1.1 Радиоактивные превращения ядер
Радиоактивность – это свойство некоторых нестабильных атомов подвергаться спонтанному (самопроизвольному) распаду и изменению своего нуклонного состава (количество протонов и нейтронов в ядре) и (или) энергетического состояния с образованием новых более стабильных атомов и испусканием ионизирующих излучений с большей или меньшей проникающей способностью.
Радиоактивностью обладают некоторые нестабильные элементы, способные самопроизвольно распадаться или изменять свой нуклонный состав, испуская ионизирующие излучения.
Естественная радиоактивность урана была открыта в мае 1896 г. французским ученым физиком Анри Беккерелем. За полгода до него (8 ноября 1895 г.) физик Вюрцбургкого (Германия) университета Вильгельм Конрад Рентген открыл антропогенное излучение «катодной трубки» (Х – лучи). Оба в последующем стали лауреатами Нобелевской премии.
1898 г. ученица Беккереля Мария Складовская – Кюри (в последующем дважды лауреат Нобелевской премии) и ее муж Пьер Кюри обнаружили, что торий также испускает лучи Беккереля, названные ими «радиоактивностью». Они выделили еще два радиоактивных элемента – полоний и радий.
С войством радиоактивности обладают все элементы таблицы Менделеева тяжелее висмута – 83 (83Bi) и два более легких элемента: технеций – 43 (43Тс) и прометий – 61 (61Рт).
Нестабильность атомов объясняется конкуренцией между притяжением нуклонов ядерными силами и кулоновским отталкиванием протонов. Если ядро содержит значительно больше протонов, чем нейтронов, то нестабильность обусловливается избытком энергии кулоновского взаимодействия. Ядра, содержащие избыток нейтронов над числом протонов, оказываются нестабильными, т.к. масса нейтрона превышает массу протона. Радиоактивность – самое древнее явление в природе. Оно существовало до возникновения Земли. Из имеющихся в природе почти 3 тыс. химических элементов стабильными являются около 300.
Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Модель построения атома была предложена в 1913 году датским физиком Н. Бором, за основу которого была принята планетарная модель Э. Резерфорда.
Атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся по строго определённым орбитам отрицательно заряженные электроны. Положительный заряд атома сосредоточен в малом по размерам ядре атома. Атомы имеют средний размер порядка 10 – 8 см и массу 10 – 27 кг. Размеры ядер приблизительно в 105 раз меньше диаметра всего атома. Электроны удалены от ядра на расстоянии ≈ 10 – 5 м.
Величина заряда электрона составляет 1,6 • 10 – 19 Кл, а масса больше ядра атома водорода в 1836 раз и составляет 9,1 • 10 – 31 кг. Основная масса атома сосредоточена в ядре, на долю электронов приходится менее 0,05% массы атома. Располагаясь на определенных расстояниях от атомного ядра, электроны образуют электронные слои (электронные оболочки), рисунок 1.2.
Рисунок 1.2 – Строение электронных оболочек атома
На ближайшей к ядру К – оболочке может располагаться не более 2 – х электронов ( 2К2), на следующей L – оболочке – 8 электронов, на М – оболочке – 16, на N – оболочке – 32 электрона и т.п. Отметим, что с увеличением Z идет последовательное заполнение электронных оболочек.
Если электроны заполняют свои орбиты, то атом находится в устойчивом состоянии.
Если орбитальный электрон получает дополнительную энергию извне, не превышающую энергию связи электрона с ядром, то он переходит на более удаленную орбиту (атом становится возбужденным).
Стремясь к равновесию, через некоторое время (примерно через 10 – 8 с) электрон вернётся на свою орбиту, при этом будет выделена электромагнитная энергия в виде фотона, равная Е =hv (пост. Планка h = 6,6262 • 10 – 34 Дж/сек, v – частота гамма – кванта).
Если электрон получает дополнительную энергию извне, превышающую энергию связи электрона с ядром, то последний покидает атом, превращая его в положительно заряженный ион.
Ядра состоят из нуклонов (протоны и нейтроны) и других частиц.
Нуклоны (от лат. nucleus – ядро) – общее наименование для протонов и нейтронов, из которых построены все атомные ядра.
Нуклиды, общее название атомных ядер, отличающихся числом протонов, нейтронов. Условно каждый химический элемент (нуклид) записывается как , где М – массовое число, Z – заряд ядра или порядковый номер элемента.
