• Neytronlar
  • Past energiyali fotonlar uchun ta'rif chegarasi




    Download 267,06 Kb.
    bet6/6
    Sana23.11.2023
    Hajmi267,06 Kb.
    #104282
    1   2   3   4   5   6
    Bog'liq
    1. ionlashtiruvchi nurlar biologiyasi fanining predmeti, maqsadi-fayllar.org
    buxgalteriyamaruza, the-whale-full-4k-f024ll, Kompyuter-zamonaviy-texnik, file 2, Статистика ОН 4 (2), Tursunova Sobirabonu, ta-lim-to-g-risida-gi-qonunning-mazmun-mohiyati, Тема 10 биофизика, 0. Shaxsiy ish reja 2022-2023-yil, кмк 3.06.07-08 узб -ГОТОВ, BOSHLANG’ICH MATEMATIKA KURSI NAZARIYASI OQUV QOLLANMA 2020тайёр, iz-istorii-mehaniki-zhidkosti-i-gaza-xvii-xix-vekov, B1.1.18 Mexanika ghidkosti i gaza, 2.1-amaliy ish tayyori

    Past energiyali fotonlar uchun ta'rif chegarasi


    Har qanday elementning eng past ionlanish energiyasi seziy uchun 3,89 eV ni tashkil qiladi. Biroq, AQSh Federal Aloqa Komissiyasi materialida ionlashtiruvchi nurlanish 10 eV dan ortiq foton energiyasiga (uzoq ultrabinafsha to'lqin uzunligi 124 nanometrga teng) ta'rif beradi. Taxminan, bu kislorodning birinchi ionlanish energiyasiga va vodorodning ionlanish energiyasiga to'g'ri keladi, ikkalasi ham taxminan 14 eV. Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligining ba'zi ma'lumotlarida odatdagi suv molekulasining 33 eV energiyasida ionlanishi ionlashtiruvchi nurlanish uchun mos biologik chegara sifatida ko'rsatilgan: bu qiymat W-qiymati deb ataladigan, ICRUning o'rtacha energiyasining so'zlashuv nomini bildiradi. ionlanish energiyasi va qo'zg'alish kabi boshqa jarayonlarda yo'qolgan energiyani birlashtiradigan gaz hosil bo'lgan ion juftiga sarflanadi. Elektromagnit nurlanish uchun 38 nanometr to'lqin uzunligida 33 eV ekstremal ultrabinafsha va rentgen nurlanishi o'rtasidagi an'anaviy 10 nm to'lqin uzunligiga o'tishdagi energiyaga yaqin, bu taxminan 125 eV da sodir bo'ladi. Shunday qilib, rentgen nurlanishi har doim ionlashtiruvchi hisoblanadi, ammo barcha ta'riflar bo'yicha faqat ekstremal ultrabinafsha nurlanishni ionlashtiruvchi deb hisoblash mumkin.

