Разделы презентаций


Радиоактивность окружающей среды ЕСТЕСТВЕННАЯ или природная РАДИОАКТИВНОСТЬ

Содержание

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВКосмическое излучение вызывает рождение космогенных радионуклидов:H-3Ве-7C-14Na-22Земные (первичные радионуклиды):Уран-238Торий-232Уран-235Калий-40ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВРадий-226

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Радиоактивность окружающей среды
ЕСТЕСТВЕННАЯ или природная РАДИОАКТИВНОСТЬ

Радиоактивность окружающей средыЕСТЕСТВЕННАЯ или природная РАДИОАКТИВНОСТЬ

Слайд 3ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
Космическое излучение вызывает рождение космогенных радионуклидов:
H-3
Ве-7
C-14
Na-22
Земные (первичные радионуклиды):
Уран-238
Торий-232
Уран-235
Калий-40
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
Радий-226

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВКосмическое излучение вызывает рождение космогенных радионуклидов:H-3Ве-7C-14Na-22Земные (первичные радионуклиды):Уран-238Торий-232Уран-235Калий-40ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВРадий-226

Слайд 4ИСТОЧНИКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ

ИСТОЧНИКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ

Слайд 5Космическое излучение
Согласно данным NASA, космические лучи состоят на 98% из:

барионов (протонов и альфа-частиц — ядер гелия).
При столкновении с

ядрами атомов газов атмосферы - они порождают множество осколков, заряженных и нейтральных частиц, обладающих энергией.
Эти частицы в свою очередь сталкиваются с ядрами атомов. Часть частиц оказываются нестабильными и быстро распадаются - и вызывают «космический ливень».
Это вызывает образование следующего потока частиц.
Впервые наблюдал Дмитрий Скобельцын в конце 1920-х годов.


Космическое излучениеСогласно данным NASA, космические лучи состоят на 98% из: барионов (протонов и альфа-частиц — ядер гелия).

Слайд 6Атмосферное происхождение элементарных частиц.
Каскадное рождение частиц

1. При столкновении космических частиц

с атомами газов атмосферы запускаются ветвящиеся цепочки ядерных

реакций образуются вторичные продукты.
2. Протоны с энергией в десятки и сотни ТэВ отдают энергию при столкновении с другими частицами, энергия рассеиваются, вызывает ионизацию и рождается следующее поколение частиц.
Атмосферное происхождение элементарных частиц.Каскадное рождение частиц1. При столкновении космических частиц с атомами газов атмосферы   запускаются

Слайд 7Каскадное рождение частиц

Каскадное рождение частиц

Слайд 8Установленный в 2011 году на МКС детектор AMS (Alpha Magnetic

Spectrometer) для изучения космических лучей за 14 месяцев работы зарегистрировал

18 млрд частиц.
Это больше, чем число частиц, обнаруженных всеми наземными детекторами за сто лет.

http://elementy.ru/lib/431771?page_design=print

Каскадное рождение частиц

Установленный в 2011 году на МКС детектор AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) для изучения космических лучей за 14

Слайд 9ИНТЕНСИВНОСТЬ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ:
Солнечной активности (солнечные вспышки), соответственно больше

частиц и их энергия.
Географического положения (наиболее интенсивно на Северном и

Южном полюсах, наименее - на экваторе).
Высоты над уровнем моря
(наиболее существенно влия-
ние). Чем выше, тем больше
частиц

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ:Солнечной активности (солнечные вспышки), соответственно больше частиц и их энергия.Географического положения (наиболее интенсивно

Слайд 10 Облучение – один из факторов, ограничивающих длительность пилотируемых

космических полётов

Облучение – один из факторов, ограничивающих длительность пилотируемых космических полётов

Слайд 12Механизм образования космогенных радионуклидов
Космическое излучение вызывает рождение космогенных радионуклидов

(КРН). КРН образуются под действием протонов и нейтронов в атмосфере

на химические элементы воздуха: кислород и азот.