Нуклиды с одинаковым числом в ядре химического, элемента протонов и разным количеством нейтронов называются изотопами.
Термин изотопы следует применять только в тех случаях, когда речь идет об атомах одного и того же элемента. Например, изотопы урана , , , изотопы углерода и . Когда речь идет об атомах различных элементов (включая изотопы), рекомендуется использовать термин нуклиды.
НУКЛИДЫ – разновидности атомов с данным массовым числом и атомным номером. Например, смесь нуклидов , , , , , .
• Протон (от греч. protos – ядро) – относительно стабильная элементарная частица с положительным зарядом, равным заряду позитрона и массой ~ 1836 mе (m – масса электрона). Вместе с нейтронами протоны образуют атомные ядра всех химических элементов, при этом число протонов в ядре равно атомному номеру данного элемента и, следовательно, определяет место элемента в периодической системе Д.И. Менделеева. Среднее значение жизни протона более 1030 лет.
• Позитрон – элементарная частица, которая по массе равна массе электрона, но имеет положительный заряд, равный по величине отрицательному заряду электрона.
• Нейтрон – электрически нейтральная элементарная частица с массой ~ 1840 mе, незначительно превышающей массу протона. Среднее время жизни нейтрона в свободном состоянии (вне ядра) ~ 15,3 мин. При слабом взаимодействии в ядре нейтрон может превратиться в протон через бета – распад с выбросом электрона (условно заряд равен минус единице) и антинейтрино.
Если просуммировать массы протонов и нейтронов в атомном ядре (масса протона 1,007277 АЕМ, нейтрона – 1,086652 АЕМ), то обнаружится, что эта сумма больше массы ядра, в состав которого они входят. Данное явление получило название ДЕФЕКТА МАССЫ ∆М. Дефект массы всех известных ядер – положительная величина. Дефект массы, переведенный в эквивалентную энергию, согласно знаменитому уравнению Эйнштейна Е = ∆М*С2, где С – скорость света, дает значение энергии, выделяемой при синтезе ядра данного нуклида из протонов и нейтронов. Такую же энергию необходимо затратить при расщеплении ядра на составляющие его нуклоны. Это определяет понятие энергии связи ядра.
ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ (Ес) – это та энергия, которую необходимо затратить, чтобы разделить ядро на его составляющие нуклоны или та энергия, которая выделится при объединении протонов и нейтронов в ядро.
Энергия связи измеряется в электрон – вольтах (эВ). Один ЭЛЕКТРОН – ВОЛЬТ – это энергия, которую приобретает электрон, проходя разность потенциалов в один вольт. Так, например, электроны в кинескопе телевизора за счет напряжения по трубке 16000 вольт разгоняются, соответственно, до энергии в 16 кило – электрон – вольт (кэВ) или 0,016 мега – электрон – вольт (МэВ). Один электрон – вольт равен 1,6·10 – 19 джоулей.
Если дефект массы ∆М выражен в атомных единицах массы, то Ес = 931*∆М МэВ.
Величина энергии связи ядра зависит от его массового числа М и меняется от 2,224 миллиона электрон – вольт (МэВ) для дейтерия до сотен МэВ для тяжелых элементов таблицы Менделеева. Сами по себе значения Ес сравнительно невелики, но соотнесем их с энергией химических превращений. При сгорании килограмма самого высококалорийного топлива – водорода, выделяется 1,2·108 джоулей, что в переводе на один атом вещества составит всего лишь 12 эВ. Из сравнения рассмотренных величин видно, что ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ, проявлением которых и является энергия связи, имеют иную природу, нежели силы, определяющие химическое взаимодействие атомов. Ядерные силы в миллионы раз превышают силы химического взаимодействия атомов в молекуле, действуют на коротком расстоянии, не зависят от электрического заряда и определяют взаимодействие между нуклонами в ядре атома. Эти силы являются силами притяжения, компенсируют кулоновское отталкивание протонов в ядре и определяют стабильность или НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЯДЕР.
- Раздел 1 « Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций»
- Тема 1. Лекция 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека
- 1.2 Основные положения теории риска.
- Системный анализ проблем безопасности. Уровни безопасности. Принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасности. Понятие комплексной безопасности.
- Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
- Нормативно-правовая основа деятельности государства в области защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.
