<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Радиация в окружении человека by Sonia Chakraborty</title>
      <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3</link>
      <description>Виртуальный ресурс по теме «Радиация в окружении человека» </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-02-16 04:52:27 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-10-27 17:19:25 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>История открытия радиации</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446031992</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Зарождение, а в последствии и становление радиологии как науки относится к концу ХIХ началу ХХ веков. В основу радиологии легли три открытия, можно сказать великих события, в научном мире.</div><div><br></div><div><br></div><div>Первое открытие. </div><div><br></div><div>Все началось с открытия, которое сделал руководитель кафедры физики, ректор Вюрцбургского университета, немецкий физик, профессор Вильгельм Конрад Рентген (годы жизни – 1845-1923 гг.) 8 ноября 1895 года. Он занимался исследованием связи люминесценции и недавно открытых рентгеновских лучей. В этот день он открыл Х-лучи, которые в честь ученого в дальнейшем были названы рентгеновскими.</div><div><br></div><div><br></div><div>Само открытие Рентген совершил неожиданно для себя: поздним вечером, уходя из лаборатории, учёный погасил свет в комнате и заметил в темноте зеленоватое свечение, флюоресценцию, исходившую от экрана, покрытого кристаллами платино-синеродистого бария. Как оказалось, кристаллы отреагировали на воздействие на них расположенной неподалёку электровакуумной (круксовой) трубки, которая в тот момент находилась под высоким напряжением. При отключении тока свечение экрана прекращалось, а при повторном включении снова возобновлялось. Трубка была обёрнута в чёрную светонепроницаемую бумагу, поэтому Рентген предположил, что при прохождении через неё электрического тока она испускает какие-то невидимые лучи, способные проникать через непрозрачные среды и возбуждать кристаллы бария. Эти неизвестные лучи Рентген назвал X-лучами.</div><div><br></div><div><br></div><div>Через 50 дней учёный представил председателю Вюрцбургского физико-медицинского общества рукопись из 17 страниц, содержащую описание открытых им лучей. Этот день, 28 декабря 1895 г., вошёл в историю как официальная дата открытия рентгеновских лучей. Вместе с рукописью учёный представил также первую рентгенограмму, сделанную ранее, 22 декабря, на которой была запечатлена рука его жены Берты Рентген. После того как женщина увидела рентгеновский снимок своей руки, она, не разбираясь в тонкостях физики, была настолько впечатлена, что воскликнула: «Я видела свою смерть».</div><div><br></div><div><br></div><div>6 января 1896 года известие об открытии В.К. Рентгена было распространено Лондонским телеграфом по всему миру.</div><div><br></div><div><br></div><div>А.Ф. Иоффе, проработавший с В.К.Рентгеном около 20 лет, писал: «Из того, что Рентген опубликовал в трех первых сообщениях, не может быть изменено ни одного слова…»</div><div><br></div><div><br></div><div>10 декабря1901 года В.К. Рентгену была присуждена первая Нобе-левская премия по физике.</div><div><br></div><div><br></div><div>Рентгеновские лучи стали не только предметом глубокого изучения во всем мире, нашли практическое применение (рентгеновские снимки), но и послужили импульсом к обнаружению явления – естественной радио-активности.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/2043c9dc3d53da47031972eba5c3515c/media.jpeg" />
         <pubDate>2020-02-16 05:12:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446031992</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Открытия Берккерля</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446106923</link>
         <description><![CDATA[<div>Через некоторое время в лаборатории Беккереля была случайно проявлена пластинка, на которой лежала урановая соль, не облучённая солнечным светом. Она, естественно, не фосфоресцировала, но отпечаток на пластинке получился. Тогда Беккерель стал испытывать разные соединения и минералы урана (в том числе не проявляющие фосфоресценции), а также металлический уран. Пластинка неизменно засвечивалась. Поместив между солью и пластинкой металлический крестик, Беккерель получил слабые контуры крестика на пластинке. Тогда стало ясно, что открыты новые лучи, проходящие сквозь непрозрачные предметы, но не являющиеся рентгеновскими.</div><div><br></div><div>Беккерель установил, что интенсивность излучения определяется только количеством урана в препарате и совершенно не зависит от того, в какие соединения он входит. Таким образом, это свойство было присуще не соединениям, а химическому элементу - урану.</div><div><br></div><div>После Беккерель же вернулся к интересующим его люминофорам. Правда, он сделал ещё одно крупное открытие, относящееся к радиоактивности. Однажды для публичной лекции Беккерелю понадобилось радиоактивное вещество, он взял его у супругов Кюри и положил пробирку в жилетный карман. Прочтя лекцию, он вернул радиоактивный препарат владельцам, а на следующий день обнаружил на теле под жилетным карманом покраснение кожи в форме пробирки.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/eeef6635f9fb36702b27c93e56f80f0a/media.jpeg" />
         <pubDate>2020-02-16 17:13:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446106923</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Исследования Марии Склодовской и Пьера Кюри</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446107326</link>
         <description><![CDATA[<div>Наиболее значительные достижения в области исследования радиоактивности связаны с именем польского ученого-химика Марией Склодовской (1867-1934 гг.) и ее мужем французским исследователем Пьером Кюри (1859-1906 гг.). </div><div><br></div><div><br></div><div>В 1898 году, исследовав ряд химических элементов, Мария Кюри и независимо от нее немецкий ученый Г. Шмидт нашли, что источником «лучей Беккереля» является не только уран, но и торий. Мария и Пьер Кюри также обнаружили, что уран после излучения радиации превращается в другие химические элементы. Так были открыты новые радиоактивные элементы радий (означает лучистый) в июле 1898 года, и полоний (назван в честь родины Марии Склодовской-Кюри – Польши) в декабре 1898 года. Мария и Пьер Кюри внесли большой вклад в исследование природы радиоактивного излучения, обнаружив различия в действии альфа-, бета- и гамма–излучения на разные вещества.</div><div><br></div><div><br></div><div>Мария и Пьер Кюри, их дочь Ирен с мужем Фредериком Жолио (открывшими искусственную радиоактивность в 1934 году) внесли столь большой вклад в науку, что им было присуждено 5 Нобелевских премий.</div><div><br></div><div><br></div><div>В своей речи 6 июня 1905 года в Стокгольме Пьер Кюри сказал: «Легко понять, что в преступных руках радий может представить серьезную опасность, и встанет вопрос: выиграет ли человечество от познания тайн природы, достаточно ли оно созрело, чтобы ими пользоваться, или это познание обратиться ему во вред?…Я отношусь к числу тех, кто думает, что человечество извлечет больше пользы, чем вреда из новых открытий».</div><div><br></div><div>Но и после этого супруги Кюри мужественно делали своё дело. Достаточно сказать, что Мария Кюри умерла от лучевой болезни (дожив, тем не менее, до 66 лет).</div><div><br></div><div>В 1955 г. были обследованы записные книжки Марии Кюри. Они до сих пор излучают, благодаря радиоактивному загрязнению, внесённому при их заполнении. На одном из листков сохранился радиоактивный отпечаток пальца Пьера Кюри.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/2ef48e5afa04be412d4001685f1ee737/media.jpeg" />
