Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Ионизирующие излучения и их взаимодействие с веществом

Содержание

Радиоактивность самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучений.
Ионизирующие излучения и их взаимодействие с веществомЛекция 3 Радиоактивность самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучений. Ионизи́рующее излуче́ние — в самом общем смысле — различные виды микрочастиц и физических полей, способные ионизировать вещество. Классы ионизирующего излучения  корпускулярное( альфа, бета, нейтронное); фотонное (рентгеновское, гамма) Атом - этоэлектронейтральная частица вещества, наименьшая часть химического элемента, является носителем его свойств Строение атома (1913, Бор)Атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных Ядро состоит из протонов,  нейтронов и пи-мезеновПротоны придают ядру положительный зарядНейтроны Порядковый номер – количество ρ Массовое число – сумма ρ+ń Сl3517 Сl3717Изотопы – вид атомов с одинаковым зарядом ядра, но разным количеством нейтронов. Радиоактивные превращенияэто способность ядер атомов различных химических элементов разрушаться, видоизменяться с испусканием Общее количество: 300Общее количество: 2 000 Радиоактивный распад - этоиспускание, выбрасывание с огромными скоростями из ядер атомов Виды радиоактивных распадов α-распад – испускание из ядра атома α-частиц, которая состоит из 2 протонов и 2 нейтронов β-распад – наиболее распространённый вид радиоактивного распада, особенно среди искусственных радионуклидов. Он β-минус распад - это выбрасывание из ядра β--частицы - электрона, который образовался β-плюс распад - это выбрасывание из ядра β-плюс частицы - позитрона (положительно При β+-распаде радиоактивный изотоп магния Mg-23 превращается в стабильный изотоп натрия (стоящего Биологическое действии радиации осознали значительно раньше!1936 - Обелиск в Гамбурге: имена 115 Радиобиологический парадокс: ничтожная энергия вызывает драматический биологический эффект!1920 - Фридрих Дессауер – Действие ИИ на живые организмы  разрыв молекулярных связей, изменение химической структуры Виды облучения тканей организма ИИвнешнее (альфа, бета, нейтронное);внутреннее, к которым относятся все виды ИИ
Слайды презентации

Слайд 2 Радиоактивность
самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в

Радиоактивность самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучений.

другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучений.


Слайд 3 Ионизи́рующее излуче́ние — в самом общем смысле — различные виды микрочастиц и

Ионизи́рующее излуче́ние — в самом общем смысле — различные виды микрочастиц и физических полей, способные ионизировать

физических полей, способные ионизировать вещество. В более узком смысле к

ионизирующему излучению не относят ультрафиолетовое излучение и излучение видимого диапазона света, которое в отдельных случаях также может быть ионизирующим. Излучение микроволнового и радиодиапазонов не является ионизирующим[1][2][3][4][5], поскольку его энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии.

Слайд 4 Классы ионизирующего излучения

корпускулярное( альфа, бета, нейтронное);

фотонное

Классы ионизирующего излучения корпускулярное( альфа, бета, нейтронное); фотонное (рентгеновское, гамма)

(рентгеновское, гамма)


Слайд 5 Атом - это
электронейтральная частица вещества, наименьшая часть химического

Атом - этоэлектронейтральная частица вещества, наименьшая часть химического элемента, является носителем его свойств

элемента, является носителем его свойств


Слайд 6 Строение атома (1913, Бор)
Атом состоит из положительно заряженного

Строение атома (1913, Бор)Атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно

ядра и отрицательно заряженных электронов, вращающихся вокруг него по

строго определенным орбитам

Слайд 7 Ядро состоит из протонов, нейтронов и пи-мезенов
Протоны придают

Ядро состоит из протонов, нейтронов и пи-мезеновПротоны придают ядру положительный зарядНейтроны

ядру положительный заряд
Нейтроны и пи-мезоны – электронейтральные частицы, придающие

ядру прочность «ядерный клей»

Слайд 8 Порядковый номер – количество ρ

Массовое число –

Порядковый номер – количество ρ Массовое число – сумма ρ+ń

сумма ρ+ń


Слайд 9 Сl
35
17
Сl
37
17
Изотопы – вид атомов с одинаковым

Сl3517 Сl3717Изотопы – вид атомов с одинаковым зарядом ядра, но разным количеством нейтронов.

зарядом ядра, но разным количеством нейтронов.


Слайд 10 Радиоактивные превращения
это способность ядер атомов различных химических элементов

Радиоактивные превращенияэто способность ядер атомов различных химических элементов разрушаться, видоизменяться с

разрушаться, видоизменяться с испусканием атомных и субатомных частиц высоких

энергий

Радиоактивные превращения - это превращения атомов одних химических элементов (изотопов) в атомы других элементов (изотопов).


Слайд 11 Общее количество: 300
Общее количество: 2 000

Общее количество: 300Общее количество: 2 000

Слайд 12 Радиоактивный распад - это
испускание, выбрасывание с огромными скоростями

Радиоактивный распад - этоиспускание, выбрасывание с огромными скоростями из ядер атомов

из ядер атомов "элементарных" (атомных, субатомных) частиц, которые принято

называть радиоактивными частицами или радиоактивным излучением

Слайд 13 Виды радиоактивных распадов

Виды радиоактивных распадов

Слайд 14 α-распад – испускание из ядра атома α-частиц, которая

α-распад – испускание из ядра атома α-частиц, которая состоит из 2 протонов и 2 нейтронов

состоит из 2 протонов и 2 нейтронов


Слайд 15 β-распад – наиболее распространённый вид радиоактивного распада, особенно

β-распад – наиболее распространённый вид радиоактивного распада, особенно среди искусственных радионуклидов.

среди искусственных радионуклидов. Он наблюдается практически у всех известных

на сегодня химических элементов. Это означает, что у каждого химического элемента есть, по крайней мере, один β-активный, то есть подверженный β-распаду изотоп

Слайд 17 β-минус распад - это выбрасывание из ядра β--частицы

β-минус распад - это выбрасывание из ядра β--частицы - электрона, который

- электрона, который образовался в результате самопроизвольного превращения одного

из нейтронов в протон и электрон.

При этом тяжёлый протон остаётся в ядре, а лёгкий электрон - бета-минус частица - с огромной скоростью вылетает из ядра.


Слайд 18 β-плюс распад - это выбрасывание из ядра β-плюс

β-плюс распад - это выбрасывание из ядра β-плюс частицы - позитрона

частицы - позитрона (положительно заряженного "электрона"), который образовался в

результате самопроизвольного превращения одного из протонов в нейтрон и позитрон.

Слайд 19 При β+-распаде радиоактивный изотоп магния Mg-23 превращается в

При β+-распаде радиоактивный изотоп магния Mg-23 превращается в стабильный изотоп натрия

стабильный изотоп натрия (стоящего слева) - Na-23, а радиоактивный

изотоп европия Eu-150 превращается в стабильный изотоп самария - Sm-150
Скорость вылета β-частиц из ядра составляет 9/10 скорости света - 270 000 км/сек.

Слайд 22 Биологическое действии радиации осознали значительно раньше!
1936 - Обелиск

Биологическое действии радиации осознали значительно раньше!1936 - Обелиск в Гамбурге: имена

в Гамбурге: имена 115 исследователей,

погибших в результате действия радиации

1901 - Первый описанный случай радиационного
ожога кожи

1906 - Первый летальный исход (США)

1911 - Первый описанный случай радиационно-
индуцированной лейкемии

1946 – Первое описание «клинического синдрома
обусловленного атомной бомбардировкой»


Слайд 23 Радиобиологический парадокс:
ничтожная энергия вызывает драматический биологический эффект!
1920

Радиобиологический парадокс: ничтожная энергия вызывает драматический биологический эффект!1920 - Фридрих Дессауер

- Фридрих Дессауер – «теория точечной теплоты»:
радиация отдает

энергию порциями, вызывая нагревание отдельных точек до очень высокой температуры. Далее локальное свертывание белков, что к ведет биологическому поражению.

Полулетальная доза для человека = 4 Гр = 270 Дж = 67 кал

По энергетическим затратам:


Слайд 24 Действие ИИ на живые организмы

разрыв молекулярных

Действие ИИ на живые организмы разрыв молекулярных связей, изменение химической структуры

связей,
изменение химической структуры соединений,
образование радикалов,
нарушению структуры

генного аппарата клетки

  • Имя файла: ioniziruyushchie-izlucheniya-i-ih-vzaimodeystvie-s-veshchestvom.pptx
  • Количество просмотров: 140
  • Количество скачиваний: 0