Uploaded by Артём Афенов

13-16

advertisement
13. Космические лучи. Характеристика первичного и вторичного космического
излучения.
Космические лучи были открыты в 1912 г. В. Гессом. Различают первичные
космические лучи - космические лучи до входа в атмосферу и вторичные
космические лучи, образовавшиеся в результате процессов взаимодействия
первичных космических лучей с атмосферой Земли.
Характеристики космических лучей до входа в атмосферу (первичные космические
лучи)
Галактические космические лучи
Поток
Состав
Диапазон
энергий
~ 1 см-2·с-1
1. Ядерная компонента - ~90%
протонов, ~10% ядер гелия,
~1% более тяжелых ядер
2. Электроны (~1% от числа
ядер)
3. Позитроны (~10% от числа
электронов)
4. Антиадроны <1%
Солнечные космические лучи
Во время солнечных вспышек
может достигать ~106 см-2·с-1
98-99% протоны, ~1.5% ядра
гелия
106 - 1021 эВ
105 - 1011 эВ
В результате взаимодействия с ядрами атмосферы первичные космические лучи
(в основном протоны) создают большое число вторичных частиц − пионов,
протонов, нейтронов, мюонов, электронов, позитронов и фотонов. Таким
образом вместо одной первичной частицы возникает большое число вторичных
частиц, которые делятся на адронную, мюонную и электронно-фотонную
компоненты. Такой каскад покрывает большую территорию и
называется широким атмосферным ливнем.
Основными источниками первичных космических лучей являются взрывы
сверхновых звезд (галактические космические лучи) и Солнце. Большие
энергии (до 1016 эВ) галактических космических лучей объясняются ускорением
частиц на ударных волнах, образующихся взрывах сверхновых.
14. Искусственные источники ионизирующего излучения:
Принцип устройства и работы ядерного реактора.



Искусственные источники ионизирующего излучения:
Искусственные радионуклиды.
Ядерные реакторы.
Ускорители элементарных частиц (генерируют потоки заряженных частиц, а также
тормозное фотонное излучение). Рентгеновский аппарат как разновидность
ускорителей, генерирует тормозное рентгеновское излучение.
принцип действия и работы ядерного реактора:
Я́ дерный (а́томный) реа́ктор — устройство, предназначенное для организации
управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, которая всегда
сопровождается выделением энергии.
Превращение вещества сопровождается выделением свободной энергии лишь в том случае,
если вещество обладает запасом энергии. Последнее означает, что микрочастицы вещества
находятся в состоянии с энергией покоя большей, чем в другом возможном, переход в
которое существует. Самопроизвольному переходу всегда препятствует энергетический
барьер, для преодоления которого микрочастица должна получить извне какое-то количество
энергии — энергии возбуждения. Экзоэнергетическая реакция состоит в том, что в
следующем за возбуждением превращении выделяется энергии больше, чем требуется для
возбуждения процесса. Существуют два способа преодоления энергетического барьера: либо
за счёт кинетической энергии сталкивающихся частиц, либо за счёт энергии
связи присоединяющейся частицы.
Если иметь в виду макроскопические масштабы энерговыделения, то необходимую для
возбуждения реакций кинетическую энергию должны иметь все или сначала хотя бы
некоторая доля частиц вещества. Это достижимо только при повышении температуры среды
до величины, при которой энергия теплового движения приближается к величине
энергетического порога, ограничивающего течение процесса. В случае молекулярных
превращений, то есть химических реакций, такое повышение обычно составляет
сотни кельвинов, в случае же ядерных реакций — это минимум 107 K из-за очень большой
высоты кулоновских барьеров сталкивающихся ядер. Тепловое возбуждение ядерных
реакций осуществлено на практике только при синтезе самых лёгких ядер, у которых
кулоновские барьеры минимальны (термоядерный синтез).
Возбуждение присоединяющимися частицами не требует большой кинетической энергии, и,
следовательно, не зависит от температуры среды, поскольку происходит за счёт
неиспользованных связей, присущих частицам сил притяжения. Но зато для возбуждения
реакций необходимы сами частицы. И если опять иметь в виду не отдельный акт реакции, а
получение энергии в макроскопических масштабах, то это возможно лишь при возникновении
цепной реакции. Последняя же возникает, когда возбуждающие реакцию частицы снова
появляются, как продукты экзоэнергетической реакции.
16.Радионуклиды, появляющиеся в окружающей среде при радиационных авариях.
Радиацио́нная ава́рия — потеря управления источником ионизирующего излучения,
вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников
(персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или
привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению
окружающей среды.[1]
Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное воздействие
и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.
При выбросе образуется газо-аэрозольная смесь радионуклидов, которые поднимаются
в воздух и испускают мощный поток ионизирующих излучений.
Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных
функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной
системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием
ионизирующих излучений или образование злокачественных опухолей.
Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гаммаионизирующих излучений и обусловливается выделением при аварии
непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции
(радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием
различных радиоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результат
Download