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医学物理学课程原子核与放射性.pptx

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资源描述

1、前前页页后后页页返返回回前前页页后后页页返返回回*本章内容本章内容第一节第一节 原子核的基本性质原子核的基本性质第二节第二节 原子核衰变的类型原子核衰变的类型第三节第三节 原子核的衰变规律原子核的衰变规律第四节第四节 射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用第五节第五节 辐射剂量与射线防护辐射剂量与射线防护前前页页后后页页返返回回一、学习本章后,我们应该:一、学习本章后,我们应该:1.1.掌握掌握放射性核素放射性核素的衰变类型;的衰变类型;2.2.掌握掌握放射性核素放射性核素的衰变规律和应用;的衰变规律和应用;3.3.理解射线与物质相互作用的几种形式;理解射线与物质相互作用的几种形式;4.4.

2、理解射线剂量的定义及射线的防护方法;理解射线剂量的定义及射线的防护方法;5.5.了解放射性核素在医学上的应用。了解放射性核素在医学上的应用。二、重点:原子核的衰变类型及衰变规律二、重点:原子核的衰变类型及衰变规律原子的构成原子的构成中子中子前前页页后后页页返返回回第一节第一节原子核的基本性质原子核的基本性质质质子子中中子子原子核原子核带单位正电荷带单位正电荷 e=1.60210-19C质量数为质量数为 1(mp=1.623 10-27kg=1.007276u)不带电不带电 质量数为质量数为 1(mn=1.675 10-27kg=1.008665u)一一 、原子核的组成与符号表示、原子核的组成与

3、符号表示 原子核是由质子和中子组成。质子和中子统称核子。前前页页后后页页返返回回*原子核的符号表示:原子核的符号表示:质量数质量数 元素符号元素符号原子序数原子序数这一符号表达了原子核的两大特征:这一符号表达了原子核的两大特征:质量质量和和电量。电量。前前页页后后页页返返回回*核素、同位素:核素、同位素:核素核素:具有一定的具有一定的Z值、值、N值的原子(原子核)值的原子(原子核)称为一种核素称为一种核素。比如:比如:(三种三种核素核素)同位素同位素:具有相同的具有相同的Z值,而值,而N值不同的核素值不同的核素称为同位素。同位素具有相同的化学性质称为同位素。同位素具有相同的化学性质.比如:比如

4、:氧的三种同位素氧的三种同位素 氢的三种同位素氢的三种同位素前前页页后后页页返返回回*同量异位素同量异位素:具有相同具有相同A值而值而Z值不同的核素值不同的核素。比如比如:*同质异能素同质异能素:具有相同具有相同Z值和值和N值,但能量状值,但能量状态不同的核素态不同的核素。表示:表示:基态基态激发态激发态0.14260.14050.000099Tcm(氩氩)(钙钙)(锝)前前页页后后页页返返回回二、二、原子核的性质原子核的性质1.1.原子核的大小和密度原子核的大小和密度*原子核的形状和大小:近似为球体原子核的形状和大小:近似为球体 R=R0A 1/31/3 R0=1.2 10-15 -15 m

5、 *原子核的平均密度:原子核的平均密度:=2.3 1017kg.m-3 (地球平均密度地球平均密度 =6 103kg.m-3)前前页页后后页页返返回回3.3.核能级核能级 2.2.核力:核子间强相互作用力。核力:核子间强相互作用力。核力属于短程力,其作用范围:核力属于短程力,其作用范围:10-15 m 核力是一种强相互作用核力是一种强相互作用 核力具有饱和性核力具有饱和性 核力与电荷无关核力与电荷无关 原子核可以处于不同的能量状态,且可原子核可以处于不同的能量状态,且可发生核能级间的跃迁。发生核能级间的跃迁。特特征征前前页页后后页页返返回回三、原子核的结合能和质量亏损三、原子核的结合能和质量亏