    Neytronlar


    Neytronlar neytral elektr zaryadiga ega bo'lib, ko'pincha nol elektr zaryadi sifatida noto'g'ri tushuniladi va shuning uchun ko'pincha bir bosqichda yoki materiya bilan o'zaro ta'sirda bevosita ionlanishga olib kelmaydi. Biroq, tez neytronlar vodoroddagi protonlar bilan chiziqli energiya uzatish orqali o'zaro ta'sir qiladi, bu energiyani zarracha harakatlanayotgan materialga uzatadi. Bu mexanizm maqsadli sohada materiallarning yadrolarini tarqatib yuboradi, bu esa vodorod atomlarining to'g'ridan-to'g'ri ionlanishiga olib keladi. Neytronlar vodorod yadrolariga urilganda, proton nurlanishi (tez protonlar) paydo bo'ladi. Bu protonlarning o'zi ionlashtiruvchi xususiyatga ega, chunki ular yuqori energiyaga ega, zaryadlangan va moddadagi elektronlar bilan o'zaro ta'sir qiladi. Vodoroddan tashqari boshqa
    yadrolarga zarba beradigan neytronlar, agar chiziqli energiya almashinuvi sodir bo'lsa, boshqa zarrachaga kamroq energiya o'tkazadi. Biroq, neytronlar tomonidan urilgan ko'plab yadrolar uchun noelastik tarqalish sodir bo'ladi. Elastik yoki noelastik tarqalish sodir bo'ladimi, bu neytron tezligiga, tez yoki termal yoki ularning orasidagi joyga bog'liq. Bundan tashqari, u uradigan yadrolarga va uning neytron kesimiga bog'liq.
    himoya, radiatsion xavfsizlik — radioaktiv moddalar va boshqa ionlovchi nurlanish manbalari bilan ishlaganda xavfsizlikni taʼminlovchi tadbirlar majmui. Radiobiologiya, yadro fizikasi, kosmik biologiya, kosmik tibbiyot va boshqa fanlar yutuqlariga asoslanadi. Radiatsion himoyaning asosiy maqsadi — biosferaning radioaktiv moddalar bilan ifloslanishiga yoʻl qoʻymaslik, odam va hayvonlar organizmini (Mas, kosmos sharoitida) zararli nurlanishlardan asrash va h.k. Zararli nurlanishlarning organizmga biologik taʼsiri haqidagi maʼlumotlar Radiatsion himoya yoki radiatsion xavfsizlik meʼyorlarini ishlab chiqish uchun asos boʻladi (qarang Dozimetriya). Radioaktiv moddalar bilan ishlaganda yoki ulardan foydalanishda xavfsiz sharoitlarni taʼminlash, avvalo, xodimlarni xavfli nurlanishlar manbai (yadro reaktorlari, gammadefektoskoplar, radioizotop termoelektr generator va boshqalar) taʼsiridan ishonchli himoya qilishdan iborat. Bunga qurilmalarni ekranlash (toʻsish), ish xonasiga kirish uchun labirint (aylanma) yoʻllar hosil qilish, bu manbalar bilan ishlash vaqtini cheklab qoʻyish, radioaktiv chiqindilarni oʻz vaqtida olib ketish va ularga tegishli ishlov berish, yakka (individual) himoya vositalaridan foydalanish va boshqa tadbirlar orqali erishiladi.
    Radiatsion himoyani meʼyoriy jihatdan taʼminlash uchun Radiatsion himoya boʻyicha xalqaro komissiya materiallari asosida radiatsion xavfsizlik meʼyorlari ishlab chiqilgan (1976). Bu hujjatda R.Hning asosiy tamoyillari belgilab qoʻyilgan. Bu meʼyorlarda radioktiv nurlar bilan nurlanishning chegarasi yoʻl qoʻyiladigan qiymatlari va nazorat darajalari, nurlanish dozalari chegaralari, turli nurlanishlarning sifat koeffitsiyentlari belgilab qoʻyilgan. Bu meʼyorlar radioaktiv moddalar bilan ishlovchi barcha shaxslar uchun majburiy hisoblanadi. Agar R.hga doir chegaraviy meʼyorlar buzilganligi aniqlansa, "Radioaktiv moddalar va boshqa ionlovchi nurlanishlar bilan ishlashdagi asosiy sanitariya qoidalari"ga muvofiq choralar koʻriladi.[1]
    Radiatsion nurlanishdan himoyalanish nuqtai nazaridan dastlabki tavsiyalar sifatida - 1906-yilda D.F.Reshetilo (Rossiya) tomonidan rentgen nurlaridan tibbiyot amaliyotida diagnostika maqsadlarida foydalanish davomida maxsus ko‘zoynak, himoya fartugi va ekranlaridan foydalanish zarurligi qayd qilingan. Shuningdek, 1914-yilda Rossiyada ishchi-xodimlarning kasbiy faoliyati bilan bog‘liq radiatsion nurlanish olish xavfidan himoyalash bo‘yicha dastlabki qoidalar ishlab chiqilishi fikri ilgari surilgan. Hozirgi vaqtda radiatsion terapiya uslubidan tibbiyot amaliyotida davolash m aqsadlarida foydalanish bilan bog‘liq holatda, Terapevtik radiologiya va onkologiya Yevropa jamiyati (ESTRO, The European Society fo r Therapeutic Radiology and Oncology) tomonidan xalqaro miqyosida muntazam ravishda qo‘llanma va tavsiyalar ishlab chiqilishi yo‘lga qo‘yilgan.
    Havfsizlik normalari:
    • Belgilangan radiatsion havfsizlik normalariga binoan, sanoat miqyosida ishlab chiqarish sharoitida ishchi-xodimlarning tabiiy radioaktiv manbalar ta’sirida nurlanish dozasi ~5 mZv/yil qiymatdan oshmasligi talab qilinadi;
    • Tibbiy rentgenologik diagnostika maqsadlarida amalga oshiriluvchi tekshirishlarda samarali nurlanish dozasi qiymati ~1 mZv/yil dan oshmasligi talab qilinadi;
    • Kompyuter monitoridan 5 sm. uzoqlik masofasida rentgen nurlanishiining ekspozitsion doza qiymati 0,1 mkZv/soat (100 mkRJ/ soat) qiymatdan oshmasligi belgilangan.
    • Radiatsion nurlanish xavfsizligi m e’yorlariga ko‘ra, 200 mkR/s radiatsion nurlanish sharoitida hafitasiga 40 soat davomida mehnat faoliyati bilan shug‘ullanish belgilangan.
    Download 267,06 Kb.
    1   2   3   4   5   6




    Download 267,06 Kb.

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    Past energiyali fotonlar uchun ta'rif chegarasi

    Download 267,06 Kb.