         <pubDate>2020-02-16 17:16:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446107326</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Исследования на территории СССР</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446107745</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Этот период играет очень важную роль, так как наиболее значимые открытия были сделаны советскими учеными в ядерном центре, город Дубна, Подмосковье.<br><br>в 1932 г. в Ленинградском, Харьковском и Казанском ветеринарных институтах, были оборудованы первые рентгеновские кабинеты.</div><div><br></div><div><br></div><div>С этого момента в бывшем СССР начинается интенсивное развитие ветеринарной рентгенологии, существенный вклад в которую внесли многие советские ветеринарные рентгенологи. Среди наиболее значимых открытий можно выделить следующие:</div><div><br></div><div><br></div><div>В 1931 г. А. И. Вишняковым была написана первая книга по рентгенодиагностике болезней животных «Основы ветеринарной рентгенологии»</div><div><br></div><div>В 1935 г. выходит книга проф. А. В. Синева «Клиническая диагностика внутренних болезней домашних животных"</div><div><br></div><div>В 1939 г. появляется книга А. Ю. Тарасевича «Хромоты сельскохозяйственных животных»</div><div><br></div><div>В 1940 г. издаётся объёмный учебник А. И. Вишнякова «Ветеринарная рентгенология», в котором описываются принципы рентгенофизики, рентгенотехники, а также приводится обширный и систематизированный материал по рентгенодиагностике различных заболеваний животных и рентгенотерапии</div><div><br></div><div>А.А. Веллером опубликованы статьи по использованию рентгеновского исследования в армейских условиях. Веллер также изучал возможности диагностики заболеваний конечностей, холки и кишечника у лошадей</div><div><br></div><div>Г. Г. Воккен опубликовал целый ряд работ по возрастной и сравнительной рентгеноанатомии животных, рентгеноостеологии, антропологии и ангиологии</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/ec4105ad0c06aea7e71a7062f1ab5134/media.jpeg" />
         <pubDate>2020-02-16 17:19:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446107745</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Понятие Радиации</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446232239</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Ионизирующее излучение </em></strong>(неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов, элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.<br>К ионизирующему излучению не относят видимый свет и ультрафиолетовое излучение, которые в отдельных случаях могут ионизировать вещество. Инфракрасное излучение и излучение радиодиапазонов не являются ионизирующими, поскольку их энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии.<br><br><br><strong><em>Радиоактивность</em></strong> - не новое явление; радиоактивность и сопутствующие ей излучения (т.н. ионизирующие) существовали во Вселенной всегда. Радиоактивные материалы входят в состав Земли и даже человек слегка радиоактивен, т.к. в любой живой ткани присутствуют в малейших количествах радиоактивные вещества.<br><br><br><strong><em>Радиация</em></strong> (в переводе с английского "radiation") - это излучение, которое применяется не только в отношении радиоактивности, но и для ряда других физических явлений, например: солнечная радиация, тепловая радиация и др. Таким образом, в отношении радиоактивности необходимо использовать принятое МКРЗ (Международной комиссией по радиационной защите) и правилами радиационной безопасности словосочетание "ионизирующее излучение".</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/a7124e4fbfc086c3922adf770765d131/774604fae8938f302b801686b8e12acb_1_.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 04:19:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446232239</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ионизирующее излучение</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446232597</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Любая среда состоит из мельчайших нейтральных частиц-<em>атомов,</em> которые состоят из положительно заряженных ядер(протонов и нейтронов) и окружающих их отрицательно заряженных электронов. Каждый атом похож на солнечную систему в миниатюре: вокруг крошечного ядра движутся по орбитам «планеты» .</div><div> </div><div>Протоны частицы имеющие положительный заряд, равный по абсолютной величине заряду электронов и порядковому номеру элемента.<br><br></div><div><em>Нейтроны</em> нейтральные, не обладающие зарядом, частицы. Число электронов в атоме в точности равно числу протонов в ядре, поэтому каждый атом в целом нейтрален.</div><div>Число присутствующих в ядре нейтральных частиц (нейтронов) может быть разным при одинаковом числе протонов. Такие атомы, имеющие ядра с одинаковым числом протонов, но различающиеся по числу нейтронов, относятся к разновидностям одного и того же химического элемента, называемым <em>«изотопами» </em>данного элемента. Чтобы отличить их друг от друга, к символу элемента приписывают число, равное сумме всех частиц в ядре данного изотопа. Так уран-238 содержит 92 протона и 146 нейтронов; в уране 235 тоже 92 протона, но 143 нейтрона. Все изотопы химического элемента образуют группу <em>«нуклидов»</em>. Некоторые нуклиды стабильны, т.е. не претерпевают никаких превращений, другие же, испускающие частицы нестабильны и превращаются в другие нуклиды. Цепочка многочисленных превращений, сопровождающаяся альфа- или бета- излучениями, завершается стабильным нуклидом свинца. Разумеется, существует много подобных цепочек самопроизвольных превращений (распадов) разных нуклидов. Период полураспада, есть отрезок времени, за который исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается в два раза.<br><br><br></div><div>При каждом акте распада высвобождается энергия, которая и передается в виде излучения. Часто нестабильный нуклид оказывается в возбужденном состоянии и при этом испускание частицы не приводит к полному снятию возбуждения; тогда он выбрасывает порцию энергии в виде гамма-излучения (гамма-кванта). Как и в случае рентгеновских лучей (отличающихся от гамма-излучения только частотой) при этом не происходит испускания каких-либо частиц. Весь процесс самопроизвольного распада нестабильного нуклида называется <em>радиоактивным распадом</em>, а сам нуклид <em>радионуклидом.</em></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/936d4e3a9a4a9ef342157afabdb0da27/stroenie_atoma.png" />