6、损1.1.原子核的结合能原子核的结合能*核子结合成原子核时释放的能量,称为核子结合成原子核时释放的能量,称为原子核原子核的结合能。的结合能。例子:例子:2H(氘核)的结合能(氘核)的结合能(2.22 MeV)+P(质子质子)n(中子中子)2H(氘核氘核)释放能量为释放能量为2.22 MeV的一个光子的一个光子(反之亦然)(反之亦然)前前页页后后页页返返回回2.原子核的质量亏损(原子核的质量亏损(mass defect)*原子核的静质量比组成它的核子的静质量总原子核的静质量比组成它的核子的静质量总和要小一些,这样减少的质量(和要小一些,这样减少的质量(m)称为质)称为质量亏损。量亏损。*质量亏损

7、(质量亏损(m)的计算:的计算:m=mi i-m*质量亏损的原因:质量亏损的原因:由质能公式由质能公式 E E=mC C2 2 知,知,释放释放的能量变化的能量变化(E E)相当于一定的相当于一定的质量质量变化变化(m)。(各个核子的总静质量)各个核子的总静质量)(原子核的静质量原子核的静质量)前前页页后后页页返返回回*微观粒子的质量,常用(统一)原子质量单微观粒子的质量,常用(统一)原子质量单位位u u来衡量。来衡量。3.3.原子质量单位(原子质量单位(atomic mass unit):):*一个原子质量单位原子质量单位等于等于1212C C原子质量原子质量的的1/121/12;即即 1u

8、=1.6605401u=1.660540 1010-27-27 kg kg*用用u u为为质量单位,质量单位,用用MeVMeV为为能量单位能量单位表示的质能公式:表示的质能公式:1u1u931.5MeV m(u u)=1.0735=1.0735 1010-3-3 E E(MeVMeV)E E(MeVMeV)=931.5)=931.5 m(u u)或或 C2前前页页后后页页返返回回四、原子核的稳定性四、原子核的稳定性*平均结合能平均结合能:=E E/A A*平均结合能表示松紧程度平均结合能表示松紧程度:(图(图17-1平均结合能曲线平均结合能曲线)3、重核、重核(质量数质量数A200):较小,较

9、小,原子核结合较松;原子核结合较松;其中其中A 209的核都是放射性核素。的核都是放射性核素。*中等核比重核和轻核都稳定。中等核比重核和轻核都稳定。由此知道获得核能的两种途径由此知道获得核能的两种途径:重核裂变重核裂变和和轻核聚变轻核聚变。1、轻核、轻核(质量数质量数A30):较小,较小,原子核结合较松原子核结合较松 (除偶偶核外)(除偶偶核外)2、中等核、中等核(质量数质量数A 为为40120):较大较大,原子原子 核结合较紧核结合较紧。*轻核聚变轻核聚变:轻核聚合成较重的原子核,也会释放出大量的能量。轻核聚合成较重的原子核,也会释放出大量的能量。*重核裂变重核裂变:重核分裂成两个中等核,会

10、释放出大量的能量。重核分裂成两个中等核,会释放出大量的能量。例子例子 铀核裂变及其链式反应铀核裂变及其链式反应:慢中子轰击慢中子轰击235U核时,核时,会分裂成两个质量大致相等的中等核和会分裂成两个质量大致相等的中等核和1-3个中子,并个中子,并释放出大量的能量;新的中子又引起其他铀核裂变。释放出大量的能量;新的中子又引起其他铀核裂变。这种核反应可持续进行下去。这种核反应可持续进行下去。原子弹(原子弹(我国我国1964年年)和和原子反应堆(原子反应堆(我国我国1958年年)例子例子 氘核聚变及其热核反应氘核聚变及其热核反应:在极高温度(:在极高温度(108K)下,)下,氘核高速运动相互碰撞而发

11、生大量聚合,单位质量氘核聚氘核高速运动相互碰撞而发生大量聚合,单位质量氘核聚变释放能量是单位质量铀核裂变释放能量的变释放能量是单位质量铀核裂变释放能量的4倍左右。倍左右。应用应用 氢弹(我国氢弹(我国1967年)和太阳能源年)和太阳能源前前页页后后页页返返回回第第二二节节原原子子核核的的衰衰变变类类型型*核衰变过程严格遵守核衰变过程严格遵守如下如下守恒定律:守恒定律:能量守恒定律,能量守恒定律,动量守恒定律,动量守恒定律,电电荷荷守恒定律,守恒定律,核子数守恒定律核子数守恒定律.*核衰变核衰变:核素核素自自发地发地放出射线变为另一种放出射线变为另一种核素的核素的现象现象,称为核衰变(,称为核衰

