Как найти источники радиации

Невидимую опасность источают не только отработанные урановые стержни, но и более банальные вещи.

6 источников радиации, с которыми вы сталкиваетесь каждый день

Краткую версию статьи можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст.

1. Радон

Радон встречается повсюду в земной коре. Изображение: Clay Banks / Unsplash

Основной источник ионизирующего излучения, с которым сталкивается каждый человек, — газ радон. Он бесцветный, не имеет запаха и вкуса и образуется при распаде радия и урана. Эти элементы в больших количествах присутствуют в почве. Человеческий фактор тут ни при чём — они появились в земной коре естественным путём, когда планета только формировалась.

По статистике, радон является второй по распространённости причиной рака лёгких (на первом месте курение). Он постоянно выделяется из почвы и горных пород у вас под ногами.

Если радон накапливается в помещении в больших количествах, то становится опасен. Обычно он проникает в дома из‑под земли через строительные швы в фундаменте. Поэтому необходимо регулярно проветривать помещения, в том числе и те, где вы редко бываете, например чердаки и подвалы.

2. Сигареты

Сигаретный дым радиоактивен. Изображение: SJ Objio / Unsplash

Всем известно, что сигареты вредны для здоровья, но не все при этом знают, что они ещё и радиоактивны. В них может содержаться изотопы свинец‑210 и полоний‑210. Эти минералы попадают в растущий табак из почвы и удобрений.

Они повреждают ткани лёгких и по мере накопления там приводят к возникновению опухолей. Также активные элементы поражают почки, печень, костный мозг и селезёнку.

Радиационная активность табака может быть одним из ключевых факторов развития рака лёгких. По подсчётам Национального совета по радиационной защите США, пачка в день обеспечит организму столько же облучения, сколько некурящий человек получит из естественного фона Земли за год.

Поэтому стоит бросить эту привычку, а такжеизбегать контактов с любителями сигарет, потому что пассивное вдыхание дыма тоже опасно.

3. Строительные материалы

Груда гранита. Изображение: Shyam / Unsplash

У многих из нас дома построены из довольно‑таки радиоактивных материалов. Песчаник, бетон, кирпич, природный камень, гипс и гранит нередко содержат радий, уран и торий.

Эти изотопы находятся в стенах и крышах домов в малом количестве, так что сами по себе они навредить жителям помещения не могут. Однако при их распаде повышается содержание радона в атмосфере дома и увеличивается общий уровень облучения.

От этого можно обезопаситься. При строительстве и отделке дома отдавайте предпочтение гладким и плотным материалам, например граниту, а не пористым, как песчаник. Тогда радон не сможет выделяться в воздух. Заделывайте щели в полу и стенах герметиками или штукатуркой. Поддерживайте воздух в доме свежим, вентилируйте помещения.

4. Природный газ

Природный газ. Изображение: KWON JUNHO / Unsplash

Тот самый газ, на котором работает ваша плита, не только токсичен при вдыхании, но и содержит некоторое количество радона, урана, тория, радия и свинца‑210. Правда, этих веществ в нём довольно мало, и сама по себе готовка не может привести к негативным последствиям.

Тем не менее использование газовой плиты увеличивает ежегодную дозу облучения на 0,09 миллизиверт. Это чутьбольше, чем один рентген грудной клетки (0,06 — 0,08 миллизиверт). Переход на электрическую модель избавит вас от лишнего источника радиации, да и опасность взрыва снимет.

5. Телевизоры и мониторы

Телевизор с кинескопом. Изображение: Gaspar Uhas / Unsplash

Возможно, вы смеялись над утверждениями вашей бабули, что телевизор «облучает». Ну, она была не так уж и неправа. По крайней мере, это касается старых теликов с электронно‑лучевой трубкой. Эти пузатые монстры с кинескопом реально производили рентгеновское излучение, обеспечивая зрителю дозу в 0,5 миллирентген в час. Этого, правда, недостаточно, чтобы нанести серьёзный вред здоровью.

Современные плоские мониторы и телевизоры никакого излучения не производят, так что можете выдохнуть.

Если же у вас сохранился старый пузатый телевизор, выпущенный в 1970–1980‑х, садитесь от него на расстоянии не меньше метра, и всё будет в порядке. Не залезайте под устройство, когда оно работает: старые кинескопы излучают бета‑частицы по направлению к земле. По этой же причине не держите телевизор на высокой полке — пусть на полу стоит.

