考前准备篇:辐射防护与剂量
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1、参考21~23页ΑαβγΦφ
2、请阐述吸收剂量D,比释动能K和照射量X枝江有何区别。
答:吸收剂量D、比释动能K和照射量X三者之间的区别有:
①适用范围:吸收剂量D适用与任何带电粒子及不带电粒子和任何物质;比释动能K适用于不带电粒子和任何物质;照射量X仅适用于X或γ射线,并仅限于空气介质。
②剂量学含意:吸收剂量D表征辐射在所关心的体积V内沉积的能量,这些能量可来自V内或V外;比释动能K表征不带电粒子在所关系的体积V内交给带电粒子的能量,不必注意这些能量在何处,以何种方式损失去的;照射量X表征X或γ射线在所关心的空气体积V内交给次级电子用于电离、激发的那部分能量。
3、内照射的特点是什么:放射性物质进入人体有哪些途径?
答:内照射的特点是:
①内照射是持续的;
②某些放射性核素会选择它所亲和的组织和器官沉积
③穿透能力较弱的α、β辐射反而比穿透能力较强的X、γ辐射引起的内照射危害性相对要大些;
许多放射性核素,除放射性危害外,还有化学毒害。
放射性物质进入人体的途径主要有下述三条;(1)吸入;(2)食入;(3)从伤口进入。
4、何谓随机性效应和确定性效应?随机效应和确定性效应与受照剂量间有什么关系?
答:随机性效应是指效应严重程度与受照剂量大小无关,但发生的概率取决于受照剂量的那些效应;确定性效应是指效应的严重程度与受照剂量有关的那些效应。确定性效应存在着阈值,阈值意味着只有当受照剂量超过这个值时,机体才会发生效应。
5、何谓质量减弱系数、质量能量转移系数和质量能量吸收系数?三者之间有什么联系和区别?
答:联系:质量减弱系数、质量能量转移系数和质量能量吸收系数是三个系数,都是针对不带电粒子(X、射线和中子)穿过物质时发生的物理现象而定义的。
区别:①量度不同:质量减弱系数表示平均有多少粒子减少;质量能量转移系数表示平均有多少能量转移为带电粒子的动能;质量能量吸收系数表示平均有多少能量被物质所吸收。
②涉及过程不同:质量减弱系数只涉及对物质中入射不带电粒子数目的减少,并不涉及进一步的物理过程;质量能量转移系数只涉及到在物质中入射不带电粒子能量的转移,而不涉及能量是否被物质吸收的问题;质量能量吸收系数涉及到物质吸收能量的过程,因而也涉及到质量能量转移。
6、依据β射线的性质和与物质相互作用性质,阐述β射线外照射屏蔽防护的基本原理。
答:放射性核数发射的β射线是连续谱,与物质相互作用时要受到电离损失和轫致辐射损失。在用物质的最大射程表达β粒子所能达到的深度;同时伴随轫致辐射的产生,物质组成有效的原子序数越大,产生的轫致辐射越强。
据此,对β射线外照射屏蔽采取双层屏蔽。内层用低Z元素屏蔽β射线自身,其厚度大于β射线在该物质中的最大射程;外层用高Z物质屏蔽产生的轫致辐射,其厚度将产生的剂量当量指数控制水平。从而达到对β射线外照射屏蔽的目的。
7、电离辐射有哪些类型?在相同条件下,试比较这些辐射对人体外照射和内照射的伤害程度,为什么?
答:电离辐射可分为直接和间接电离辐射。直接电离辐射有α和β电离辐射;间接的电离辐射有X射线、γ射线和中子引起的间接电离辐射。
在相同的条件下,这些辐射对人体进行外照射,γ和中子对人体伤害最大,其次是β射线对人体的伤害,可以不考虑放射性核素发射的α粒子外照射引起的伤害;在内照射的情况下,其伤害程度从大到小,分别是α、β和γ射线。其原因是α粒子其重量为4个原子单位拟,2个基本电荷。与物质相互作用时,射程短,在路径上产生大量的电子离子对,穿透能力弱。β粒子重量轻,仅是原子质量单位1/1840,带一个基本电荷,在物质的射程涨落大,路径径迹长,穿透能力较强。γ射线穿透能力强,在行径的路径上仅有部分光子作用。
8、辐射防护的目的是什么?进行辐射防护的基本原则是什么?
答:辐射防护的目的:在于防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生频率,使之达到认为可以被接受的水平。
辐射防护的基本原则:辐射实践的正当性,辐射防护的最优化和限制个人剂量当量。
1、带电粒子通过物质时,其能量转移的主要方式是电离和激发。
2、天然辐射源按其起因可分为三类:宇宙射线、宇生核素和原生核素。
3、在条件相同的情况下、就α、β、γ射线引起的辐射危害程度来说,外照射时,γ >β>α;
内照射时,α>β>γ。
5、对于随机效应,不管全身受到均匀还是非均匀照射时,要求对职业人员个人的每年有效剂量当量不得超过50mSv,要求对公众个人的每年有效剂量当量不得超过 5 mSV。
6、外照射防护的基本方法有三种;时间防护、距离防护和屏蔽。
7、放射性物质进入人体的途径主要有吸入、食入和从伤口进入。
9、射线与物质相互作用时,主要过程有:光电效应、康普顿效应和电子对效应。
10、人体受到照射的辐射源有两类:天然辐射源和人工辐射源。
11、辐射对人体产生的生物效应主要有两种分类方法;
一是分为躯体效应和遗传效应;
二是分为随机性效应和确定性效应。