12、变(nuclear decay).*衰变能衰变能:核衰变过程核衰变过程释放出来的能量,称释放出来的能量,称为为衰变能(衰变能(decay energy),记为记为Q Q。前前页页后后页页返返回回一、一、衰变衰变*衰变衰变:A A 值值超超过过209209的的重重核核发发射射 核核(也也称称为为 粒粒子子),而而衰衰变变为为A A值值减减小小4 4的的另另一一种种原原子子核核。称称这这种种衰衰变变为为 衰变衰变(decay)decay)。*衰变衰变式式:*位移法则:子核在元素周位移法则:子核在元素周期表中位于母核前两位。期表中位于母核前两位。*子核可处于激发态子核可处于激发态,所以有所以有射线射

13、线和和内转换电子内转换电子伴随伴随 射线射线发射出来。发射出来。1 1(5.5%)(5.5%)2 2(94.45%)(94.45%)0.1860.000(镭镭)(氡氡)前前页页后后页页返返回回二、二、衰变衰变 原子核发射电子(也原子核发射电子(也称称-粒子粒子:),这种衰这种衰变过程叫做变过程叫做-衰变衰变.1.1.-衰变衰变(-decay):*衰变式:衰变式:*位移法则:子核在元素周期表中位于母核位移法则:子核在元素周期表中位于母核后一位。后一位。*子核处于激发态,所以有子核处于激发态,所以有射线射线伴随伴随射射线线和和反中微子反中微子射线射线发射出来发射出来。0.14260.0000(81

14、%)(81%)(钼钼)(锝锝)前前页页后后页页返返回回2.2.+衰变衰变(+decay):原子核原子核发射正电子(也发射正电子(也称为称为+粒子粒子:),这种,这种衰变方式称为衰变方式称为+衰变衰变.*衰变衰变式:式:*位移法则:子核在元素周期表中位于母核位移法则:子核在元素周期表中位于母核前一位。前一位。*子核可以处于激发态;所以有子核可以处于激发态;所以有射线射线伴随伴随+射线射线发射出来。发射出来。*+粒子与电子结合转变为粒子与电子结合转变为双光子双光子(能量各为(能量各为0.511MeV)发出发出。0.5460.0000.378EC(43%)+(57%)1.022MeV(铁铁)(锰锰)

15、前前页页后后页页返返回回 原原子子核核俘俘获获一一个个核核外外电电子子,发发射射一一个个中中微微子子而而转转变变为为另另一一种种核核,这这个个衰衰变变过过程程称称为电子俘获为电子俘获.3.3.电子俘获(电子俘获(electron capture;EC):):*衰变衰变式:式:(中微子)(中微子)*位移法则:子核在元素周期位移法则:子核在元素周期 表中位于母核前一位。表中位于母核前一位。*子核发出标识子核发出标识X射线。射线。探测探测电子俘获电子俘获的基础的基础。0.6470.0000.392EC(1.7%)EC(98.2%)(锡锡)(铟铟)前前页页后后页页返返回回被俘获的电子主要来自核外的K、

16、L层,电子被俘获后将产生标识X射线或俄歇电子,俄歇电子:俄歇电子:电子跃迁时不辐射标识射线,而将电子跃迁时不辐射标识射线,而将其能量传给同一能级的另一电子,使其成为自其能量传给同一能级的另一电子,使其成为自由电子,此自由电子即为俄歇电子。由电子,此自由电子即为俄歇电子。前前页页后后页页返返回回三、三、衰变和内转换衰变和内转换*衰变衰变(decay):):射射线线是是从从原原子子核核内内发发出出的的高高能能量量光光子子。原原子子核核激发态的能量通过激发态的能量通过发出发出 射线的衰变方式称为射线的衰变方式称为 衰变衰变.例子例子:99Tc的 衰变。衰变。基态基态激发态激发态能级能级(MeV)0.

