Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Podobné dokumenty
RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Nebezpečí ionizujícího záření

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

Nebezpečí ionizujícího záření

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

Test z radiační ochrany

Přírodní radioaktivita

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Atomová a jaderná fyzika

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

CZ.1.07/1.1.30/

Jaderné reakce a radioaktivita

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám


Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

Identifikace typu záření

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

$ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! 9# )# ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +#""#!!# )!!# '!#! ) )),#!#

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

20. Radionuklidy jako indikátory

Radon Bellušova

Měření absorbce záření gama

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Radonový program pokračuje již třetí dekádou. Ariana Lajčíková

8.1 Elektronový obal atomu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9.

Rozměr a složení atomových jader

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Identifikace typu záření

LEGÁLNÍ METROLOGIE DNŮ POZDĚJI. RNDr. Tomáš Soukup

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

J a d e r n á e n e r g i e

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

Toxické kovy a radioaktivní látky Ing. Vladimír Jelínek


DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Radonový program pokračuje Ariana Lajčíková

Relativistická dynamika

Atomové jádro, elektronový obal

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Spektrometrie záření gama

MĚŘENÍ PŘIROZENÉ RADIACE HORNIN NA DĚČÍNSKU

Prevence nehod a havárií

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Typy radioaktivního záření

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

EKOTOXIKOLOGIE EKO/ETXE. Ionizující záření v Životním prostředí. Petr Hekera Katedra ekologie a ŽP PřF UP Olomouc

Jaderné elektrárny I, II.

Vyhořelé jaderné palivo

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Radon zdroje, rizika, opatření

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

RADIUM fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky -

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Transkript:

Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1

Periodická tabulka prvků 2

Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro se při tom mění v jiné, nebo alespoň ztratí část své energie při jaderné přeměně se mění struktura jádra, izotop jednoho prvku se mění na izotop prvku jiného radioaktivita může být přirozená nebo umělá v přírodě známe asi 50 přírodních radionuklidů; umělé radionuklidy se získávají působením jaderného záření na stále prvky 3

Druhy záření nestabilní prvky v přírodě se během své existence mohou přeměnit na jiný prvek za současného vyzáření odštěpení částice podle druhu částice rozdělujeme záření na alfa, beta, gama alfa záření: odštěpenou částicí je atom helia, ve volném prostoru má částice alfa dolet max. několik mm, uvnitř tkáně do 1 mm, v životním prostředí nepředstavuje pro člověka žádné nebezpečí beta záření: odštěpenou částicí je elektron, ve volném prostoru má beta záření dosah několik cm, uvnitř organismu několik mm, v životním prostředí představují beta zářiče pro člověka problém (změny na kůži atd.), v organismu uložené beta částice = veliký problém, beta záření je genotoxické gama záření má veliký dosah, řádově stovky metrů, je to elektromagnetické záření o krátké vlnové délce (rentgenové vlny) 4

Poločas rozpadu máme-li určité množství radioaktivního nuklidu, který vysílá záření alfa nebo beta, pak se tento nuklid mění se na jiný stabilní nuklid aktivita tohoto zářiče je vyjádřena počtem radioaktivních přeměn za jednu sekundu a měří se v jednotkách zvaných becquerel: 1 Bq odpovídá jedné přeměně za sekundu. aktivita vzorku klesá tak, že vždy po uplynutí charakteristické doby T klesne na polovinu: tato doba se nazývá poločas rozpadu (přeměny). Poločas rozpadu je tedy doba potřebná k tomu, aby se přeměnila právě polovina atomů ve vzorku přeměna jádra je náhodný proces: nelze určit okamžik, kdy dojde k přeměně určitého jádra, ale pouze pravděpodobnost této přeměny. počet přeměn za jednu sekundu je úměrný celkovému počtu dosud nepřeměných jader počet jader radionuklidu ve vzorku klesá v čase podle stejného zákona jako aktivita 5

Poločas rozpadu - příklad Důležitý ukazatel nebezpečnosti radioaktivní látky. Z detoxikačního hlediska má cenu se věnovat těm látkám, které mají poločas rozpadu od stovek dní přes několik desítek let až po sto let. 6

Rozpadové řady poločasy rozpadu radionuklidů mohou nabývat hodnot od milisekund po miliardy let! v přírodě existují jen takové radionuklidy, které mají velmi dlouhý poločas rozpadu nebo které v přírodě stále vznikají dlouhodobě existují např. radionuklidy uran 238, uran 235, thorium 232 nebo draslík 40 uran 238 nebo třeba thorium 232 jsou výchozími prvky tzv. přirozených rozpadových řad rozpadová řada uranu 238 je tvořena 16 prvky a končí stabilním olovem 206 v horninách obsahující uran jsou tedy stále přítomny všechny radionuklidy celé řady a postupně narůstá obsah olova 7

Tři zdroje radioaktivních látek 1 1) radon a jeho dceřiné prvky: mezi nejvýznamnější patří radioizotop olova 210. 8

Tři zdroje radioaktivních látek 2 2) jaderné pokusy, ve velké míře prováděné od 50. let: na sev. polokouli přetrvá v přírodě Cs137, Sr90, Pu238 a Pu239. 9

Jaderné pokusy v Nevadské poušti 10

Radioaktivní spad USA - radioaktivní spad cesia 137 11

Jaderný výbuch 12

Tři zdroje radioaktivních látek 3 3) jaderné havárie: největší byl výbuch černobylské jaderné elektrárny na konci dubna 1986; radioizotopy cesium 137 stroncium 90 se rozptýlily na veliké vzdálenosti 13

Cesium 137 z havárie v Černobylu toto cesium 137 se rozptýlilo rovnoměrně po celé sev. polokouli dodnes je součástí přírody (průnik ca. 10 cm do půdy) stále se dostává do kořenového systému rostlin ke vzniku závažného onemocnění stačí příspěvek z umělých zdrojů a radonu ca. 4.000 Bq 14

Další radioaktivní látky Vedle těchto hlavních látek ještě existují další radioaktivní látky. Lze se s nimi setkat při manipulaci s radioaktivní látkou (např. radium 226, polonium 210 nebo kobalt 60). Uran 238 má dlouhý poločas rozpadu, proto jde spíš o toxicitu chemickou než radiační. Radioaktivní látky jsou součástí přírody, nelze se jim vyhnout. Záření obrazovek: mylná laická představa, obrazovky žádný druh radioaktivního záření nevytvářejí! 15

Ukázka radioekzému 16

Měření radioaktivní zátěže přístrojem SALVIA 17

Pojmy z diagnostického programu EAM Set IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ RTG ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY RADIOAKTIVITA ČERNOBYL 1986 ZÁTĚŽ IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM RADIOAKTIVITA ZÁTEŽ RADIOAKTIVNÍMI PRVKY ZÁTĚŽ SLOUČENINAMI RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK 18

Preparát Joalis IONYX detoxikace od radioaktivních látek = odstranění nestabilních atomů z tkání a z vnitřního prostředí organismu IONYX nedetoxikuje od účinků záření, ale podpoří přirozené regenerační procesy poškozených ozářených tkání Preparát Joalis IONYX by měl využívat každý člověk, neboť jakékoliv množství radioaktivní látky v organismu je toxické! 19

Preparáty ANTICHEMIK, ANTIMETAL a IONYX potřebuje každý. Těžké kovy a toxické chemické látky se v životním prostředí vyskytují zcela běžně 20