэр (биологический эквивалент рада) 1 бэр =0,01 Зв. Бэром называется такое количество энергии, поглощенное 1 г биологической ткани, при котором наблюдается тот же биологический эффект, что и при поглощенной дозе излучения 1 рад рентгеновского и у-излучений, имеющих Р=1. [c.71]

    За единицу количества корпускулярного излучения принимают физический эквивалент рентгена (фэр). Эта единица определяется как количество ионизирующего излучения, которое при поглощении 1 см биологической ткани выделяет такое же количество энергии, что и 1 р жестких рентгеновских или -у-лучей. Следовательно, доза в 1 фэр соответствует образованию 2,08 10 пар ионов в 0,001293 г воздуха. [c.361]

    Энергия, необходимая для образования одной пары ионов в воздухе. Она равна 32,5 эв для рентгеновских и -, -лучей и приблизительно 35 эв для тяжелых частиц Создает 1 OS-единицу заряда в 1 см (0,001293 г) воздуха при 0° и 760 мм рт. ст., или 2,1 10 нар ионов. Эквивалентен поглощению 83 5 на 1 г воздуха или приблизительно 93 э па 1 г воды и многих органических веществ Количество излучения любого рода, выделяющее 83 5 на 1 г биологической ткани или воды Юв фэр [c.48]

    Рад — единица измерения интегральной дозы излучения, поглощенной веществом, или количество энергии, сообщенной ему ионизирующими частицами в расчете на единицу массы. Например, если при облучении воздуха -у-лучами интегральная доза излучения равна 1Р, то поглощенная доза составляет 0,887 рад/г. Но такое же облучение в мягких тканях живого организма дает поглощенную дозу в 1 рад на глубине до 5 см. [c.351]

    Понятие дозы облучения вводят для характеристики радиационных полей, создаваемых теми,или иными источниками излучения. Доза является мерой излучения, основанной на его способности производить ионизацию среды. В качестве единицы дозы облучения принят рентген (р)—такая доза рентгеновского или у-излучения в воздухе, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия на 0,001293г воздуха производит в воздухе ионы, несущие заряд в одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака. При облучении биологической ткани у-луча.ми до дозы 1 р на каждый грамм ткани приходится около 93 эрг поглощенной энергии излучения. [c.33]

    Рентген — это экспозиционная доза излучения, т. е. количество энергии излучения, воздействующей на вещество, а не доля действительно поглощенной энергии. Рентген определяет количество рентгеновского или 7-излучения, при котором ассоциированные вторичные электроны образуют ионы, несущие заряд любого знака 2,58 1(П Кл на 1 кг воздуха. Ассоциированные электроны — это фотоэлектроны или электроны отдачи. В рентгенах измеряется рентгеновское и т излучение ниже 3 МэВ, так как измерения в воздухе ионизации, производимой высокоэнергетическими вторичными электронами, представляет определенные трудности. Для преодоления этих трудностей была введена единица измерения рад (от английского Radiation Absorbed Dose — поглощенная доза радиации). Рад введен в 1956 г. Международным комитетом радиологических единиц. Рад - наиболее удобная единица для радиобиологических измерений, так как он представляет собой энергию излучения, действительно поглощенную тканями. Один рад определяется как величина поглощенной радиационной энергии, равная 1СГ" Дж на 1 кг вещества (0,1 Дж/кг). Энергия, соответствующая экспозиции 1 Р, равна 0,0095 Дж на 1 кг, поэтому получается, что в ткани 1 Р дает поглощенную дозу [c.25]

    Дозы излучения и поглощения. Действие радиации на живые организмы определяется количеством энергии, поглощаемой клетками облучаемых тканей. Поэтому необходимо измерять дозу излучения, падающую на облучаемый объект, и дозу энергии, поглощенной тканями организма. Величина их различна. Доза излучения измеряется величиной ионизации воздуха. Единица дозы облучения — ОАШ рентген (Р). Рентген — количество излучения, вызывающее образование в 1 см сухого воздуха (0,001293 г) при О С и давлении 760 мм ртутного столба около лвух миллиардов (2,1-10 ) пар ионов. [c.192]


    Единица поглощенной дозы — рад. Это количество ионизнрую- щих излучений, эквивалентное поглощению энергии в 100 эрг одним граммом вещества. Один рад поглощенной радиации вызывает образование в 1 мкм ткани в среднем около двух ионизированных и двух возбужденных молекул. [c.192]

    Поглощенная тканями организма доза излучения зависит ot дологической активности излучения и измеряется с помошью рад от англ relation absorbed dose), т е как поглощенная доза иэлу-юия, приходящаяся на определенное количество облученного ма-риала, причем 1 рад соответствует энергии 0,01 Дж/кг Как пра-ило, сейчас вместо рад используют другую единицу — грей р) Между Этими единицами действует следующее соотноше-е 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад [c.207]

    Дозы, создаваемые различными видами радиации и выраженные в физических эквивалентах рентгена, могут быть равны, однако биологическое действие излучений разного вида будет неодинаковым. Для сравнения биологического действия излучения применяется специальная единица — биологический эквивалент рентгена (бэр). Биологическим эквивалентом рентгена называется количество энергии любого вида излучения, поглощенное тканью, биологическое действие которого эквивалентно действию 1 р рентгеновых или у-лучей. [c.95]

    Установлено, что одинаковые количества энергии (одинаковые дозы в рентгенах или в радах) различных видов излучения, поглощенные при одинаковых условиях облучения живой ткани, производят различное биологическое действие. В связи с этим введено понятие относительной биологической эффективности (ОБЭф) излучений и единицы доз — биологический эквивалент рентгена бэр) и биологический эквивалент рада (бэрад). [c.20]


Физические методы органической химии Том 3 (1954) -- [ c.198 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Единицы энергии

Количество единицы

Количество энергии

Поглощение энергии излучения

Энергия излучения

Энергия поглощения



© 2026 chem21.info Реклама на сайте