17、18110.14260.1405 射线射线0.000099Tcm*内转换内转换(internal conversion)(internal conversion):原子核原子核激发态的能量也可直接传递给核外内层电子,激发态的能量也可直接传递给核外内层电子,使从原子中飞出。使从原子中飞出。前前页页后后页页返返回回内转换(internal conversion)前前页页后后页页返返回回第一、二节小结核素核素同位素同位素同质异能素同质异能素同量异位素同量异位素原子核的组成原子核的组成核力核力原子核的密度原子核的密度核能级核能级结合能和质量亏损结合能和质量亏损原子核原子核的基本的基本性质性质核衰变核衰

18、变四个守恒定律四个守恒定律衰变类型衰变类型前前页页后后页页返返回回第三节 核衰变的规律*衰变定律:衰变定律:不稳定核素的不稳定核素的衰变率衰变率与与现有的原子核个数现有的原子核个数N成正比成正比一、衰变定律一、衰变定律*自发过程遵循统计规律。自发过程遵循统计规律。利用初始条件利用初始条件:t=0=0时,时,N=N0 0;对上式积分得到:;对上式积分得到:*放射性物质按指数规律衰减放射性物质按指数规律衰减.前前页页后后页页返返回回二、衰变常数和半衰期二、衰变常数和半衰期(1)(1)衰变常数衰变常数 (decay constant)(decay constant)单位单位:S-1物理意义物理意义:

19、衰变常数:衰变常数越大的放射性核素,其衰变越快。越大的放射性核素,其衰变越快。(2)(2)半衰期半衰期T T(half-life):定义定义:放射性核素减少至一半所需的时间。放射性核素减少至一半所需的时间。表达式表达式:物理意义物理意义:半衰期越小的放射性核素,其衰变越快。:半衰期越小的放射性核素,其衰变越快。单位单位:y(a),d,h,min,S等等。衰变定律另一表式:衰变定律另一表式:前前页页后后页页返返回回(3 3)平均寿命)平均寿命 *定义:放射性核平均生存的时间定义:放射性核平均生存的时间注意上式中注意上式中衰变常数、半衰期和衰变常数、半衰期和平均寿命平均寿命 三者的关系。三者的关系

20、。前前页页后后页页返返回回三、放射性活度(radioactivity,A)*放射性活度的国际单位称为贝可,记为放射性活度的国际单位称为贝可,记为Bq。1Bq=1次核衰变次核衰变/秒秒 常用旧单位是居里,用常用旧单位是居里,用Ci表示表示。1Ci=3.71010Bq。=3.7104MBq*定义:定义:用单位时间内衰变的原子核数(用单位时间内衰变的原子核数(-dN/dt)来表示放射性活度来表示放射性活度 A(即放射性强度即放射性强度)。A=-dN/dt 单位单位:核衰变核衰变/秒秒*放射性活度放射性活度A的衰变规律:的衰变规律:1mCi=3.7107Bq;1Ci=3.7104Bq 前前页页后后页页

21、返返回回四、放射平衡四、放射平衡*放射性核的衰变若递次衰变放射性核的衰变若递次衰变,形成形成放射族放射族.铀核铀核如如:铀族铀族8次次衰变衰变和和6次次衰变衰变铅核铅核母核母核第一代子核第一代子核第二代子核第二代子核*子核按照自己的衰变规律进行衰变子核按照自己的衰变规律进行衰变.经过一经过一定时间定时间,子核每秒衰变的核数等于母核衰变子核每秒衰变的核数等于母核衰变而来的核数而来的核数.这种现象称为这种现象称为放射平衡放射平衡.*放射平衡的应用放射平衡的应用:核素核素发生器发生器(俗称俗称“母牛母牛”).-制取短寿命的制取短寿命的放射性核素放射性核素.前前页页后后页页返返回回*放射源内原子核数目

22、(放射源内原子核数目(N)的计算:)的计算:m:放射源核素总质量放射源核素总质量。:放射性核素的摩尔质量。放射性核素的摩尔质量。NA=6.0221023/mol补充:补充:前前页页后后页页返返回回例题:例题:32321515P P 经过经过7.157.15天后留存的核数与开始时天后留存的核数与开始时的核数之比为的核数之比为2/22/2,求:(,求:(1 1)32321515P P的半衰期;的半衰期;(2 2)1.00ug1.00ug的的32321515P P的活度;(的活度;(3 3)1.00ug1.00ug的的32321515P P在在28.628.6天中所放出的天中所放出的 _粒子数。粒子