Радиоактивные изотопы стабильных макроэлементов (H, C, P, S) легко включаются в биологический цикл

16O(n,3H) 14N
14N(n,p) 14C
14N(n,3H) 12C

Механизм образования космогенных радионуклидов	 Космическое излучение вызывает рождение космогенных радионуклидов (КРН). КРН образуются под действием протонов и

Слайд 13 Природный УГЛЕРОД-14
14N(n , p) - 14C
в верхних слоях тропосферы

и стратосфере
β-излучатель
14C → 14N + β + ν~
Период полураспада 5730

лет
Доля в смеси природных изотопов 1,8∙10-10 %
Природный УГЛЕРОД-14 14N(n , p) - 14C в верхних слоях тропосферы и стратосфереβ-излучатель14C → 14N +

Слайд 14Взрослый человек потребляет с пищей 95 кг углерода в год

при средней активности на единицу массы 14C 230 Бк/кг.
Суммарный

вклад космогенных радионуклидов в индивидуальную эффективную дозу составляет около 15 мкЗв/год.
Взрослый человек потребляет с пищей 95 кг углерода в год при средней активности на единицу массы 14C

Слайд 15КРУГОВОРОТ УГЛЕРОД-14 В ПРОРОДЕ

КРУГОВОРОТ УГЛЕРОД-14 В ПРОРОДЕ

Слайд 16КРУГОВОРОТ УГЛЕРОД-14 В ПРОРОДЕ

КРУГОВОРОТ УГЛЕРОД-14 В ПРОРОДЕ

Слайд 17КРУГОВОРОТ УГЛЕРОД-14 В ПРОРОДЕ

КРУГОВОРОТ УГЛЕРОД-14 В ПРОРОДЕ

Слайд 18РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ
Радиоуглеродное датирование - метод датирования органических материалов путем измерения

содержания радиоактивного изотопа углерода 14C .
Метод радиоуглеродного датирования был предложен

У. Либби (1950).
Самые давние артефакты были датированы 70 000 лет.ВАНИЕ
РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ	Радиоуглеродное датирование - метод датирования органических материалов путем измерения содержания радиоактивного изотопа углерода 14C .	Метод радиоуглеродного

Слайд 20ТРИТИЙ
Тритий, являясь изотопом водорода, химически ведет себя также как водород,

и поэтому способен замещать его во всех соединениях с кислородом,

серой, азотом, легко проникая в протоплазму любой клетки
Тритиевая единица — концентрация в один атом Н3 на 1018 атомов водорода — соответствует радиоактивности около 3,2·103 мккюри/мл (1,2·1011 Бк/л)
ТРИТИЙТритий, являясь изотопом водорода, химически ведет себя также как водород, и поэтому способен замещать его во всех

Слайд 21«Мёртвый С»
1850 г
«Избыточный 14C»
1960 г.
13,5 распадов/мин на 1 г С
ПРИРОДНЫЙ

и ТЕХНОГЕННЫЙ ТРИТИЙ
В результате термоядерных испытаний начиная с 1952 г.

содержание Н3 в атмосферных осадках и поверхностных водах сильно увеличилось.
«Мёртвый С»1850 г«Избыточный 14C»1960 г.13,5 распадов/мин на 1 г СПРИРОДНЫЙ и ТЕХНОГЕННЫЙ ТРИТИЙВ результате термоядерных испытаний начиная

Слайд 22ТРИТИЙ
 

ТРИТИЙ 

Слайд 23ПРИРОДНЫЙ ТРИТИЙ
Природный тритий образуется в атмосфере, литосфере и гидросфере.
Основным источником

природного трития является атмосфера, где он образуется в результате взаимодействия

протонов и нейтронов космического излучения с водородом, кислородом и аргоном.
Тритий может образовываться на солнце во время солнечных вспышек и на других звездах.
ПРИРОДНЫЙ ТРИТИЙПриродный тритий образуется в атмосфере, литосфере и гидросфере.Основным источником природного трития является атмосфера, где он образуется

Слайд 24СОДЕРЖАНИЕ ТРИТИЯ В ОБЪЕКТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
1 – СТРАТОСФЕРА;
2 – ТРОПОСФЕРА
3

– ЗЕМНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
И БИОСФЕРА;
4 – ВЕРХНИЕ СЛОИ ОКЕАНА
5 –

ГЛУБИНЫ ОКЕАНА
СОДЕРЖАНИЕ ТРИТИЯ  В ОБЪЕКТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ1 – СТРАТОСФЕРА;2 – ТРОПОСФЕРА3 – ЗЕМНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И БИОСФЕРА;4 –

Слайд 25ТЕХНОГЕННЫЙ ТРИТИЙ
Наземные термоядерные взрывы.
Пик 1954–1958 и 1961–1962 гг.