6. Звёзды

Северное сияние появляется из‑за излучения Солнца. Изображение: Luke Stackpoole / Unsplash

Казалось бы, звёзды довольно далёкие объекты, и они не должны никак влиять на нашу жизнь (заявления астрологов в расчёт не берём: они считают Луну планетой). Тем не менее испускаемые ими высокоэнергетические заряженные частицы, рентгеновские и гамма‑лучи тоже могут облучать человека, несмотря на то, что мы неплохо защищены магнитным полем Земли.

Сильнее всего жахает, естественно, самая близкая к нам звезда — Солнце. Суммарное годовое облучение из космоса равно 0,33 миллизиверта — это примерно как три рентгенограммы грудной клетки. С этим ничего не поделаешь, придётся смириться. Ну или спрятаться в подземный бункер, хотя такая возможность есть не у всех.

Читайте также 🧐

  • 6 поразительных фактов о планете Земля, в которые сложно поверить
  • Разрушают ДНК и убивают растения: 12 самых популярных мифов о микроволновых печах
  • 10 мифов о радиации, в которые пора перестать верить

Единственное природное явление, которое человек не чувствует — это радиоактивность. Но по силе воздействия оно не уступает остальным — урагану, ливню, смерчу. Разбираемся, что такое радиация и чем она опасна

Содержание:

  • Что это
  • Суть явления
  • Источники
  • Последствия воздействия
  • Как защититься

Что такое радиация

Радиация — это совокупность излучений, способных ионизировать вещество, тем самым вызывая в нем спонтанный распад атомов. Как известно, из атомов состоят молекулы, а из молекул — все материи (в том числе органы и ткани). Поэтому радиация опасна.

Огромная доза излучения, например, в эпицентре ядерного взрыва, провоцирует мгновенный распад на микрочастицы. Меньшие действуют «точечно», вызывая мутации генов и другие патологические процессы.

Суть радиации

История радиации

Первым обнаружил радицию французский исследователь Анри Беккерель в 1896 году. Он проводил эксперимент и выяснил, что вещество с солями урана (радиоактивный металл) в составе засвечивает фотопластинки даже через светонепроницаемую бумагу. 1 марта 1897 года он выступил с докладом «Исследование урановых лучей». [1]

Термин «радиоактивность» впервые применила Мария Склодовская-Кюри. Именно ее наблюдения свойств урана и тория привели к открытию этого явления. Склодовская-Кюри открыла два новых радиоактивных элемента: полоний и радий. В 1903 году Мария и ее муж Пьер Кюри получили Нобелевскую премию в области физики.

В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген, немецкий физик, открыл излучение, которое позволяло бы заглянуть внутрь человеческого тела, и назвал его «рентгеновскими лучами». Это открытие ознаменовало начало медицинского использования радиации [2].

Впоследствии Вильгельм Конрад Рентген и Мария Кюри умерли от онкологических заболеваний. Существуют данные, что к концу 1950-х годов, по крайней мере, 359 человек, работавших с радиацией (в основном врачи и другие ученые) погибли в результате радиационного облучения, не зная о необходимости защиты от него.

Розамунд Пайк в роли мадам Кюри в фильме «Опасный элемент»

В чем измеряется радиация

Радиоактивность измеряют в трех единицах — беккерель, грей (Гр) и зиверт. Первая равна числу атомов, распадающихся за секунду. Вторая — единица измерения количества энергии, которое выделяется в веществе при воздействии излучения. Третье — количество энергии, поглощенное килограммом биологической ткани.

В таблице Юникод (стандарт кодирования символов) есть символ знака радиационной опасности. Он он похож на цветок с несколькими лепестками.

Естественные источники радиации

Родон

В 80% случаев люди подвергаются ионизирующему излучению «природного» характера [3]. В основном (в 42% случаев) это происходит из-за воздействия природного газа радона. Он появляется после распада урана в почве. Газ не имеет цвета и запаха. Люди годами могут не подозревать, что вдыхают это вещество.