23、数。(1)(1)由公式:由公式:N=NN=N0 0(1/2)(1/2)t/Tt/T (1/2)(1/2)7.15/T7.15/T=2/2=(2/2=(1/2)1/2)1/2 1/2 得:得:32321515P P的半衰期为的半衰期为 T=14.3d.T=14.3d.前前页页后后页页返返回回(2)(2)设设1.00ug1.00ug的的32321515P P共有共有N N0 0个原子,则个原子,则 N N0 0=1.0010=1.0010-6-6/32 6.02210/32 6.022102323=1.88 10=1.88 101616(个个)=0.693/T=0.693/14.3=0.0485d

24、=0.693/T=0.693/14.3=0.0485d-1-1=5.61 10=5.61 10-7-7s s-1-1活度为:活度为:A A0 0=NN0 0=5.61 10=5.61 10-7-7 1.88 10 1.88 101616 =1.05 10 =1.05 101010Bq=0.285CiBq=0.285Ci(3)(3)经经2828.6d6d留存的核数为留存的核数为N N,衰变掉的核数为:,衰变掉的核数为:N N0 0 -N-N=N=N0 0(1-(1/2)(1-(1/2)t/Tt/T)=1.4110)=1.41101616(个个)前前页页后后页页返返回回第四节 射线与物质的相互作用

25、射线射线1.1.带电粒子射线:带电粒子射线:、-、+2.2.光子射线:光子射线:X X射线、射线、射线射线3.3.不带电粒子射线:不带电粒子射线:中子射线中子射线前前页页后后页页返返回回一、带电粒子射线与物质的相互作用一、带电粒子射线与物质的相互作用1.1.电离和激发电离和激发 2.2.散射和轫致辐射散射和轫致辐射前前页页后后页页返返回回 1.1.电离和激发电离和激发1.1 1.1 直接电离直接电离:带电粒子使某个电子脱离原子成为自由电子过带电粒子使某个电子脱离原子成为自由电子过程称为直接电离。程称为直接电离。形成的正、负离子称为离子对。形成的正、负离子称为离子对。1.2 1.2 间接电离间接

26、电离:从原子中脱离的电子,因为具有动能仍将与其从原子中脱离的电子,因为具有动能仍将与其它原子作用,引起新的电离,这种电离称为间接它原子作用,引起新的电离,这种电离称为间接电离或次级电离。电离或次级电离。1.3 1.3 比电离比电离(specific ionization)specific ionization):每厘米长的径迹上离子对的数目称为比电离(又每厘米长的径迹上离子对的数目称为比电离(又称电离比值、电离比度)。称电离比值、电离比度)。前前页页后后页页返返回回1.4 1.4 影响电离比值大小的量影响电离比值大小的量a.带电粒子的电荷量带电粒子的电荷量qb.带电粒子的速度带电粒子的速度vc

27、.物质的密度物质的密度1.5 1.5 激发激发 带电粒子使核外电子由低能级跃迁到高能级的带电粒子使核外电子由低能级跃迁到高能级的现象称为激发。现象称为激发。激发的结果:退激时产生光子或转变为热运动激发的结果:退激时产生光子或转变为热运动的能量。的能量。前前页页后后页页返返回回2.2.散射和轫致辐射散射和轫致辐射散射:散射:带电粒子在物质中受原子核静电力的带电粒子在物质中受原子核静电力的作用而改变方向,此现象称为散射。作用而改变方向,此现象称为散射。粒子能量不变,称为弹性散射粒子能量不变,称为弹性散射若粒子能量有损失,称为非弹性散射若粒子能量有损失,称为非弹性散射轫致辐射轫致辐射相关的两个概念:

