Unit Converter

Non-ionizing solar radiation.

Non-ionizing solar radiation.

Overview

Radiation signs

Radiation signs

Radiation can be ionizing and non-ionizing. It is the former that causes damage to human and animal tissue. When this article refers to “radiation,” ionizing radiation is meant. 放射線の吸収線量は、環境中の放射線の総量ではなく、与えられた身体によって吸収される量を測定するため、放射線被ばくとは異なります。

二つの値は、高吸収性材料のために類似していてもよいが、吸収性が材料のために大きく異なるように、これは多くの場合、そうではありません。

例えば、鉛のシートは、同じ厚さのアルミニウムのシートよりも容易にガンマ線を吸収する。

アンドロイドスマートフォン用ガンマサピエンスガンマ放射線検出器

アンドロイドスマートフォン用ガンマサピエンスガンマ放射線検出器

放射線の吸収線量を測定するための単位

オブジェクトによって吸収される放射線の量を測定するための最も一般的な単位の一つは、グレーです。 一つの灰色は、一つのジュールのエネルギーが一つのキログラムの材料によって吸収されたときに存在する放射線の量を表す。 灰色は、人が通常吸収するよりもはるかに大きい大量の放射線を表します。 例えば、10〜20灰色は、通常、人間にとって致命的である。 したがって、センチグレイ(0.01グレー)、ミリグレイ(0.001グレー)などのグレーの分数が使用されます。 Radは灰色に比例する廃止された単位です。 一つのグレーは100radであり、一つのradは一つのcentigrayに等しくなります。 それは時代遅れですが、それはまだ出版物で頻繁に見ることができます。体が吸収する放射線の量は、常にこの放射線が引き起こす損傷の量と同等ではありません。

体が吸収する放射線の量は、この放射線が引き起こす損傷 放射線量等価単位などの追加の単位は、放射線が引き起こす可能性のある損傷に関連するものとして放射線を記述するために使用されます。

歯科x線写真

歯科x線写真

放射線量相当単位

放射線吸収線量単位は科学文献で一般的に使用されていますが、一般の人々はそれらに精通していないかもしれません。 メディアは、より一般的に放射線量等価単位を使用します。 それらは、放射線が体全体、特に組織に及ぼす影響を決定するために使用されます。 それは異なったタイプの放射が引き起こすことができる損傷の量を考慮に入れるので慣習的な放射吸収された線量の単位とより容易に生物学的損傷を査定することを可能にする。

特定のタイプの電離放射線が組織に引き起こす可能性のある損傷の重症度は、相対的な生物学的有効性比を使用して計算される。

異なるタイプの放射線が身体に吸収されると、値が異なります。 異なる身体器官および組織が同じタイプの放射線、例えばベータ、ガンマ、またはx線放射線によって影響される場合、損傷の重症度は同じである。 他の放射線は、異なる程度に異なる細胞に影響を与える。 例えば、アルファ粒子は、吸収されると(しばしば摂取によって、物質に容易に浸透しないため)、β線またはガンマ線よりも生物にとって20倍危険である。

放射線の等価線量を計算するには、吸収線量にこの放射線を引き起こす粒子の相対的な生物学的有効性を乗算する必要があります。

放射線の等価線量を計算するには、吸収線量を乗算する必要があります。 上記の例から、この係数はベータ、ガンマ、およびx線の場合は1ですが、アルファ粒子の場合は20です。 バナナ等価線量単位およびシーベルトは、線量等価単位の例である。

Sieverts

Sievertsは、与えられた量の組織質量あたりの放射線によって放出されるエネルギー量を測定します。 これは、人や動物に対する放射線の有害な影響を議論するときに最も一般的に使用される単位の一つです。 例えば、人々のための一般に致命的な線量は約4sieverts(Sv)です。 人はまだすぐに扱われたら救われるかもしれませんが8Svの線量は致命的です。 一般的に、人々ははるかに少ない線量の放射線を吸収するため、しばしばミリシーベルトとマイクロシーベルトが使用されます。 1ミリシーベルトは0.001Sv、1マイクロシーベルトは0.000001Svである。P>

バナナ等価線量

バナナ等価線量は0に等しいです。1microsieverts

バナナ等価線量は0.1microsievertsに等しい

バナナ等価線量(ベッド)単位は、体が一つのバナナを食べた後に吸収する放射線の量を測定するために使 バナナの等価線量はsievertsで表すこともできますが、0.1マイクロシーベルトに等しいです。 バナナはカリウム-40、ある食糧に自然に起こる放射性同位体を含んでいるので使用されます。 ベッドのある例は下記のものを含んでいます:歯科X線は500のバナナを食べることに類似しています;マンモグラムは4000のバナナを食べるこ; そして、放射線の致命的な線量は、80万バナナを食べるようなものです。