         <pubDate>2020-02-17 04:21:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446232597</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Виды излучения</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446235255</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Различные виды излучений сопровождаются высвобождением разного количества энергии и обладают различной проникающей способностью; поэтому они оказывают неодинаковое воздействие на ткани живого организма.<br><br> <strong><em>Альфа-излучение</em></strong>— это поток тяжелых положительно заряженных частиц. Возникает в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. Оно задерживается, например, листом бумаги и практически не способно проникнуть через наружный слой кожи. Поэтому оно не представляет опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества, испускающие альфа - частицы, не попадут внутрь организма через открытую рану, с пищей, водой или с вдыхаемым воздухом или паром, например, в бане; тогда они становятся чрезвычайно опасными. <br><br><strong><em>Бета</em></strong> — это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные участки тела, бета-излучение оказывает воздействие, как правило, на верхние слои кожи. Во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году пожарные получили ожоги кожи в результате очень сильного облучения бета-частицами. Если вещество, испускающее бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать внутренние ткани.<br><br></div><div><br><br></div><div><strong><em>Гамма-излучение</em></strong>— это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, являются отличными барьерами на пути гамма-излучения.Проникающая способность гамма-излучения, которое распространяется со скоростью света, очень велика: его может задержать лишь толстая свинцовая или бетонная плита. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/3f42c69b84d91ab00551882d47661acb/alfa_beta_gamma_izluchenie_2_.png" />
         <pubDate>2020-02-17 04:32:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446235255</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Чувствительность человеческого организма к воздействию радиации и ионизирующих излучений на него</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446237096</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Значительной составляющей природной радиоактивности является продукт распада радия-226 - радон-222.</div><div>Радон – инертный, радиоактивный газ, без цвета и запаха с периодом полураспада 3.82 дня. Альфа-излучатель. Он в 7.5 раза тяжелее воздуха, поэтому большей частью концентрируется в погребах, подвалах, цокольных этажах зданий, в шахтных горных выработках, и т.д.</div><div><br><br></div><div>Считается, что до 70% действия радиации на население связано с радоном в жилых зданиях. Главным источником поступления радона в жилые здания являются (по мере возрастания значимости):</div><ul><li>водопроводная вода и бытовой газ;</li><li>строительные материалы (щебень, гранит, мрамор, глина, шлаки, и др.);</li><li>почва под зданиями.</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/d4c14d88fae16a934c5c1773efeab46d/_______________________________.png" />
         <pubDate>2020-02-17 04:41:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446237096</guid>
      </item>
      <item>
         <title>В каких единицах измеряется активность радионуклида ?</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446237678</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong>Активность радиоактивного источника</strong> - ожидаемое число элементарных радиоактивных распадов в единицу времени. Измеряется:</div><ul><li><strong><em>Беккерель (Бк)</em></strong> - единица в системе СИ.<br>1 Бк = 1 распад/с</li><li><strong><em>Кюри (Ки)</em></strong> - внесистемная единица.<br>1 Ки = 3,7*10<sup>10</sup>Бк</li></ul><div><br><br></div><div> в соответствии с системой измерений СИ измеряется в <strong><em>Беккерелях (Бк)</em></strong> – по имени французского физика, открывшего радиоактивность в 1896г.), Анри Беккереля. Один Бк равен 1 ядерному превращению в секунду. Мощность радиоактивного источника измеряется соответственно в Бк/с. Отношение активности радионуклида в образце к массе образца называется удельная активность радионуклида и измеряется в Бк/кг (л).</div><div><br>Кюри́ (русское обозначение: Ки; международное: Ci) —<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0"> внесистемная единица измерения</a><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)"> активности радионуклида</a>.<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8"> Международная организация законодательной метрологии</a> (МОЗМ) в своих рекомендациях относит кюри к таким единицам измерения, «которые могут временно применяться до даты, установленной национальными предписаниями, но которые не должны вводиться, если они не используются».</div><div>Значение 1 кюри изначально было определено как активность<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8#%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0"> эманации радия</a> (т. е.<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD-222"> радона-222</a>), находящейся в радиоактивном равновесии с 1 граммом<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-226"> радия-226</a><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-6">[6]</a>. В настоящее время единица привязана к беккерелю (по определению, 1 Ки = 3,7⋅1010 Бк точно), чтобы избежать погрешности, связанной с определением<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0"> периода полураспада</a> радия-226 и составляющей несколько десятых долей процента.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/c8a8abaf1613c391bc505220e70c36c5/1419365750_249259525.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 04:44:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446237678</guid>
      </item>
      <item>
         <title>В чем измеряется радиация?</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446237942</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Для оценки физических свойств радиоактивных материалов применяются такие величины как:</div><ul><li><em>активность радиоактивного источника</em> (Ки или Бк)</li><li><em>плотность потока энергии</em> (Вт/м<sup>2</sup>)</li></ul><div><br></div><div><br></div><div>Для оценки влияния радиации <em>на вещество (не живые ткани)</em>, применяются:</div><ul><li><em>поглощенная доза</em> (Грей или Рад)</li><li><em>экспозиционная доза</em> (Кл/кг или Рентген)</li></ul><div><br></div><div><br></div><div>Для оценки влияния радиации <em>на живые ткани</em>, применяются:</div><ul><li><em>эквивалентная доза</em> (Зв или бэр)</li><li><em>эффективная эквивалентная доза</em> (Зв или бэр)</li><li><em>мощность эквивалентной дозы</em> (Зв/час)</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/bfc22ab3adec902a9917aef0e7d044f5/shutterstock_761530531.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 04:45:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446237942</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Измерение солнечной радиации</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446249383</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Основным источником энергии, поступающей на Землю, является лучистая энергия, поступающая от Солнца. Поток электромагнитных волн, излучаемый Солнцем, принято называть солнечной радиацией. Эта радиация является практически единственным источником энергии для всех процессов, протекающих в атмосфере и на земной поверхности, в том числе и для всех процессов, происходящих в живых организмах.<br><br></div><div><br>Солнечная радиация обеспечивает растения энергией, которую они используют в процессе фотосинтеза для создания органического вещества, влияет на процессы роста и развития, на расположение и строение листьев, продолжительность вегетации и др. Количественно солнечную радиацию можно характеризовать потоком радиации<em>.<br></em><br></div><div><em><br>Поток радиации –</em> это количество лучистой энергии, которое поступает в единицу времени на единицу поверхности.<br><br></div><div><br>В системе единиц СИ поток радиации измеряется в <strong><em>ваттах на 1м</em></strong><strong><em><sup>2</sup></em></strong><strong><em> (Вт/м</em></strong><strong><em><sup>2</sup></em></strong><strong><em>) или киловаттах на 1м</em></strong><strong><em><sup>2</sup></em></strong><strong><em> (кВт/м</em></strong><strong><em><sup>2</sup></em></strong><strong><em>).