- Законы Республики Беларусь:
- Постановление Совета Министров:
- Ведомственные нормативно правовые документы:
- Межгосударственные стандарты:
- Физиологические и психологические возможности выживания в чрезвычайных ситуациях
- Особенности функционирования при взаимодействии с окружающей средой. Степень уязвимости биологических систем при воздействии внешних факторов риска.
- 1.6.3 Философия и психология выживания
- Способы саморегуляции поведения и психического состояния человека в чс.
- 1.6.5 Обучение выживанию в чс
- Тема 2 Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций
- 2.1 Классификация чс.
- 2) Скорости распространения
- 3) Ведомственной принадлежности
- 4) Масштабам последствий.
- 2.2 Природные чс. Опасные процессы и явления в геосфере, как источники природных чс, их возможные последствия для здоровья населения, экономики и природной среды в рб.
- Грозы, молнии и другие опасные атмосферные явления
- 2.3 Биолого-социальные чс
- 3.1. Техногенная чс
- 3.2 Экологическая чс
- 4.1 Ядерное оружие и его характеристики. Поражающие факторы ядерного взрыва. Возможные последствия ядерной войны.
- 4.2 Химическое оружие и возможные последствия его применения
- 4.3 Биологическое оружие и возможные последствия его применения
- 4.4. Обычные средства поражения.
- 4.5 Новейшие средства поражения
- Тема3. Предупреждение чс и реагирование на них
- 5.1 Государственная, национальная и общественная безопасность.
- 5.2 Государственная система предупреждения и ликвидации чс(гсчс)
- 5.3. Гражданская оборона
- 5.4. Алгоритмы действий государственных структур и населения по предупреждению чс в мирное и военное время.
- 5. 5. Планирование видов деятельности для решения проблем безопасности.
- 5.6 Прогнозирование чс
- 5. 7. Прогнозирование некоторых природных процессов и
- Лекция 6. Основные направления деятельности органов государственного управления, организаций всех форм собственности и населения по предупреждению чс
- 6.1 Предупреждение чс.
- 6.2 Меры по предотвращению чс биолого-социального характера.
- 6.3 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях
- 6.4 Предупреждение чс, вызванных террористическими действиями. Меры безопасности при проведении массовых общественных мероприятий.
- Лекция 7. Промышленная безопасность - элемент системы национальной безопасности. Устойчивость функционирования объекта
- 7.1Стратегия устойчивого развития экономики
- 7.2 Промышленная безопасность - элемент системы национальной безопасности.
- 7.3 Устойчивость работы объекта экономики
- 7.4 Безопасность объектов энергетики, транспорта
- Тема 4: Действия органов управления, сил гсчс, го, населения в чс Лекция 8. Основные мероприятия защиты населения в чс и условия их применения.
- 8.1.Общие положения по обеспечению безопасности людей в чс.
- 8.2 Содержание отдельных способов защиты населения.
- 8.2.1Эвакуационные мероприятия
- Лекция 9.Ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий силами гсчс и го.
- 9.1Ликвидация чс и их последствий силами гсчс и го. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.
- Введение в действие планов
- 9.2 Приемы и способы спасательных и других работ в очагах разрушений, пожаров, химического, радиоактивного и биологического заражения, в зонах эпидемий, природных и экологических бедствий.
- 9.2.4 Приемы и способы спасательных и других работ в зоне радиоактивного загрязнения
- Лекция10. Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности людей и объектов в природных, техногенных, экологических, биолого-социальных чс, а также в условиях терроризма.
- 10.1 Действия населения по выживанию в природных чс
- 10.2 Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности людей и объектов в техногенных чс
- 10.3. Действия населения по выживанию в биолого-социальных чс
- Правила поведения людей при инфекционных заболеваниях. Рассмотрим особенности поведения человека при возникновении некоторых наиболее опасных инфекционных болезней.
- Псевдочума птиц – инфекционное заболевание семейства куриных.
- Правила выживания в условиях терроризма
- 1. Правила поведения в условиях терроризма:
- Действия граждан при применении террористами стрелкового оружия
- 3. Меры, обеспечивающие безопасность водителей
- 4. Действия граждан при получении информации об угрозе террористического акта
- 5. Некоторые рекомендации руководителям объектов по действиям в условиях терроризма
- Особенности защиты населения и объектов в условиях чрезвычайного положения. Правила поведения граждан.
- 10.6 Особенности защиты людей, объектов и природной среды в условиях военного положения.
- Лекция 11. Обеспечение пожарной безопасности на объектах производственного и социального назначения.