28、相关的两个概念:(1)射程)射程(2)吸收)吸收前前页页后后页页返返回回(1 1)射程)射程粒子在物质中停止运动以前沿运动轨迹所通粒子在物质中停止运动以前沿运动轨迹所通过的距离称为路程。路程沿入射方向的投过的距离称为路程。路程沿入射方向的投影称为射程。影称为射程。如:如:粒子的射程:在空气中可达数米,在粒子的射程:在空气中可达数米,在生物体内有数十毫米。生物体内有数十毫米。粒子的射程:在空气中可达数厘米,在生粒子的射程:在空气中可达数厘米,在生物体内只有几百微米。物体内只有几百微米。(2 2)吸收)吸收射线能量完全丧失时,粒子射线将消失,此射线能量完全丧失时,粒子射线将消失,此即射线被吸收。即

29、射线被吸收。前前页页后后页页返返回回二、光子射线与物质的相互作用二、光子射线与物质的相互作用光子与物质相互作用的主要方式有三种:光子与物质相互作用的主要方式有三种:光电效应、康普顿效应、电子对效应。光电效应、康普顿效应、电子对效应。1.1.光电效应光电效应光电效应的结果产生了:光电效应的结果产生了:光电子光电子 标识标识X X射线射线 俄歇电子俄歇电子前前页页后后页页返返回回2.2.康普顿效应康普顿效应 能量较高的光子与自由电子或原子中束能量较高的光子与自由电子或原子中束缚不太紧的电子作用,把一部分能量传给缚不太紧的电子作用,把一部分能量传给电子,使其脱离原子成为反冲电子,光子电子,使其脱离原

30、子成为反冲电子,光子能量减小,以散射光子的形式改变前进方能量减小,以散射光子的形式改变前进方向,这种作用过程称为康普顿效应。向,这种作用过程称为康普顿效应。康普顿效应的结果产生了:康普顿效应的结果产生了:反冲电子、散射光子。反冲电子、散射光子。前前页页后后页页返返回回3.3.电子对效应电子对效应当光子的能量当光子的能量h h大于两个电子的静止质大于两个电子的静止质量量2 2m me ec c2 2=1.022MeV=1.022MeV时,光子在原子核静时,光子在原子核静电场作用下转化为一个正电子和一个负电场作用下转化为一个正电子和一个负电子,这种现象称为电子对效应电子,这种现象称为电子对效应(e

31、lectron pairing effect)electron pairing effect)。h1.022MeVh1.022MeV正电子正电子负电子负电子前前页页后后页页返返回回 电子对湮灭电子对湮灭正电子在真空中稳定,在物质中很难存正电子在真空中稳定,在物质中很难存在,当正电子能量为零时会与一个负电子在,当正电子能量为零时会与一个负电子结合,转化为两个能量皆为结合,转化为两个能量皆为0.511MeV0.511MeV、飞、飞行方向相反的光子,此现象称为电子对的行方向相反的光子,此现象称为电子对的湮灭湮灭(electron pair annihilation).(electron pair a

32、nnihilation).h 1.022MeVh 1.022MeV正电子正电子负电子负电子正电子正电子负电子负电子h=0.511MeV h=0.511MeV h h=0.511MeV=0.511MeV 结果:产生正电子、负电子和两个光子结果:产生正电子、负电子和两个光子前前页页后后页页返返回回 X X、射线与物质的相互作用比较复杂,射线与物质的相互作用比较复杂,产生的次级粒子射线及次级光子射线还会产生的次级粒子射线及次级光子射线还会与物质作用,发生间接电离和激发。与物质作用,发生间接电离和激发。0.01 0.1 0.5 1 5 10 0.01 0.1 0.5 1 5 10 光子能量光子能量(M

33、eV)(MeV)12012010010080806060404020200 0吸收物质的原子序数吸收物质的原子序数光电效应光电效应电子对效应电子对效应康普顿效应康普顿效应前前页页后后页页返返回回三、中子与物质的相互作用三、中子与物质的相互作用1.1.中子的获得:中子的获得:铀裂变时可获取中子:铀裂变时可获取中子:2352359999U+U+1 10 0n=n=90903838Sr+Sr+1361365454Xe+10 Xe+10 1 10 0n n2.2.中子分类:中子分类:慢中子:能量介于慢中子:能量介于0.030.030.1eV0.1eV 热中子:能量小于热中子:能量小于0.5eV0.5e