</em></strong> Ранее она измерялась в калориях на 1 см<sup>2</sup> в минуту (кал/(см<sup>2</sup> ·мин)).<br><br></div><div><br>1кал/(см<sup>2</sup> ·мин) = 698 Вт/м<sup>2 </sup>или 0.698 кВт/м<sup>2<br></sup><br></div><div><br>Плотность потока солнечной радиации на верхней границе атмосферы при среднем расстоянии от Земли до Солнца называют <em>солнечной постоянной S</em><em><sub>0</sub></em>. По международному соглашению 1981 г. S<sub>0</sub> = 1.37 кВт/м<sup>2 </sup>(1.96 1кал/(см<sup>2</sup> ·мин)).<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/1180031cb978f7ccbe55031ebd68adf6/1419365750_249259525.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 05:45:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446249383</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Оценка действия радиации на не живые объекты</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446273071</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Действие радиации на вещество проявляется в виде энергии, которую вещество получает от радиоактивного излучения, и чем больше вещество поглотит этой энергии, тем сильнее действие радиации на вещество. Количество энергии радиоактивного излучения, воздействующего на вещество, оценивается в дозах, а количество поглощенной веществом энергии называется - <strong><em>поглощенной дозой</em></strong>.</div><div><br><strong><em>Поглощенная доза</em></strong> - это количество радиации, которое поглощено веществом. В системе СИ для измерения поглощенной дозы используется - <strong>Грей (Гр).</strong></div><div>1 Грей - это количество энергии радиоактивного излучения в 1 Дж, которая поглощена веществом массой в 1 кг, независимо от вида радиоактивного излучения и его энергии.<br><br></div><div>1 Грей (Гр) = 1Дж/кг = 100 рад<br><br></div><div>Данная величина не учитывает степень воздействия (ионизации) на вещество различных видов радиации. <br><br><br>Более информативная величина, это <strong>экспозиционная доза радиации.</strong></div><div><br><strong><em>Экспозиционная доза</em></strong> - это величина, характеризующая поглощённую дозу радиации и степень ионизации вещества. В системе СИ для измерения экспозиционной дозы используется - <strong>Кулон/кг (Кл/кг)</strong>.</div><div>1 Кл/кг= 3,88*10<sup>3</sup> Р</div><div>Используемая внесистемная единица экспозиционной дозы - <strong>Рентген (Р):<br></strong><br></div><div>1 Р = 2,57976*10<sup>-4</sup> Кл/кг</div><div><em>Доза в 1 Рентген</em> - это образование 2,083*10<sup>9</sup> пар ионов на 1см<sup>3</sup> воздуха</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/f1aed07f074c77a89ec8859963a1328d/Horoshiy_dozimetr_radiatsionnogo_fona_39_768x768.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 07:35:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446273071</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Оценка действия радиации на живые организмы</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446274535</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Если живые ткани облучить разными видами радиации, имеющими одинаковую энергию, то последствия для живой ткани будут сильно отличаться в зависимости от вида радиоактивного излучения. Например, последствия от воздействия <em>альфа излучения</em> с энергией в 1 Дж на 1 кг вещества будут сильно отличаться от последствий воздействия энергии в 1 Дж на 1 кг вещества, но только <em>гамма излучения</em>. То есть при одинаковой поглощенной дозе радиации, но только от разных видов радиоактивного излучения, последствия будут разными. То есть для оценки влияния радиации на живой организм недостаточно просто понятия поглощенной или экспозиционной дозы радиации. Поэтому для живых тканей было введено понятие <strong><em>эквивалентной дозы.<br></em></strong><br></div><div><strong><em>Эквивалентная доза</em></strong> - это поглощённая живой тканью доза радиации, умноженная на коэффициент k, учитывающий степень опасности различных видов радиации. В системе СИ для измерения эквивалентной дозы используется - <strong><em>Зиверт (Зв)</em></strong>.</div><div>Используемая внесистемная единица эквивалентной дозы - <strong><em>Бэр (бэр)</em></strong>: 1 Зв = 100 бэр.<br><br>Чем выше "коэффициент k" тем опаснее действие определенного вида радиции для тканей живого организма.</div><div>Для более лучшего понимания, можно немного по-другому дать определение "эквивалентной дозы радиации":<br><br><strong><em>Эквивалентная доза радиации</em></strong> - это количество энергии поглощённое живой тканью (поглощенная доза в Грей, рад или Дж/кг) от радиоактивного излучения с учетом степени воздействия (наносимого вреда) этой энергии на живые ткани (коэффициент К).</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-17 07:41:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446274535</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Процесс измерения радиации</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446275246</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Чтобы измерить экспозиционную дозу, нужно взять некоторый объем воздуха, собрать образовавшиеся в нем ионы и определить их количество, что с успехом решается с помощью ионизационной камеры. Именно на основе ионизационных камер сделана большая часть накопительных дозиметров «карандашного» типа.<br><br>А чтобы измерить поглощенную дозу, придется измерить количество энергии, выделившееся в веществе. И вот тут кроется главная сложность. Напрямую эту энергию измерить очень сложно, так как в большинстве случаев она очень мала. Один грей (а это серьезная доза, уже вызывающая лучевую болезнь) — это всего лишь джоуль на килограмм. Если мы попытаемся измерить эту дозу, например, калориметрически — по изменению температуры, то, например, алюминий нагреется всего лишь чуть больше, чем на тысячную градуса.<br><br>Поэтому все методы измерения поглощенной дозы или ее мощности косвенные. Они заключаются в том, что мы наблюдаем некий процесс, вызываемый облучением и требующий затраты энергии и предполагаем, что «выход» этого процесса будет линейно зависеть от энергетического вклада поглощенного излучения в него.<br><br>Исторически одним из первых дозиметров стала обычная фотопленка, завернутая в светонепроницаемый материал. Степень ее почернения после проявления примерно так же зависит от поглощенной дозы, как и от экспозиции обычным видимым светом: имеется область линейной зависимости, ограниченная загибом в области малых доз и насыщением (с последующей соляризацией — падением плотности) в области больших доз. Пленка является дешевым и довольно чувствительным, но не очень надежным дозиметром, так как небольшие отклонения в режимах обработки могут давать заметные погрешности определения дозы.<br><br>Фотопленка является одним из первых представителей семейства химических дозиметров, в которых величина дозы определяется по количеству образованного или израсходованного в ходе реакции вещества: окрашенного, парамагнитного или обладающего другим легко измеримым свойством. Это может быть раствор в ампуле, темнеющий или окрашивающийся под действием радиации (например, из-за окисления железа (II) до железа (III) с последующим образованием ярко окрашенного в красный цвет роданида), стекло или кристалл, в которых образуются так называемые радиационные дефекты, поглощающие свет. <br><br>Химические дозиметры позволяют определять дозу облучения с высокой точностью и в очень широких пределах — от тех, которые не нанесут человеку особого вреда до тех, которые убьют его в одну минуту. Но, как правило, они не позволяют измерить мощность дозы.