- 11.2 Системы обеспечения пожарной безопасности и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
- 11.3 Технические средства противопожарной защиты и противоаварийной защиты
- 11.4 Противопожарные требования технических нормативных правовых актов при проектировании и эксплуатации объектов.
- 11.5 Обучение руководителей, работников и населения правилам
- 11.6 Внештатные пожарные формирования и организация их работы (добровольные пожарные дружины, боевые расчеты)
- Надзор и контроль в области обеспечения пожарной безопасности
- Перечень основных документов по пожарной безопасности, которые должны быть в организации, учреждении и предприятии
- 1. Приказ «о мерах пожарной безопасности».
- 2. План эвакуации.
- 3. План действий работников при пожаре.
- 4. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности.
- 5. Инструкция о мерах пожарной безопасности для отдельных помещений, лабораторий, складов и других помещений.
- 7. Памятка о мерах пожарной безопасности в кабинете.
- 8. Паспорт пожарной безопасности.
- 9. Указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по пуэ.
- 10. Информационная карточка мер пожарной безопасности.
- 11. План размещения веществ и материалов в складах.
- 12. Акты проверки на работоспособность путём пуска воды пожарных кранов и гидрантов.
- 13. Журнал регистрации проверки пожарных насосов.
- 19. План расстановки автотранспортных средств на территории, автозаправочных пунктах, гаражах.
- Действия в случае возникновения пожара
- Раздел 2 «радиационная безопасность»
- Тема1 Источники радиационной опасности и физическая природа ионизирующих излучений Лекция1. Физическая природа ионизирующих излучений
- 1.1 Радиоактивные превращения ядер
- 1.2 Радиоактивный распад и радиоактивные превращения
- Лекция 2. Виды и характеристики ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Базовые, нормируемые и рабочие величины в радиационной безопасности
- 2.1 Виды и характеристики ионизирующих излучений
- 2.2. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом
- 2.3 Базовые, нормируемые и рабочие величины в радиационной безопасности
- 2.3.2 Нормируемые дозиметрические величины
- Лекция 3. Источники ионизирующего излучения. Методы и приборы для обнаружения и измерения характеристик ионизирующих излучений
- 3.1 Источники ионизирующего излучения
- 3.2.1 Методы и приборы для обнаружения и измерения характеристик ионизирующих излучений
- Тема 2. Основы радиационной безопасности живых организмов Лекция 4. Биологическое действие ионизирующих излучений
- 4.1 Воздействие ионизирующей радиации на атомном и молекулярном уровнях
- 4.2 Радиочувствительность органов и систем человека
- 4.3 Реакции органов и систем человека на облучение
- 1) Почки
- 2) Печень
- 3) Иммунная система
- 4) Кровеносная система
- 4.4 Возможные последствия облучения большими и малыми дозами. Детерминированные и стохастические эффекты
- 4.4.1 Действие больших доз радиации на организм человека. Детерминированные эффекты. Лучевая болезнь
- Лекция 5. Основные принципы, нормы и критерии радиационной безопасности. Организация радиационного контроля
- 5.1 Основные принципы и критерии радиационной безопасности
- 5.2 Уровни вмешательства. Радиационные защитные мероприятия
- 5.3 Основные нормативно – правовые акты, отражающие радиационную безопасность Республики Беларусь
- 5.3.1 Нормативно – правовые акты
- 5.3.2 Нормирование облучения для практической деятельности человека
- 5.3.3 Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
- 5.3.4 Санитарные нормы и правила
- 2) Радиационная безопасность работающего персонала обеспечивается:
- 3) Радиационная безопасность населения, обеспечивается:
- 4) Радиационная безопасность населения при воздействии природных источников излучения
- 5) Радиационная безопасность при радиационной аварии
- 5.4 Регулирующий контроль в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности
- 5.4.1 Контроль и идентификация радиационной обстановки
- 5.4.2 Радиационный контроль над природными источниками радиации
- 5.4.3 Постоянный мониторинг радиационно – гигиенической и радиоэкологической обстановки
- Тема 4. Мероприятия по защите персонала, населения от ионизирующего излучения. Лекция 7. Мероприятия по противорадиационной защите
- 7.1 Мероприятия по радиационной защите персонала и населения
- 7.2 Способы защиты от ионизирующего излучения (ии)
- 7.3 Дезактивация
- 7.4 Реабилитация загрязненных территорий и проживающего населения. Социальная защита населения