放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,核爆炸和核事故都有核辐射。
核辐射主要是α、β、γ三种射线:
α射线是氦核,只要用一张纸就能挡住,但吸入体内危害大;
β射线是电子流,照射皮肤后烧伤明显。
这两种射线由于穿透力小,影响距离比较近只要辐射源不进入体内,影响不会太大。
γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。γ辐射和X射线相似,能穿透人体和建筑物,危害距离远。宇宙、自然界能产生放射性的物质不少但危害都不太大,只有核爆炸或核电站事故泄漏的放射性物质才能大范围地对人员造成伤亡。
电磁波是很常见的辐射,对人体的影响主要由功率(与场强有关)和频率决定。通讯用的无线电波是频率较低的电磁波,如果按照频率从低到高(波长从长到短)按次序排列,电磁波可以分为:长波、中波、短波、超短波、微波、远红外线、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线、宇宙射线。以可见光为界,频率低于(波长长于)可见光的电磁波对人体产生的主要是热效应,频率高于可见光的射线对人体主要产生化学效应。
外照射:是指辐射源位于人体外对人体造成 的辐射照射,包括均匀全身照射、局部受照。
内照射:存在于人体内的放射性核素对人体造成的辐射照射。
放射性核素的体表沾染:是指放射性核素沾染于人体表面(皮肤或粘膜)。
沾染的放射性核素对沾染局部构成外照射源,同时尚可经过体表吸收进入血液构成体内照射。
随机性效应(Stochastic effect):是指辐射效应的发生几率(而非其严重程度)与剂量相关的效应, 不存在剂量的阈值。
主要指致癌效应和遗传效应。
1.发生概率与剂量有关
2. 严重程度与剂量无关
3. 线性比例、无阈
确定性效应(Deterministic effect):是指辐射效应的严重程度取决于所受剂量的大小。
这种效应有一个明确的剂量阈值,在阈值以下不会见到有害效应,如放射性皮肤损伤、 生育障碍。
1. 有阈 ,低于此阈值观察不到短期效应
2. 高于阈值,后果的严重性随剂量的增长。
辐射防护三原则是指:1。实践的正当性;2。防护水平的最优化;3。个人受照的剂量限值。
国际基本安全标准的剂量限值为:
剂量限值 5年平均值(毫希/年)任一年值(毫希/年),职业照射 20 50 ,公众照射 1 5
体外辐射源对人体的照射称外照射。外照射的防护方法主要有:1。受照射时间的控制;2。增大与辐射源间的距离;3,屏蔽物屏蔽。
进入人体内的放射性核素作为辐射源对人体的照射称内照射。控制内照射主要依据以下原则:1。防止或减少放射性物质进入体内;2。对于放射性核素可能进入体内的途径要予以防范;3。通过药物或其他手段使已经进入人体的放射性物质排出体外。职业照射剂量限值:应对任何工作人员的职业照射水平进行控制,使之不得超过下列限值:
1)由监管部门决定的连续5年的年平均有效剂量,20mSv;
2)任何一年中的有效剂量,50 mSv;
3)眼晶体的年当量剂量,150 mSv;
4)四肢(手与足)或皮肤的年当量剂量,500 mSv。
日本,福岛:2011年的地震和海啸是一场巨大的灾难,但是福岛核电站的影响或许是最持久的威胁。
这次事故是自切尔诺贝利事故之后的最糟糕核事故,导致六座反应堆中的三座熔毁,辐射物泄露到了周围的环境和海域中。
乌克兰,切尔诺贝利:切尔诺贝利是世界上最糟糕也是最臭名昭著的核事故发生地之一,现在仍然处于严重污染状态,只有小部分人被允许在短时间内进入这一区域。
这场事故导致超过600万人暴露在核辐射中,而且最终因核事故死亡的人数大约在4000到9.3万人。
吉尔吉斯斯坦,迈卢苏:迈卢苏被布莱克史密斯研究所2006年的报告列为世界上污染最严重的十大地点之一,这里的污染并非来自于核弹或者核电厂,而是源自它们所必需核物质的采矿过程。
这里拥有铀矿和加工设施,而且遗留下了36座铀废料垃圾场。
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