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-17 07:43:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446275246</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Допустимые нормы радиации</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446276975</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><div>В России, с момента аварии в Чернобыле, наибольшее распространение имела внесистемная единица измерения мкР/час, отражающая <em>экспозиционная дозу</em>, которая характеризует меру ионизации вещества и поглощенную им дозу. Данная величина не учитывает различия в воздействии разных видов радиации (альфа, бета, нейтронного, гама, рентгеновского) на живой организм.</div><div>Наиболее объективная характеристика это - <em>эквивалентная доза радиации</em>, измеряемая в Зивертах. Для оценки биологического действия радиации в основном применяется <em>мощность эквивалентной дозы</em> радиации, измеряемая в Зивертах в час. То есть это оценка воздействия радиации на организм человека за единицу времени, в данном случае за час. Учитывая, что 1 Зиверт это значительная доза радиации, для удобства применяют кратную ей величину, указываемую в микро Зивертах - мкЗв/час:</div><div>1 Зв/час = 1000 мЗв/час = 1 000 000 мкЗв/час.</div><div>Могут применяться величины, характеризующие воздействия радиации за более длительный период, например, за 1 год.</div><div>К примеру, в нормах радиационной безопасности НРБ-99/2009 (пункты 3.1.2, 5.2.1, 5.4.4), указана норма допустимого воздействия радиации для населения <em>от техногенных источников</em> <strong><em>1 мЗв/год</em></strong>. В нормативных документах СП 2.6.1.2612-10 (пункт 5.1.2) и СанПиН 2.6.1.2800-10 (пункт 4.1.3) указаны приемлемые нормы <em>для естественных источников радиоактивного излучения</em>, величиной <strong><em>5 мЗв/год</em></strong>. Используемая формулировка в документах - <em>"приемлемый уровень"</em>, очень удачная, потому что он не допустимый (то есть безопасный), а именно <strong><em>приемлемый</em></strong>.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/9ef2097b7c3dfd0c0b34a9bc42c2f1da/ozho_1000x600.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 07:50:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446276975</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Искусственные источники радиации </title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446279055</link>
         <description><![CDATA[<div>атомные электростанции</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/195e722dddb0ea286b805fbb78c94930/5b8536b020b73e3ddf83f115d129fc59_crop_l_28_t_38_w_1571_h_884.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 07:57:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446279055</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Искусственные источники радиации </title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446279075</link>
         <description><![CDATA[<div>места добычи полезных ископаемых, содержащих радиоактивные компоненты; </div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/92a71d63d46f005e266e89ed5b8da110/0f52f852_1830_4ab9_a04c_e6f72ccbc0ad.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 07:57:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446279075</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Искусственные источники радиации </title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446279084</link>
         <description><![CDATA[<div>полигоны ядерных испытаний </div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/6f882fda8d14033574ed38a8a03427af/ILOe69kP.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 07:57:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446279084</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Искусственные источники радиации </title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280312</link>
         <description><![CDATA[<div>захоронения ядерных отходов</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/9d136efd98e4c49fad3588a8acf07868/atommuell_entsorgung_108__v_gseagaleriexl.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:02:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280312</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Искусственные источники радиации </title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280320</link>
         <description><![CDATA[<div>военная техника с ядерными боеголовками</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/fdd7570c1a1d81b07c4ff934ea0be5de/maxresdefault.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:02:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280320</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Искусственные источники радиации </title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280326</link>
         <description><![CDATA[<div>медицинская аппаратура, использующая радиоактивные изотопы</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/beeb83c30e72d1b2e0ba13ae36d1599c/U_h1vlmuhYM.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:02:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280326</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280334</link>
         <description><![CDATA[<div>Хрусталь<br><br>Хрусталь является источником радиации, если в нем есть свинец. Это вещество токсично и опасно. Сама посуда не выделяет радон. Но вот хранить в ней что-либо (например, сахар, конфеты и прочую бакалею) все же не стоит.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/097ed8fbcebf02168fd977f61be726c3/s1200.webp" />
         <pubDate>2020-02-17 08:02:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446280334</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281474</link>
         <description><![CDATA[<div>посуда из керамики и глины<br><br>Отдельное внимание стоит уделять и посуде из керамики и глины. Особенно если она покрыта желтой или оранжевой с огненным отливом урановой глазурью. Она включает в себя радиоактивные соли урана. Раньше такую посуду очень активно создавали на американских заводах. Позже ее производство оказалось под запретом. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/3f8e2a667a042e6ea6c273a29e3edd21/a8a761e0aad81fe1da453faed88h__posuda_vintazhnyj_keramicheskij_serviz_21.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:07:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281474</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281509</link>
         <description><![CDATA[<div>Санузел<br><br>Периодически проверки с дозиметром в квартирах показывают, что радиоактивное излучение в небольших количествах встречается и в санузле. Концентрация вредных веществ тут может быть повышенной за счет того, что помещение закрытое, не имеет окон для проветривания. Фонить может керамическая плитка на стенах, а также места, отделанные глиной, если ее взяли из ненадежного источника</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/3376fc45a3efba6d2cdea2226af74cab/sovremennyj_interer_kvartiry2.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:07:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281509</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281519</link>
         <description><![CDATA[<div>Домашняя бытовая техника<br>Некоторые специалисты уверены, что даже слабое электромагнитное излучение бывает очень опасным. Усталость, головные боли, общее ухудшение самочувствия и проблемы со сном — это лишь часть последствий нашего общения с техникой в быту.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/49b5ef299e28311df789e4aab1abf586/luchshaya_bytovaya_tehnika.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:07:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281519</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281526</link>
         <description><![CDATA[<div> Холодильники системы NO FROST<br><br>Согласно данным замеров, отмечается, что превышение допустимых норм по излучению у такого волшебного кухонного помощника распространяется на расстоянии метра от дверцы, так что лучше долго рядом с ним не стоять: схватить с полки то, что нужно, и бежать.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/d34048840f306c185d7bf3743dd02ae2/88888888888777777fb45a94fadf.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:07:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281526</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281534</link>
         <description><![CDATA[<div>Электроплиты<br><br>При приготовлении пищи возле обычной, на первый взгляд, электроплиты надо стоять на расстоянии минимум в 25 см от передней ее панели. Замеры показывают, что интенсивность магнитного поля в пределах этого расстояния 1-3 мкТл.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/bc4e084db11504a7655fff36a7a24557/461511_2.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:07:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281534</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281539</link>
         <description><![CDATA[<div>Электрочайники<br><br>Даже электрочайники выдают свою порцию излучения. Интенсивность излучения в радиусе 20 см от него составляет около 0,6 мкТл.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/466d7260d1bdcb3fcc37eb07d4ffe244/moulinex_by530531_red_5819cfe7d5efe.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:07:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281539</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281542</link>
         <description><![CDATA[<div>Утюг<br><br>У большей части утюгов магнитное поле 0,2 мкТл определяется на расстоянии 25 см от ручки. Естественно, речь идет о работе в режиме нагрева.	</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/549b24cf2603acc79a4ca98030baad95/o1549443380.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:07:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446281542</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284415</link>
         <description><![CDATA[<div>Стиральные машины и пылесосы<br><br>Эти приборы также являются мощными излучателями. Поэтому не стоит стоять возле машинки во время ее работы. От вреда пылесоса защищает шланг.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/309ed36f0be8ff299274dfda8862cedd/i.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:17:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284415</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284420</link>
         <description><![CDATA[<div>Микроволновка<br><br>Отдельное внимание следует уделять микроволновой печи. На расстоянии 30 см эти приборы создают поле 0,3-8 мкТл. А это может быть очень опасно для здоровья человека. Правда, стоит понимать, что современные микроволновки имеют надежные уровни защиты: экраны и прочее. Поэтому электромагнитное поле не выходит за пределы рабочего объема. Однако гарантий его невыхода наружу все же нет.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/4c09c8503c6fd5c4d6ba1af46ba4dc91/scale_1200.webp" />
         <pubDate>2020-02-17 08:17:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284420</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284423</link>
         <description><![CDATA[<div>Глянцевые журналы<br><br>Источником опасного излучения в доме могут оказаться яркие и красочные глянцевые журналы, которые накапливаются в туалетах и на полках в комнате. Многим нравится запах, исходящий от их страниц. Однако стоит понимать, что в производстве типографской краски используют каолин (подвид белой глины). Он отличается тем, что способен впитывать и накапливать радиоактивные изотопы урана и тория. Понятно, что от одного журнала вреда не будет. Но, если их собрана целая гора, стоит поостеречься.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/9c295d462b868ed23e6ffb8771b487ab/857116_1468607143.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:17:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284423</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284429</link>
         <description><![CDATA[<div>Наполнитель для кошачьего туалета<br><br>Однако, как говорят специалисты, в нем есть бентонит, который как раз и ответственен за впитывание и нейтрализацию запахов. Данное вещество может включать в себя остатки тория и урана, которые при попадании в канализацию могут отравлять все вокруг. Хотя производитель на упаковке пишет, что нельзя высыпать наполнитель в унитаз, многих это не останавливает. <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/ac56a563233b3545ff8bbbafd41ac361/scale_1200__1_.webp" />
         <pubDate>2020-02-17 08:17:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284429</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284436</link>
         <description><![CDATA[<div>Старинные украшения</div>]]></description>
         <pubDate>2020-02-17 08:17:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284436</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиация дома</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284442</link>
         <description><![CDATA[<div>Оптика и объективы<br><br>Многие объективы выпущенные до 60х годов, имеют в стекле торий, что дает некоторую радиоактивность.<br><br>На поверхности такой объектив может давать до 200мкР/час, что приводит в ужас неподготовленного обывателя. Однако, много это или мало? 200мкР/час это уровень излучения в салоне самолета</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/d063af3e3abc8c306c0fbca636476e45/3a3289b11ca5498faf1ae8d253ac1f48.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:17:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284442</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиоактивность в продуктах питания</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284450</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Бананы – это одно из наиболее распространенных названий в списке продуктов питания, обладающих природной радиоактивностью. Им присущ ряд полезных для здоровья свойств. Они богаты калием, который регулирует кровяное давление. <br>40K: 3520 пКи/кг<br>226Ra: 1 пКи/кг<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/a81bdada56aac9ddd08d0725d5f0c8b7/scale_1200__2_.webp" />
         <pubDate>2020-02-17 08:17:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446284450</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиоактивность в продуктах питания</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446290516</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong><em>Бразильские орехи</em></strong> занимают первое место в таблице радиоактивности. В корнях дерева бразильского ореха содержится очень много радия и калия. Это, однако, не опасно для человеческого организма, так как он не удерживает потребленную радиацию.<br>40K: 5600 пКи/кг<br>226Ra: 1000-7000 пКи/кг</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/85d3910aacb24a6ccff97e812297e407/brazilskiy_oreh.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:37:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446290516</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Радиоактивность в продуктах питания</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446290522</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><strong><em>Картофель </em></strong>содержит значительное количество радиоактивных веществ. Он также обладает различными полезными для здоровья свойствами, так как богат витамином C, фолиевой кислотой, флавоноидами и т.д.<br><br></div><div>40K: 3400 пКи/кг<br>226Ra: 1-2,5 пКи/кг<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/b1965a4f61f1f2235e7d4765d2bb922e/391316300545940z_kartofel_377687.jpg" />
         <pubDate>2020-02-17 08:37:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446290522</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Нормы радиации</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446292563</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Рекомендации</strong> <strong>Международной</strong> <strong>комиссии</strong> <strong>по</strong> <strong>радиационной</strong> <strong>защите</strong> от 2007 года</div><div>Естественный радиационный фон:</div><div>10-20 мкР/ч - <strong>нормальный </strong></div><div>20-60 мкР/ч - <strong>допустимый</strong></div><div>60-120 мкР/ч - <strong>повышенный</strong></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-17 08:45:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446292563</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446293222</link>
         <description><![CDATA[<div>Мы предположили, что у реактивов в кабинете химии возможен повышенный радиационный фон<br><br>провели исследование электронным датчиком радиации<br> данные записаны в мкР/час:<br><br>Na₂CO₃*H₂O | 20<br>NaNO₃  | 20<br>Na₂B₂O₇ | 19<br>KdSO₄ | 22<br>Pb(NO₃)₂ | 20<br>(CuOH)₂CO₃ | 28<br>Fe₂O₃ | 29<br>SiO₂ | 21<br>MoS₂ | 21<br>SiO₂ | 20<br>FeCrO₄ | 21<br>SiO₂ | 24<br>CuF₂ | 20<br>Na₂SO₄ | 24<br>CaO | 20<br>HgO | 20<br>I | 21<br>NaF | 22<br>FeCl₃ | 21<br><br>норма реакции оказалась в пределах допустимого уровня радиации, гипотеза не подтвердилась.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-17 08:48:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446293222</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №1</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653476</link>
         <description><![CDATA[<div>Даны обозначения атомов элементов <sup>28</sup><sub>14</sub>Э, <sup>42</sup><sub>20</sub>Э, <sup>40</sup><sub>19</sub>Э, <sup>40</sup><sub>18</sub>Э, <sup>40</sup><sub>20</sub>Э. Выберете обозначения двух атомов, которые являются изотопами одного и того же элемента.<br><br><em>Решение:<br></em>изотопами одного и того же элемента являются   <sup>42</sup><sub>20</sub>Э и <sup>40</sup><sub>20</sub>Э, так как количество нуклеотидов не изменилось</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 06:48:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653476</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №2</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653522</link>
         <description><![CDATA[<div>Определите число протонов и нейтронов в атомах изотопов магния - <sup>24</sup><sub>12</sub>Mg, <sup>25</sup><sub>12</sub>Mg,<sup> 26</sup><sub>12</sub>Mg, и меди - <sup>63</sup><sub>29</sub>Cu, <sup>65</sup><sub>29</sub>Cu.<br><br><em>Решение:</em><br>n= M-z число нейтронов равно разности молекулярной массы и порядкового номера<br><br>p=z число протонов равно порядковому номеру <br><sup>24</sup><sub>12</sub>Mg<br>n= 24-12=12<br>p=12<br><br> <sup>25</sup><sub>12</sub>Mg<br>n=25-12=13<br>p=12<br><br><sup> 26</sup><sub>12</sub>Mg<br>n=26-12=14<br>p=12<br><br><sup>63</sup><sub>29</sub>Cu<br>n=63-29=34<br>p=29<br><br> <sup>65</sup><sub>29</sub>Cu<br>n=65-29=36<br>p=29<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 06:48:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653522</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №3</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653582</link>
         <description><![CDATA[<div>При лечении онкологических заболеваний в организм пациента вводят препарат, содержащий радиоактивный изотоп. Считая радиоактивный распад реакцией первого порядка, определить какая часть радионуклида останется в организме больного через 30 суток, если период полураспада составляет 130 суток.<br><br><em>Решение:</em><br>По истечении периода полураспада масса радиоактивного материала уменьшается в два раза. Поэтому количество периодов полураспада вещества будет равно n = (30/130). Поэтому, после n периодов полураспада через 30 суток в организме останется следующая часть радионуклида:<br><br></div><div> (1/2)n = (1/2)(30/130) = (1/2)0,231 = 0,852 или 85,2%.<br><br></div><div><strong><em>Ответ:</em></strong> останется 85,2% радионуклида.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 06:48:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653582</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №4</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653626</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Найти массу радиоактивного материала через промежуток времени, равный четырем периодам полураспада. Начальная масса материала составляла 60 г.<br><br><em>Решение:</em><br>По истечении периода полураспада масса радиоактивного материала уменьшается в два раза. Поэтому, после четырех периодов полураспада масса материала будет составлять: <br><br></div><div>(1/2)4 = 1/16<br><br></div><div>от первоначального количества. Следовательно, через заданный промежуток времени масса вещества будет равна: <br><br></div><div>m(конечн.) = (1/16 <strong><sup>.</sup></strong> m(нач.) = 1/16 <strong><sup>.</sup></strong> 60 = 3,75 г.<br><br></div><div><strong><em>Ответ:</em></strong> m(конечн.) = 3,75 г.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 06:49:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653626</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №5</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653683</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Период полураспада некоторого вещества 3 недели. Через какое время количество нераспавшихся ядер уменьшится в 16 раз. <br><strong>Дано:</strong><br>T = 2 недели;<br>N = 1/16 <strong><sup>.</sup></strong> N0;<br>t = ?<br><br><em>Решение:</em><br>Так как N = N0 <strong><sup>.</sup></strong> 2(-t/2);<br>(1/16 <strong><sup>.</sup></strong> N0) = N0 <strong><sup>.</sup></strong> 2(-t/2);<br>1/2(4) = 2(-t/2);<br>-4 = -t/2;<br>t = (-4) <strong><sup>.</sup></strong> (-2) = 8 недель.<br><br></div><div><strong><em>Ответ:</em></strong> t = 8 недель.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 06:49:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653683</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №6</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653801</link>
         <description><![CDATA[<div>Определить, во сколько раз начальное количество ядер радиоактивного изотопа уменьшиться за три года, если за один год оно уменьшилось в 4 раза?<br><br></div><div><em>Решение:</em></div><div>t<sub>1</sub> =1год N= N<sub>0 </sub><strong><sub>е</sub></strong><sup>-</sup>λt</div><div>t<sub>2</sub>=3года правка: <sup>-</sup>λt – степень</div><div>N<sub>0</sub> / N<sub>1</sub> =4 N<sub>1</sub>=N<sub>0 </sub><strong><sub>е </sub></strong><sup>-</sup>λt<sub>1</sub></div><div>N<sub>0</sub> / N<sub>2 </sub>=? N<sub>2 </sub>=N<sub>0 </sub><strong><sub>е</sub></strong><sup>-</sup>λt<sub>2</sub></div><div>N<sub>0</sub> / N<sub>1</sub>=<sub> </sub><strong><sub>е</sub></strong><sup>-</sup>λt<sub>1</sub>=4</div><div>λ=ln4/t<sub>1</sub></div><div>N<sub>0</sub> / N<sub>2</sub>= <strong><sub>е</sub></strong><sup>-</sup>λt<sub>2</sub>= <strong><sub>е</sub></strong><sub> </sub>ln4*t<sub>2</sub>/t<sub>1</sub>= <strong><sub>е</sub></strong><sub> </sub>3ln4<br><br></div><div>Ответ: N<sub>0</sub> / N<sub>2 </sub>=64</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 06:49:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653801</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №7</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653901</link>
         <description><![CDATA[<div> В результате α-распада радий <sup>226</sup>Ra превращается в радон <sup>222</sup>Rn. Какой объем радона при нормальных условиях будет находиться в равновесии с 1 г радия? Период полураспада <sup>226</sup>Ra <br><br><em>Решение:</em><br>T<sub>1/2</sub>(<sup>226</sup>Ra) = 1600 лет, T<sub>1/2</sub>(<sup>222</sup>Rn) = 3.82 дня.<br>При установлении векового равновесия количество радиоактивных ядер обоих изотопов и их постоянные распада связаны уравнением</div><div>λ<sub>1</sub>N<sub>1</sub> = λ<sub>2</sub>N<sub>2</sub>,</div><div>откуда</div><div>N<sub>Rn</sub>  = N<sub>Ra</sub>λ<sub>Ra</sub>/ λ<sub>Rn</sub> = N<sub>Ra</sub>T<sub>1/2</sub>(Rn)/T<sub>1/2</sub>(Ra).<br><br></div><div>Количество ядер <sup>226</sup>Ra</div><div>N<sub>Ra</sub> = m N<sub>A</sub>/A,<br><br></div><div>где m и A- масса<sup> </sup>и<sup> </sup>массовое число<sup> 226</sup>Ra , N<sub>A</sub> - число Авогадро. Искомый объем</div><div>V = V<sub>M</sub>N<sub>Rn</sub>/N<sub>A</sub>,</div><div>где V<sub>M</sub> - молярный объем газа (22.4 л/моль). Получаем</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/ac7bb5243a82da41c3cc4555f44b7891/82585_011.png" />
         <pubDate>2020-02-18 06:50:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446653901</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №8</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446654014</link>
         <description><![CDATA[<div> Во сколько раз число распадов ядер радиоактивного иода <sup>131</sup>I в течение первых суток больше числа распадов в течение вторых суток? Период полураспада изотопа <sup>131</sup>I равен 193 часам.<br><br><em>Решение:</em></div><div><br>Во сколько раз число распадов ядер радиоактивного иода <sup>131</sup>I в течение первых суток больше числа распадов в течение вторых суток? Период полураспада изотопа <sup>131</sup>I равен 193 часам.<br><br></div><div>Из закона радиоактивного распада N(t) = N<sub>0</sub>e<sup>-λt</sup> следует, что в течение первых суток (первых 24 часов) распалось N<sub>1</sub> = N<sub>0</sub>(1 - e<sup>-24λ</sup>) ядер. <br>В течение вторых суток распалось N<sub>2</sub> = N<sub>0</sub>(1 - e<sup>-24λ</sup>)e<sup>-24λ</sup> ядер. <br>Отношение числа распадов за первые сутки к числу распадов за вторые сутки , где T<sub>1/2</sub> - период полураспада <sup>131</sup>I в часах, связанный с λ соотношением T<sub>1/2</sub> = ln2/λ= 0.693/λ. <br>Окончательно </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/459964166/719a3861db739af0587b5d573bf07562/82585_005.png" />
         <pubDate>2020-02-18 06:50:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446654014</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Измерения объектов нашей школы</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446903305</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Кабинет химии</strong> | мкР/ч<br>проектор | 22<br>У доски от проектора | 20<br>обогреватель | 19<br>Системный блок  | 23<br>Монитор  | 25<br>Блок питания  | 27<br><em>Радиационный фон </em> | <em>20</em><br><strong>Кабинет физики</strong> | <br><br>проектор | 25<br>У доски от проектора | 28<br>Сиситемный блок | 30<br>монитор | 25<br><em>Радиационный фон</em> | <em>35</em><br><strong>Кабинет информатики</strong> | <br><br>проктор | 30<br>У доски от проектора | 22<br>Системный блок  | 24<br>монитор | 25<br>Маршрутизатор  | 27<br><em>Радиационный фон</em> | <em>21</em></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 16:20:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446903305</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Объекты дома </title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446904338</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Микроволновка | 21<br>холодильник | 17<br>Ванная  | 32<br>Хрусталь  | 28<br>Розетка  | 22<br>батарея | 25<br><em>Радиационный фон </em> | <em>23</em></div><div><br></div><div>норма реакции оказалась в пределах допустимого уровня радиации, гипотеза не подтвердилась.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-18 16:21:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/446904338</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №9</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/447217063</link>
         <description><![CDATA[<div> В 11 ч 20 мин уровень радиации на территории объекта составлял 5,3 Р/ч. Определить уровень радиации на 1 ч после взрыва, если ядерный удар нанесен в 8 ч 20 мин.<br><br></div><div><em>Решение<br> 1</em>. Определяем разность между временем замера уровня радиации и временем ядерного взрыва. Оно равно 3 ч.<br><br>2. По табл. 1 коэффициент для пересчета уровней радиации через 3 ч после взрыва Кз= 0,267.<br><br>3. Определяем по формуле Pt=PoKt уровень радиации на 1 ч после ядерного взрыва Р1=Рз/Кз=5.З/0.267=19.8 Р/ч, так как <em>Kt</em> на 1 ч после взрыва К1==1, на З ч - Кз=0,267.<br><br></div><div>Не установленное разведкой <em>время взрыва </em>можно определить по скорости спада уровня радиации. Для этого в какой-либо точке на территории объекта измеряют дважды уровень радиации. По результатам двух измерений уровней радиации через определенный интервал времени, используя зависимость Pt=PoKt, можно рассчитать время, прошедшее после взрыва.</div><div>По этим данным составляют таблицы, по которым определяют время, прошедшее после взрыва до первого или второго измерения</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-19 03:06:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/447217063</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Задача №10</title>
         <author>sonia_chakraborty04</author>
         <link>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/447217433</link>
         <description><![CDATA[<div>Рабочие прибыли из укрытия в цех, расположенный в одноэтажном производственном здании, через 2 ч после взрыва. Уровень радиации на территории объекта через 1 ч после взрыва составлял <em>P1</em> =200 Р/ч. Определить экспозиционную дозу излучения, которую получат рабочие в цехе, если работа продолжается 4 ч.</div><div><br></div><div><em>Решение</em>.<br><br> 1. По формуле Pt=PoKt и табл. 1 определяем уровень радиации через 2 и 6 ч после взрыва (в начале и конце работы).</div><div>Р2=Р1 х К2=200 х 0,435=87 Р/ч; Р6 = 200 х 0,116= 23,6 Р/ч.<br><br>2. По формуле (13 в учебнике [2], стр. 69) вычисляем экспозиционную дозу излучения на открытой местности (Косл==1), полученную за время пребывания от 2 до 6 ч после взрыва, <em>D </em>= 174 Р.<br><br>3. Для определения экспозиционной дозы, которую получат рабочие за 4 ч пребывания в одноэтажном производственном здании, необходимо найденную экспозиционную дозу для открытой местности разделить на коэффициент ослабления радиации Kосл=7, <em>D =</em>24,8 Р.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-02-19 03:07:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sonia_chakraborty04/w0oi5obs0x3/wish/447217433</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