Газ залегает глубоко под землей, но иногда попадает во внешнюю среду. Это происходит при так называемом тектоническом разломе (трещина в земной коре), сообщает РБК руководитель экологического холдинга ЮМАН Маргарита Лупунчук. Много ли газа попадает в жилые помещения — зависит от проницаемости почвы, использованных строительных материалов и качества вентиляции в зданиях. Чем лучше проветриваются помещения, тем ниже вероятность отравления радоном.

В старых домах, уровень содержание радона выше, чем в новых. Неблагополучными по уровню радиации являются многие здания 1930-х годов постройки — для засыпки межэтажных перекрытий в них применяли богатый радоном материал.

Маргарита Лупунчук:

«Проверить отсутствие радона легко — сделать заявку в региональный Центр гигиены и эпидемиологии на комплексное радиологическое обследование квартиры, дома для того, чтобы быть спокойным за свое здоровье и здоровье своих близких».

Почвы

Около 16% всех случаев облучения происходит при контакте с почвой [4]. Человек прикасается к ней руками или вдыхает пыль, в которых присутствуют радиоактивные металлы калий, уран, торий и другие. Хозяйственная деятельность — одна из главных причин их появления. Концентрация естественных радионуклидов увеличивается за счет технологических процессов. Это добыча, переработка, складирование полезных ископаемых, производство и внесение удобрений, сжигание угля на тепловых электростанциях. Радиоактивные отходы оседают на почве [5].

Космическое излучение

На него приходится около 13% всех случаев воздействия радиации на человека. В межзвездном пространстве множество источников излучения. Иногда радиоактивные лучи проникают сквозь магнитное поле земли. Чем выше над уровнем моря находится местность, тем сильнее воздействие радиации. Воздуха, выполняющего роль защитного слоя, становится все меньше. Высокие дозы могут получать пассажиры самолетов, которые летают часто и на большие расстояния.

Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, эколог:
«Если человек совершил полет на самолете, который длился пару часов, это то же самое, что он сходил в рентгеновской кабинет. Это небольшое излучение. Если он летает каждую неделю, то можно говорить уже о серьезной дозе облучения».

Еда и напитки

Радионуклиды могут попасть на растение, а потом на животное с камней и минералов, присутствующих в почве и воде. Дозы облучения зависят от концентрации радионуклидов в пище и воде и от пищевых привычек. Например, рыба и ракообразные содержат высокий уровень свинца и полония. Люди, которые потребляют в пищу много морских продуктов, могут получить более высокие дозы радиации, чем мясоеды.

Человеческий организм

Человек тоже немного радиоактивен [6]. В состав тканей организма входят в небольших дозах радионуклиды и от них нельзя избавиться. Их всего два. Это калий-40 и углерод-14 (так называемый радиоуглерод). Вреда для здоровья они не несут.

Искусственные источники радиации

Искусственные источники увеличивают дозу радиационного воздействия от естественных источников как для отдельных людей, так и для всего населения Земли.

Медицина

В среднем на нее выпадает 98% радиационного воздействия от всех искусственных источников радиации [7]. В здравоохранении используется рентгенография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование.

В последнее время распространение получила ядерная медицина. Это комплекс процедур, предполагающих введение радиоактивных веществ внутрь организма с целью исследовать структуру или функцию органа.

Фото:Shutterstock

Для лечения злокачественных и доброкачественных опухолей используется радиотерапия. Ионизирующему излучению подвергается весь организм. Еще один метод — брахитерапия — предполагает размещение металлических или герметичных радиоактивных источников внутри тела.

Ядерные реакторы

Так называется оборудование, с помощью которого выделяется энергия. Это происходит за счет особой химической реакции — деления ядер урана. Она может использоваться для производства электричества на атомных электростанциях. Это высокоэкологичный способ получения энергии, без токсичных отходов.

Производство электроэнергии атомными электростанциями вызывает много вопросов: при нормальном функционировании оно вносит малый вклад в глобальное радиационное воздействие. Но катастрофа случается, когда на предприятии происходит форс-мажор. Подобное было в 1986 году во время взрыва Чернобыльской АЭС. Последствия катастрофы ощущаются до сих пор, хоть и прошло уже 35 лет.

Воздействие радиации

Люди вдыхают радиоактивные вещества с воздухом, проглатывают с пищей или водой, они могут поступать в организм человека через кожу или открытые ранки.

