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核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流。核辐射可以使物质引起电离或激发,故称为 电离辐射。电离辐射又分直接致电离辐射和间接致电离辐射。直接致电离辐射包括质子等带电粒子。间接致电离辐射包括光子、中子等不带电粒子。
物理量 | 老单位 | 新单位 | 换算关系 |
活度 | 居里(Ci) | 贝可[勒尔](Bq) | 1Ci=3.7×1010Bq |
照射量 | 伦琴(R) | 库仑/千克(C/kg) | 1R=2.58×10-4C/kg |
吸收剂量 | 拉德(rad) | 戈[瑞](Gy) | 1Gy=100rad |
剂量当量 | 雷姆(rem) | 希[沃特](Sv) | 1Sv=100re |
天然辐射主要有三种来源:宇宙射线、陆地辐射源和体内放射性物质
照射成分 | 年有效剂量(毫希) | |
正常本底地区 | 照射量升高的地区 | |
宇宙射线 | 0.38 | 2.0 |
宇生放射性核素 | 0.01 | 0.01 |
陆地辐射:外照射 | 0.46 | 4.3 |
陆地辐射:内照射(氡除外) | 0.23 | 0.6 |
陆地辐射:氡及其衰变物的内照射 | ||
吸入222Rn | 1.2 | 10 |
吸入220Rn | 0.07 | 0.1 |
食入222Rn | 0.005 | 0.1 |
人工辐射源包括放射性诊断和放射性治疗辐射源、放射性药物、放射性废物、核武器爆炸的落下灰尘以及核反应堆和加速器产生的照射等根据有关资料记载,人工辐射源对公众产生 的平均年剂量值如下表所列:
辐射源 | 剂量(毫希/年) |
放射诊断 | 0.22 |
放射治疗 | 0.03 |
医用同位孕妇皮肤过敏素 | 0.002 |
放射性废物 | 0.002 |
核爆炸落下尘 | 0.01 |
职业照射 | 0.009 |
其他辐射源 | 0.012 |
核电站周围 | 0.001~0.02 |
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 |
电离辐射所致的放射线的危害机理:X、 γ射线及其它带电或不带 电粒子作用于组成人体的原子,引起电离或激发,使人体中生物大分子(如蛋白质分子,DNA分子和酶) 的结构破坏,进一步影响组织或器官的正常功能,严重时导致机体死亡。
(资料一)核辐射对人体的危害取决于受不同辐射的时间以及辐射量。以下是遭受的辐射量(单位:毫雷姆)的后果:
450000~800000: 30天内将进入垂死状态;
200000~450000: 掉头发,血液发生严重病变,一些人在2至6周内死亡;
60000~100000: 出现各种辐射疾病;
10000: 患癌症的可能性为1/130;
5000: 每年的工作所遭受的核辐射量;
700: 大脑扫描的核辐射量;
60: 人体内的辐射量;
10: 乘飞机时遭受的辐射量;
8: 建筑材料每年所产生的辐射量;
1: 腿部或者手臂进行X光检查时的辐射量。
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。它有a,b和y三种辐射形式。a辐射只要用一张纸就能挡住,但吸 入体内危害大;b辐射是高速电子,皮肤沾上后烧伤明显;y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。
放射性物质可通过呼吸吸入,皮肤伤口及消化道吸收进入体内,引起内辐射,y辐射可穿透一定距离被机体吸收,使人员受到外照射伤害。内外照射形成放射病的症 状有:疲劳、头昏、失眠、皮肤发红、溃疡、出血、脱发、白血病、呕吐、腹泻等。有时还会增加癌症、畸变、遗传性病变发生率,影响几代人的健康。一般讲,身 体接受的辐射能量越多,其放射病症状越严重,致癌、致畸风险越大。
(资料二)放射线的危害,不同剂量X、 γ射线对人体的损伤:
剂量cGy(拉德) | 损伤程度 |
<25 | 无明显病变 |
25-50 | 可恢复的机能变化 |
50-100 | 机能、血液变化,无临床症象 |
100-1000 | 各类骨髓型急性放射病(部分死亡) |
1000-5000 | 肠、脑型急性放射病(全部死亡) |
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在黑洞深处的行星上存在外星人,这听起来有些不可思议,但不是没有可能。俄罗斯科学家认为,有一些黑洞存在复杂的内部结构,光子、粒子和行星得以围绕着黑洞中心的奇点运行。奇点是黑洞中时空趋于无限的区域,可以看成是时空的边界。
据英国《每日邮报》网站当地时间12日报道,俄罗斯科学院原子能研究所维切斯拉夫��道库恰耶夫教授认为,在恰当的条件下,一些黑洞的中心可以再次形成新的时空结构。
他说,如果一个带电且旋转的黑洞质量足够大,就能弱化视界之上的引力。视界是黑洞周围物质有去无回的边界,任何物质包括光线都无法逃脱黑洞的引力。在边界以外观测不到边界以内的任何事件,因此称黑洞的界面为一个视界。
外面是绕轨道运行的行星,里面是绕轨道运行的光子
科学家早已知道光子可以在带电黑洞内部稳定的周期性轨道上存在。然而,道库恰耶夫认为,一个黑洞的柯西视界内部也能够适宜光子乃至行星的存在。柯西视界以法国数学家柯西(1789-1857)的名字命名,这是时空切换的区域。
光子和行星能够获得绕轨道运行的质子发出的光和热,以及黑洞奇点的能量。道库恰耶夫由此推测,这种情况可以证明外星生命能够自给自足。
他说:"这个内部黑洞区域,隐藏在两个视界之中,从外部宇宙看来,确实是一个适宜的区域。高级外星文明可能安全地生活在星系核中的超大质量黑洞中,但在外部不可见。"
今年早些时候,科学家发现M87星系黑洞几乎是原先预想的两倍大。M87星系黑洞是到目前为止所观测到的最大最遥远的黑洞,距地球大约5000 万光年。研究人员说,M87星系黑洞可能是在过去的某一时刻由一些小型黑洞合并而成的。银河系中心的黑洞要比M87星系黑洞小1000倍。