放射線が体に与える影響は、異なる放射性物質に対して同等ではないため、バナナ同等の線量単位を使用することについて議論があります。 カリウム-40の量は体によっても調節されているので、食物を通して摂取されると、レベルを均一に保つために排出されます。

有効線量

上記の単位は、組織によって均一に吸収される放射線に使用され、通常は局所的な領域で使用されます。

有効線量

彼らはどのくらいの放射線が特定の臓器に影響を与えるかを判断するのに役立ちます。 体の一部だけが放射線を吸収しているときの体全体への影響を計算するために、有効な放射線量が使用されます。 このユニットは、吸収される放射線の量が同じであっても、臓器によってがんのリスクの増加が異なるために必要です。

有効線量計算は、吸収された放射線に、各タイプの組織または器官への放射線の影響の深刻さの係数を掛けることによって、それを説明します。

異なる臓器の係数の値を決定する際に、研究者は、全体的な癌リスクだけでなく、癌が発症した後の患者の持続時間と生活の質だけでなく、秤量した。

有効用量はsievertsでも測定されます。 シーベルトで測定された放射線について読むとき、ソースが有効線量を指しているのか、放射線量相当量を指しているのかを理解することが重要です。 放射能関連の事故や災害についての一般的な文脈でシーベルトがマスメディアで言及されるとき、ソースは放射線量相当量を指している可能性が高い。 多くの場合、どの体組織が放射能汚染の影響を受けているか、または影響を受ける可能性があるかについての十分な情報がないため、有効線量につ

電離放射線記号

電離放射線記号

体への放射線の影響

時には、灰色で測定された放射線吸収を見ながら、放射線が体にどのような影響を与えるかを推定することが可能である。 このユニットは、単数形と複数形の両方で”灰色”と綴られています。 灰色は、がんの局所治療のために処方された放射線を測定するときに使用されます。 灰色の放射線量は、治療された領域および身体全体に対するこの治療の効果を予測することを可能にする。 放射線療法の間に、処置の持続期間による累積吸収率は扱われる区域で一般に高いです。 この放射線吸収は、線量が30グレイ(Gy)を超えると、唾液、汗、および他の水分を産生する腺を永久に破壊する可能性があります。 結果は乾燥した口および同じような副作用です。 45Gyまたは多くの線量は毛小胞を破壊し、不可逆毛損失を引き起こします。

放射線の総吸収は生物学的損傷をもたらすが、この損傷の程度は、この吸収が起こる時間の持続時間に大きく依存することに注意することが重要 例えば、1,000radまたは10Gyの線量は、数時間以内に吸収されると致命的ですが、より長い時間にわたって広がると急性放射線病(ARS)を引き起こすことさえ

エアロL-29デルフィン—1960年代からワルシャワ条約機構諸国の空軍のためのジェットトレーナー。 トロント(カナダ)翼と車輪フェスティバル2009。

Aero L-29Delfín—1960年代からワルシャワ協定国の空軍のためのジェットトレーナー。Toronto(カナダ)Wings and Wheels Festival2009。

空の旅の放射線

宇宙放射線は地上放射線よりも大きな被ばくと吸収を引き起こすため、放射線レベルはより高い高度で高い。 地上での1時間あたり0.06マイクロシーベルトと比較して、巡航高度では1時間あたり約100倍から6マイクロシーベルトに増加する。

年間総暴露量は以下のように計算することができます。 エア-カナダのウェブサイトの情報によると、この航空会社に採用されている商業パイロットは、飛行中に月あたり約80時間または年間960時間を費や これにより、年間5760マイクロシーベルトまたは5.76ミリシーベルトの総曝露が得られる。 これは胸部CTスキャンよりも少し小さいです(スキャンは7ミリシーベルトです)。 これは、米国の放射線労働者が被曝することができる最大許容年間線量の十分の一です。

上記の情報は巡航高度に基づく推定値であることに注意することが重要ですが、実際の露出は高度に依存するため異なる場合があります。

個々の暴露は、航空会社および原産国の作業安全規制にも依存します。 付加的な放射は各乗組員が仕事と関連していない毎日の活動の間にに露出される正常な背景放射によって引き起こされます。 この追加の放射線は、北米に住む人々のために年間約4ミリシーベルトです。

このような暴露は、癌のリスクを増加させる。 一方または両方の親が受胎前に放射線にさらされている場合、胎児へのリスクもあります。 最後に、母親が妊娠中に乗組員として働いている間に胎児が照射された場合のリスクがあります。 リスクは、小児がんから精神的および構造的異常までの範囲である。

放射線医学

放射線は、食品産業や医学で使用されています。 DNAを破壊するその特性は、細菌などの生物に適用される限り、人間にとって有用であるが、人々には適用されない。上記の局所癌治療に加えて、放射線は動物組織およびDNA分子を損傷して破壊するため、細菌を殺し、様々な器具を滅菌するために使用されます。

例えば、医学では、器具や部屋を滅菌するために使用されます。 器械は通常気密袋に、それがそれらを使用する時間であるまで殺菌して残ることを保障するために置かれます。 あまりにも多くの放射線は、金属などの材料を破壊することができますので、放射線の適切な量を使用することが重要です。

照射された家禽。 国際ラデュラロゴ。

国際ラデュラロゴ。

食品製造における放射線

生物の細胞やDNAを破壊する放射線の能力は、食品を脱汚染し、すぐに悪くなるのを防ぐためにも使用され それは微生物を再生することができなくさせるか、または大腸菌のような病原体そして細菌を殺します。 一部の国では、特定の食品またはすべての食品の照射に対する法律がありますが、他の国では、特定の種類のすべての輸入食品が照射される法的要 例えば、米国では、ショウジョウバエの拡散を防ぐために、輸入前に輸入された農産物、特に熱帯果実の範囲を照射する必要があります。

放射線が食物に吸収されると、酵素の生化学反応のいくつかも遅くなります。

放射線が食物に吸収されると、それはまた、酵素の生化学反応 これは、植物の熟成プロセスおよび成長を遅くすることによって腐敗を防止する。 このような介入は、より長い貯蔵寿命を与えることによって、大陸間旅行のための食品を準備する。

プロセス

放射性コバルト-60同位体は、細菌を殺すために食品を治療するために使用されます。 この地域の研究者は、微生物を殺すことと食品の本来の味を維持することのバランスを提供する放射線レベルの決定に取り組んでいます。 現在、ほとんどの食品は10キログラム(10,000グラム)以下の放射線で処理されていますが、この線量は製品に応じて1から30キログラムの範囲である可能性があります。

このプロセスで使用される放射線は、電子の放射線と同様に、ガンマ線またはx線の放射線であり得る。

このプロセスで使用される放射線は、ガンマ線またはx線の放射線であり得る。 食品は通常、コンベアベルト上の放射線施設を通って移動され、事前に包装することができます。 これは、医療機器を滅菌するプロセスに似ています。 異なるタイプの放射線は、異なる浸透範囲を有するので、放射線のタイプは、食品のタイプに基づいて選択される。 例えば、ハンバーグパティの照射は電子照射で行うことができるが、鳥の死体を照射するためにはx線放射のより深い浸透が必要である。

論争

放射性同位体は食品自体の中に留まらないので、これは食品照射の懸念ではありません。

論争

放射性同位体は、食品自体の中に留まることはありません。 それにもかかわらず、放射性物質を生産し、食品工場に安全に輸送し、慎重に取り扱う必要があるため、食品照射は論争の的になっています。 これは必ずしも起こるとは限らず、世界中の様々な照射施設では、幅広い事故、漏れ、誤動作などの問題が報告されています。

もう一つの懸念は、照射が衛生状態の低下と食品加工業界における適切な安全処理技術の使用をもたらすことである。 いくつかは、照射は、植物での食品の不適切な取り扱いのためのカバーアップになってきていると、それはまた、消費者の間で安全でない食品の取り扱いを奨励していると考えています。 照射は、消化および他の機能に必要ないくつかのビタミンおよび微生物叢を破壊または悪化させるため、食品の栄養含有量を減少させる可能性があ 食品照射に反対する研究者の中には、食品中の発癌物質や有毒成分を増加させるとも考えている人もいます。

テラ放射計

テラ放射計

多くの国は現在、スパイスやハーブの照射のみを許可しています。 しかし、食品照射に使用される放射性同位体の生産に関与する原子力産業は、肉、穀物、果物、野菜などの他の食品の照射を可能にするために多くの国で

照射を許可する国は、一般的に、包装に明示的な照射ラベルのロゴ、radura、または成分のリストに照射された食品に関する情報を含める必要があります。 これは、加工食品に含まれる製品には適用されない場合があり、レストランは、照射された成分から作られた食品を提供するかどうかを消費者に知 これは、照射された製品を食べるかどうかの消費者からの選択を取り消すため、問題です。 最後に、食品照射は高価であり、照射される食品の多くのコストを増加させる。

放射線の測定

職場で放射線にさらされている人々は、彼らが受け取る放射線の累積線量が安全であるかどうかを判断するために、特別な装 宇宙飛行士、原子力発電所の労働者、有害物質を扱う対応チームと除染チーム、核医学の分野で働く医師は、これらの線量計を着用する必要がある人々のい 線量計は時々特定のセットの線量がいつ超過したかユーザーに、例えば警報を知らせることができます。 この総線量は頻繁にsievertsで測定されます。 規則が制定されているにもかかわらず、一部の国はそれらを施行していないか、過去にそうしていませんでした。 例えば、災害初期のチェルノブイリの清掃活動の間、労働者のために記録された線量は実際の測定値に基づいていませんでした。 目撃者の証言によると、代わりに、線量は、その日の仕事が割り当てられた地域の放射線の推定値に基づいて作成されました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。