Радиация может воздействовать на клетки организма, вызывая их гибель или модификацию. Если число поврежденных или погибших клеток достаточно велико, это может привести к дисфункции поврежденного органа или смерти. Бывает и отсроченный эффект: повреждения ДНК не приводят к гибели клеток, но в них возникает мутация, нарушается деление, из-за чего возникает рак.

Фото:Unsplash

Острыми считаются дозы облучения свыше 50 Гр. Они серьезно повреждают нервную систему, смерть наступает в течение нескольких дней. Но уже при дозах ниже 8 Гр у людей проявляются симптомы заболевания, известного как острый лучевой синдром (лучевая болезнь) — тошнота, рвота, диарея, кишечные колики, слюнотечение, обезвоживание организма, общая слабость, апатия. Пострадавшие могут умереть от повреждения желудочно-кишечного тракта одну или две недели спустя. Более низкие дозы могут стать причиной смерти через несколько месяцев: это происходит из-за повреждения костного мозга.

Воздействие на организм радиации меньше 1 Гр сегодня толком не изучено. У ученых мало информации о радиационных эффектах, полученных в результате облучения малыми дозами, но в течение длительного периода.

Андрей Фролов:

«Малые дозы ионизирующего излучения могут исходить от разных изотопов. У каждого изотопа свой уровень энергетики. Воздействие каждого из них отдельно не изучалось. Малые дозы невероятно сложные, чтобы по каждому изотопу иметь полную картину. Воздействие этих малых доз может быть очень различным. Ученые в основном изучают большие дозы на случай войны. Собственно радиация как таковая мало кого интересует».

Как защититься от радиации

  1. Ограничение воздействие радиации. Зная основные источники радиации, можно минимизировать риски. Например, подземный газ радон скапливается в основном в подвальных помещениях, сообщает Андрей Фролов. Поэтому долгое время пребывать там — плохая идея (например, не стоит заселяться в гостиницу, расположенную в цокольном этаже). Также эффективные меры (но не всегда возможные) — ограничения полетов на самолете, ограниченное количество медицинских вмешательств.
  2. Покупка карманного дозиметра. Приобрести дозиметр по приемлемой цене и контролировать ситуацию в своем доме — полезная привычка, сообщает Маргарита Лупунчук. Но если человек уверен, что рядом нет источников радиации, достаточно произвести измерение один раз перед покупкой недвижимости. Карманный дозиметр показывает только гамма-излучение (вид электромагнитного излучения), а альфа и бета не фиксирует. Их можно выявить только с помощью профессионального оборудования, которого нет в свободной продаже, сообщил Андрей Фролов. При этом, например, альфа-источник в квартире человека может вызвать онкологические заболевания гораздо быстрее, чем гамма, сообщает эксперт.
  3. Прием йода. Профилактика с помощью препаратов стабильного йода является одной из мер индивидуальной защиты населения в случае радиационной аварии, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство. Ее цель — предотвращение или снижение поглощенной дозы в щитовидной железе. Принимая нерадиоактивный йод, человек вытесняет «вредный» из щитовидной железы, защищая ее. Но при других видах радиации (например, рентгеновском излучении) йод бесполезен. А в больших дозах токсичен. Для профилактики негативных последствий ежедневного столкновения с источниками радиации, он не подходит.
  4. Собственные силы организма. За время эволюции живые существа приспособились выдерживать малые дозы радиации и не копить у себя в организме радиоактивные изотопы, отмечает Андрей Фролов. Организмы, которые не адаптировались, вымерли. Выжившие же — приобрели эту уникальную особенность, отмечает эксперт. Так что боятся радиации в малых дозах не стоит.

Слово «радиация» давно закрепилось в сознании многих людей как нечто чрезвычайно опасное, несущее хаос и разрушения: невидимая, не имеющая ни вкуса, ни запаха, и потому еще более пугающая. Учитывая, к каким последствиям может привести, например, авария на АЭС или взрыв атомной бомбы, с этим мнением сложно не согласиться, ведь высокая доза радиации действительно смертельно опасна. Вспомнить хотя бы атакованные американцами в 1945 году города Хиросиму и Нагасаки.

От бананов до сигарет. 7 главных источников радиации вокруг нас

О том, как они выглядят сегодня, мы рассказывали в одном из прошлых обзоров — «70 лет после ада. Фото Хиросимы и Нагасаки — тогда и сейчас».