Ядерные

реакторы
Заводы по регенерации ядерного топлива

80% в северном полушарии
20% в

южном полушарии

Техногенный тритий может содержаться в: тритиевой воде НТО, тритиевом водороде НТ и тритиевом метане СН3Т

ТЕХНОГЕННЫЙ ТРИТИЙНаземные термоядерные взрывы. Пик 1954–1958 и 1961–1962 гг. Ядерные реакторыЗаводы по регенерации ядерного топлива80% в северном

Слайд 26ПРИМЕНЕНИЕ ТРИТИЯ
Для получения меченых образцов
Для изготовления тритиевых мишеней
Как индикаторы

водорода
Для идентификации продуктов радиолиза
В клинической практике
В гидрогеологии для изучения распределения

грунтовых вод

 

Облучение лития – промышленный способ получения трития

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИТИЯДля получения меченых образцов Для изготовления тритиевых мишенейКак индикаторы водородаДля идентификации продуктов радиолизаВ клинической практикеВ гидрогеологии

Слайд 27БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Опасность облучения газообразным тритием в 1000 раз меньше, чем

опасность облучения тритийсодержащей водой.
Низкая растворимость трития в тканях и крови

по сравнению с воздухом приводит к тому, что легкие начинают играть роль очень эффективных фильтров.
Поэтому сами лёгкие и дыхательные пути следует рассматривать как критические органы, получающие максимальную дозу облучения.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕОпасность облучения газообразным тритием в 1000 раз меньше, чем опасность облучения тритийсодержащей водой.Низкая растворимость трития в

Слайд 28ПРИРОДНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ

ПРИРОДНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ

Слайд 29В трех радиоактивных семействах: урана (238U), тория (232Th) и актиния

(235Ас) в процессах радиоактивного распада постоянно образуется 40 радиоактивных изотопов

В трех радиоактивных семействах: урана (238U), тория (232Th) и актиния (235Ас) в процессах радиоактивного распада постоянно образуется

Слайд 30Радиоактивный ряд тория-232

Торий-232
100%
α-излучатель

Радиоактивный ряд тория-232Торий-232100%α-излучатель

Слайд 31РАДИАЦИОННЫЙ ФОН В МИРЕ
Среднегодовые показатели (мЗв)
Russia
0.95
Guarapari
Brasil
~

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН В МИРЕ    Среднегодовые показатели (мЗв)Russia0.95GuarapariBrasil~ 160

Слайд 33ФЕНОМЕН ОКЛО
В мае 1972 года французские ученые в одной из

лабораторий Комиссариата по атомной энергетике проводили обычный анализ образцов урановой

руды. Тогда еще никто из них не знал, что незначительное отклонение в содержании одного из изотопов, обнаруженное в ходе этого исследования, приведет к открытию едва ли не самого фантастического феномена за всю историю реакторной физики — природного ядерного реактора.
ФЕНОМЕН ОКЛОВ мае 1972 года французские ученые в одной из лабораторий Комиссариата по атомной энергетике проводили обычный

Слайд 34Урановое месторождение Окло — единственное известное место, где существовал природный

ядерный реактор. Комбинация физических условий в этом месторождении (в частности,

наличие воды как замедлителя нейтронов) была уникальной.

Сегодня естественных реакторов не существует, так как относительная плотность способного распадаться урана уменьшилась ниже предела, необходимого для поддержания ядерной реакции. Поскольку уран-235 имеет период полураспада лишь 0,7 млрд лет (значительно короче, чем уран-238), его современная распространенность составляет всего 0,72%, а этого недостаточно для работы реактора с грунтовыми водами в роли замедлителя нейтронов.

Урановое месторождение Окло — единственное известное место, где существовал природный ядерный реактор. Комбинация физических условий в этом

Слайд 352 млрд. лет назад
25 кВт/ч
15000 МВт энергии
6 т урана
Зоны

деления (линзы урана)
Песчаник..
Слой урановой руды
Гранит

2 млрд. лет назад 25 кВт/ч15000 МВт энергии6 т уранаЗоны деления (линзы урана)Песчаник..Слой урановой рудыГранит

Слайд 36Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика