Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Задачи. 
Надзор и контроль в сфере безопасности. 
Радиационная защита

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Определить мощность эквивалентной дозы за барьером из А1 толщиной с/, если на него под углом Э0 падает пучок электронов с кинетической энергией. Счетчиком с толщиной стальной стенки 30 мг/см2 регистрируется бетаизлучение 32Р. Оценить долю частиц (г)), поглощенных в стенках счетчика. Какой толщины следует выбрать фильтр из алюминия, чтобы снизить в 8 раз выходящее из препарата бета-излучение 84Sr… Читать ещё >

Задачи. Надзор и контроль в сфере безопасности. Радиационная защита (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

  • 1. Определить Rnm в воздухе для бета-частиц с Гтах = 0,535 МэВ.
  • 2. Рассчитать толщину стекла (р = 2,5 г/см3) защитных очков, используемых для поглощения бета-излучения при работе с радионуклидом 32 Р Какие экраны, стеклянные или просвинцованные, следует применять при защите глаз от бета-излучения?
  • 3. В медицине для радиационной терапии используют гамма-излучение изотопов 'jjCsh- '^Ва. Определить необходимую толщину фольги из алюминия для полного отсекания бета-излучения l37Cs с Гтах = 1,2 МэВ.
  • 4. Счетчиком с толщиной стальной стенки 30 мг/см2 регистрируется бетаизлучение 32Р. Оценить долю частиц (г)), поглощенных в стенках счетчика.
  • 5. Какой толщины следует выбрать фильтр из алюминия, чтобы снизить в 8 раз выходящее из препарата бета-излучение 84Sr?
  • 6. Радионуклид 32Р активностью 10 мКи испускает бета-частицы с Гшх = 1,709 МэВ. Работа проводится на расстоянии 1,5 м в течение 24 ч в неделю. Определить толщину экрана из железа для создания предельно допустимых условий работы.
  • 7. Определить мощность эквивалентной дозы за барьером из А1 толщиной с/, если на него под углом Э0 падает пучок электронов с кинетической энергией

Т0 и плотностью потока ф0. Данные для расчета взять из табл. 18.5.

Таблица 18.5.

Данные для задачи 7.

Вариант.

То, МэВ.

0,5.

L5.

2,5.

0,7.

Э0, гр.

ф0, см V1

с/, мм.

0,3.

L0.

L0.

2,0.

2,5.

3,0.

0,8.

3,0.

1,5.

1,0.

2,5.

0,5.

2,0.

0,3.

Расчет в прогрейте «Компьютерная лаборатория»

  • 1. Рассчитать в режиме «BARRIER» величину коэффициентов пропускания TN и ТЕ для соответствующего варианта задачи 7 и проверить расчет по эмпирической формуле.
  • 2. Рассчитать в режиме «ALBEDO» и построить зависимость полного числового альбедо электронов от их кинетической энергии в диапазоне 1−10 МэВ для барьера

из вещества X. По рассчитанным данным получить аппроксимационную формулу. Вещество для расчета взять из табл. 18.6.

  • 3. Рассчитать в режиме «ALBEDO» и построить зависимость средней энергии отраженных электронов от угла падения на барьер из вещества Z. Начальная кинетическая энергия электронов равна Т0. С этой же начальной энергией рассчитать и представить в графическом виде два спектра отраженных электронов для углов падения 0° и 45°. Данные для расчета взять из табл. 18.6.
  • 4) Рассчитать в режиме «BARRIER» коэффициенты пропускания по числу частиц и энергии для электронов с кинетической энергией Т0, падающих нормально на барьер из вещества X. Результаты представить в графическом виде и определить по ним величину /?тах и /?сх. Сравнить полученные значения с расчетом по эмпирическим формулам. Данные для расчега взять из табл. 18.6.

Таблица 18.6.

Данные для расчетов в КЛ

Вариант.

T0, МэВ.

1,5.

2,5.

5,5.

3,5.

4,5.

X.

вода.

С.

Al.

Ti.

Pb.

Fe.

Cu.

Sn.

бетон.

W.

Pb.

Ag.

Fe.

Au.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой