Воздействие радиации на организм человека называется облучением. Ра-
диация, проникая сквозь любые ткани, ионизирует их частицы и молекулы,
что приводит к образованию ионизированных атомов (ионов или свобод-
ных радикалов), которые разрушают молекулы и ведут к массовой гибели
клеток ткани.
Как говорилось выше, при распаде ядер атомов на элементарные частицы проис-
ходит их излучение. Это излучение делят на следующие виды.
Альфа-излучение (альфа-частицы) – тяжелые ядра гелия, самые массив-
ные из частиц. Это наиболее опасная радиация, особенно при попадании
внутрь организма. Такую частицу можно сравнить с снарядом большого
калибра, который буквально крушит ткани и клетки и производит самую
мощную их ионизацию. Но альфа частицы настолько велики, что не могут
далеко проникать сквозь ткани, их может задержать даже тонкая одежда,
лист бумаги или внешний слой кожи человека.
Бета-излучение (бета-частицы) представляет собой электроны, движущие-
ся с очень большими скоростями. Они не такие сильноионизирующие, как
альфа-частицы, и пробеги их больше. В человеческое тело бета-частицы
способны углубиться на несколько сантиметров.
Гамма-излучение (гамма-частицы) состоит из гамма-квантов, которые хотя
и рассматриваются как частицы, являются в то же время и электромагнит-
ным излучением, таким как солнечный свет, радиоволны и рентгеновские
лучи. Их отличие заключается лишь в большой энергии, которую несет каж-
дый гамма-квант. Гамма-излучение всегда распространяется со скоростью
света, тогда как другие частицы имеют скорости намного меньшие. В от-
личие от частиц альфа и бета, для защиты от гамма-излучения нужно много
материи, бетон или свинец.
Рентгеновское излучение – электромагнитное излучение (как и гамма-излу-
чение), но с меньшей энергией. В повседневной жизни встречается только
при прохождении флюорографии.
Нейтронное излучение – это поток незаряженных частиц – нейтронов, оно
присутствует только в ядерных реакторах.
На рис. 5 показано, как разные типы излучения проникают в материалы.
40
Рис. 5
В современных бытовых дозиметрах радиация измеряется в микрозивер-
тах в час (мкЗв/ч) и микрорентгенах в час (мкР/ч).
В микрозивертах измеряется доза, поглощённая организмом человека, в
микрорентгенах – доза радиации в воздухе в месте измерения.
Для оценки воздействия радиации на организм человека используется
понятие эквивалентной поглощенной дозы – это количество энергии, по-
глощенное в единице массы биологической ткани организма с учетом био-
логической опасности данного вида радиоактивного излучения. Единицей
измерения поглощенной дозы является зиверт (Зв, Sv).
Для оценки воздействия гамма-излучения, как наиболее проникающей
радиации и дающей основной вклад в облучение всего организма, приме-
няется также понятие дозы в воздухе, для которой есть своя единица из-
мерения – рентген (Р, R).
В таблице 2 представлены безопасные/повышенные/опасные значения
уровня радиации для человека:
Уровень
радиации
Безопасный
Повышенный
Опасный
По биологическому действию 0,01 мкЗв/ч соответствует 1мкР/ч.
Естественный радиационный фон обычно лежит в пределах от 0,08 мкЗв/ч
до 0,18 мкЗв/ч. Безопасным уровнем радиационного фона для человека
считаются значения до 0,23 мкЗв/ч (облучение дозой 0,23 мкЗв в течение
часа).
При превышении уровня 0,23 мкЗв/ч рекомендуемое время нахождения в
зоне облучения сокращается пропорционально величине дозы. Если при
уровне радиационного фона 0,23 мкЗв/ч в зоне облучения можно нахо-
диться 1 час, то при уровне радиационного фона 0,46 мкЗв/ч нахождение в
зоне облучения не должно превышать 30 минут. По аналогии, нахождение
в зоне облучения со значением 0,92 мкЗв/ч не должно превышать 15 минут
и т.д.
soeks.ru
soeks.ru
мкЗв/час
мкР/час
мЗв/год
до 0,23
до 23
до 2
от 0,23 до
от 23 до
от 2 до 5
0,57
57
от 0,57
от 57
от 5
Таблица 2
мР/год
до 200
от 200 до
500
от 500
41