34、V 中能中子:能量介于中能中子:能量介于0.5eV0.5eV10KeV10KeV 快中子:能量介于快中子:能量介于10KeV 10KeV 10MeV10MeV 高能中子:能量大于高能中子:能量大于10MeV10MeV 前前页页后后页页返返回回3.3.中子与物质的相互作用中子与物质的相互作用 中子主要与原子核发生作用,中子主要与原子核发生作用,如:受原子核散射或与原子核发生核反应,如:受原子核散射或与原子核发生核反应,引起物质间接电离。引起物质间接电离。4.4.中子的防护:中子的防护:常用含氢较多的水、石蜡使中子减速且吸收常用含氢较多的水、石蜡使中子减速且吸收中子,达到防护作用中子,达到防护作用

35、5.5.中子的医学应用:中子的医学应用:用中子照射肿瘤疗效优于用中子照射肿瘤疗效优于X X、射线。射线。前前页页后后页页返返回回第五节第五节 辐射剂量与防护及测量原理辐射剂量与防护及测量原理1.1.电离辐射:电离辐射:射线、射线、射线、射线、X X射线、射线、射线、中子射线、中子射线等通过物质时,皆能使物质原子直接射线等通过物质时,皆能使物质原子直接或间接产生电离作用,所以统称这些射线或间接产生电离作用,所以统称这些射线为电离辐射。为电离辐射。2.2.辐射效应:辐射效应:各种电离辐射通过物质时能使物质发生各种电离辐射通过物质时能使物质发生变化,这些变化称为辐射效应。变化,这些变化称为辐射效应。

36、前前页页后后页页返返回回3.3.生物效应:生物效应:人体或生物体组织吸收电离辐射能量后人体或生物体组织吸收电离辐射能量后会产生物理、化学和生物学变化,导会产生物理、化学和生物学变化,导致组织的损伤,称为生物效应。致组织的损伤,称为生物效应。生物效应的程度生物效应的程度:准确评估放射治疗的疗准确评估放射治疗的疗效和副作用的量效和副作用的量?下面介绍几个相关的量:下面介绍几个相关的量:前前页页后后页页返返回回一、辐射剂量及其单位1.1.照射量照射量X X、射线的照射量定义为射线的照射量定义为 E E=d=dQ Q/d/dm 式中式中d dQ Q是当射线在质量为是当射线在质量为d dm的干燥空气的干

37、燥空气中形成的任何一种符号(正和负)离子的中形成的任何一种符号(正和负)离子的总电量。总电量。E的单位为:的单位为:C/kgC/kg,曾用单位为:伦琴(曾用单位为:伦琴(R R)1R=2.58101R=2.5810-4-4 C/kgC/kg前前页页后后页页返返回回2.2.吸收剂量吸收剂量 单位质量的被照物质从电离辐射中所吸单位质量的被照物质从电离辐射中所吸收的能量称为吸收剂量,收的能量称为吸收剂量,用用D D 表示表示 D D =d=dE E/d/dm单位:单位:J/kg J/kg,称为戈瑞(,称为戈瑞(GyGy),),常用单位有:拉德(常用单位有:拉德(radrad)1 1 GyGy =10

38、0100 radrad吸收剂量率:单位时间内的吸收剂量称吸收剂量率:单位时间内的吸收剂量称为吸收剂量率,单位为:为吸收剂量率,单位为:Gy/sGy/s前前页页后后页页返返回回3.3.当量剂量当量剂量(或剂量当量或剂量当量)H HT T 当量剂量是反映电离辐射对人体损伤程度的物理量当量剂量是反映电离辐射对人体损伤程度的物理量,根据射线生物效应的强烈程度,引入辐射权重因子根据射线生物效应的强烈程度,引入辐射权重因子R R射线种类和能量范射线种类和能量范围围R R (近似值近似值)射线种类和能量范射线种类和能量范围围R R (近似值近似值)X X、射线射线1 1中子(能量中子(能量10eV2MeV2

39、MeV)5 5中子(中子(2MeV2MeV20MeV20MeV)1010射线射线2020中子(中子(20MeV20MeV)5 5前前页页后后页页返返回回当量剂量当量剂量 =辐射权重因子辐射权重因子吸收剂量吸收剂量 即即 HT=RDT.R 剂量当量剂量当量HT 的单位为:希沃特的单位为:希沃特(Sv),常用的单位还有:雷姆常用的单位还有:雷姆(rem)1Sv=100rem前前页页后后页页返返回回二、辐射防护二、辐射防护 人们在日常生活中一直受到的各种天然射人们在日常生活中一直受到的各种天然射线的照射,称为线的照射,称为本底照射本底照射,最大允许剂量(最大允许剂量(MPDMPD)国际上规定:经过长

40、期积累或一次性照射国际上规定:经过长期积累或一次性照射后,对肌体既无损害又不发生遗传危害后,对肌体既无损害又不发生遗传危害的最大剂量称为最大允许剂量(的最大剂量称为最大允许剂量(MPDMPD)。)。我国规定的我国规定的MPDMPD值为每年不超过值为每年不超过5rem5rem,即,即50mSv;50mSv;而每天不超过而每天不超过50Sv50Sv。前前页页后后页页返返回回1.1.外照射防护外照射防护 放射源在体外对人体进行的照射称为外放射源在体外对人体进行的照射称为外照射。照射。对对射线的防护:工作时只要带手套就能射线的防护:工作时只要带手套就能有效的进行外防护(射程短);有效的进行外防护(射程

41、短);对对射线的防护:使用原子序数中等的物射线的防护:使用原子序数中等的物质,如用铝、各种塑料和有机玻璃等。质,如用铝、各种塑料和有机玻璃等。对对X X、射线的防护:用原子序数较大的射线的防护:用原子序数较大的物质,如铅。物质,如铅。前前页页后后页页返返回回2.2.内照射防护内照射防护内照射:放射性核素注入体内进行的照射内照射:放射性核素注入体内进行的照射称为内照射。称为内照射。任何射线的内照射皆应该避免,特别是任何射线的内照射皆应该避免,特别是射线(电离比值大)射线(电离比值大),混泥土建筑物氡混泥土建筑物氡RnRn的含量较高,散入空气的含量较高,散入空气中,会随尘埃吸入人肺中产生内照射,中

42、,会随尘埃吸入人肺中产生内照射,2222228686RnRn,半衰期为,半衰期为3.82d 3.82d,产生,产生、射射线,线,容易引起肺癌。容易引起肺癌。前前页页后后页页返返回回三、射线的测量原理三、射线的测量原理射线探测器可以探测射线探测器可以探测、射射线是否存在,甚至能探测其能量和线是否存在,甚至能探测其能量和数目。数目。前前页页后后页页返返回回第六节 放射性核素在医学上的应用1.1.示踪的原理示踪的原理2.2.放射诊断放射诊断(1 1)照相机照相机(2 2)ECT:SPECT;PETECT:SPECT;PET3.3.肿瘤放射治疗肿瘤放射治疗前前页页后后页页返返回回第三、四、五节小结第三

43、、四、五节小结核衰变核衰变的规律的规律衰变常数、半衰期、平均寿命、放射性活度衰变常数、半衰期、平均寿命、放射性活度射线与物射线与物质的相互质的相互作用作用带电粒子射线带电粒子射线 光子射线光子射线中子射线中子射线电离和激发电离和激发 散射和轫致辐射散射和轫致辐射光电效应光电效应康普顿散射康普顿散射电子对生成电子对生成粒子射线粒子射线电离辐射电离辐射照射量照射量 吸收剂量吸收剂量剂量当量剂量当量防护防护前前页页后后页页返返回回作业:P333:4、5、6、7、10、11前前页页后后页页返返回回二、重点:原子核的衰变类型及衰变规律二、重点:原子核的衰变类型及衰变规律一、学习本章后,我们应该:一、学习本章后,我们应该:1 1、掌握放射性核素的衰变类型。、掌握放射性核素的衰变类型。2 2、掌握、掌握放射性核素放射性核素的衰变规律和应用。的衰变规律和应用。3 3、理解射线与物质相互作用的几种形式。、理解射线与物质相互作用的几种形式。4 4、理解射线剂量的定义及射线的防护方法。、理解射线剂量的定义及射线的防护方法。结束结束

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