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Но, если задуматься, в повседневной жизни мы постоянно с сталкиваемся с радиацией в малых дозах. И это, в общем-то, не вызывает ни у кого беспокойства и страха. Вместе с проектом Gizmodo редакция Anews предлагает взглянуть на самые главные источники радиации, которые окружают нас едва ли не постоянно.

Сканеры в аэропортах

За последние несколько лет многие крупные аэропорты обзавелись сканерами для досмотра. От обычных металлодетекторных рамок они отличаются тем, что «создают» на экране полное изображение человека, используя технологию обратно-рассеянного излучения Backscatter X-ray. При этом лучи не проходят насквозь — они отражаются. В результате пассажир, проходящий досмотр, получает малую дозу рентгеновского излучения.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В ходе сканирования разные по плотности предметы окрашиваются на экране в разные цвета. Например, металлические вещи отобразятся черным пятном.

Есть и еще один вид сканера, в нем используются волны миллиметрового диапазона. Он представляет собой прозрачную капсулу с вращающимися антеннами.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В отличие от металлодетекторных рамок такие устройства считаются более эффективными в поиске запрещенных к провозу вещей. Производители сканеров утверждают, что они абсолютно безопасны для здоровья пассажиров. Однако масштабных исследований на этот счет в мире до сих пор не проводилось. Поэтому мнения специалистов разделились: одни поддерживают производителей, другие полагают, что определенный вред подобные устройства все же наносят.

Например, биохимик из Калифорнийского университета Дэвид Агард считает, что рентгеновский сканер все же вреден. По мнению ученого, человек, проходящий досмотр на этом устройстве, получает в 20 раз больше облучения, чем заявлено производителями.

Кстати, в 2011 году занимавший на тот момент пост главного санитарного врача РФ Геннадий Онищенко выразил обеспокоенность использованием аэропортами подобных сканеров.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

По его мнению, из-за частых «обследований» у пассажира могут возникнуть проблемы со здоровьем. В год, уточнил глава Роспотребнадзора, можно проходить через сканер не более 20 раз.

«Лучше раздеться перед милиционером», — заявил тогда глава Роспотребнадзора.

Рентгеновский снимок

Еще один источник так называемой «бытовой радиации» — рентгеновское обследование. Например, один снимок зуба выдает от 1 до 5 мкЗв (микрозиверт — единица измерения эффективной дозы ионизирующего излучения). А снимок грудной клетки — от 30−300 мкЗв.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Смертельной считается доза радиации, равная примерно 1 зиверту.

Кстати, по словам вышеупомянутого Геннадия Онищенко, 27 процентов всего излучения, которое человек получает в течение жизни, приходится именно на медицинские обследования.

Сигареты

В 2008 году в мире активно заговорили о том, что помимо прочих «вредностей» в табаке содержится еще и токсический агент полоний-210.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Если верить данным Всемирной организации здравоохранения, токсические свойства этого радиоактивного элемента гораздо выше, чем у любого известного цианида. По мнению руководства компании British American Tobacco, умеренно курящий человек (не более 1 пачки в день) получает лишь 1/5 часть суточной дозы изотопа.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Бананы и другая еда

Некоторые натуральные продукты содержат природный радиоактивный изотоп углерод-14, а также калий-40. К ним можно отнести картофель, бобы, семечки подсолнечника, орехи, а еще — бананы.

Кстати, калий-40, если верить ученым, имеет самый большой период полураспада — более миллиарда лет. Еще один интересный момент: в «теле» среднего по величине банана каждую секунду происходит порядка 15 актов распада калия-40. В связи с этим в научном мире даже придумали шуточную величину под названием «банановый эквивалент». Так стали называть дозу облучения, сравнимую со съедением одного банана.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Стоит отметить, что никакой опасности для здоровья человека бананы, несмотря на содержание калия-40, не несут. Кстати, ежегодно с пищей и водой человек получает дозу радиации в размере порядка 400 мкЗв.

Авиапутешествия и космическая радиация

Излучение из космоса частично задерживается атмосферой Земли. Чем дальше в небо, тем выше уровень радиации. Именно поэтому при путешествии на самолете человек получает немного повышенную дозу. В среднем она составляет 5 мкЗв за один час полета. При этом летать больше 72 часов в месяц специалисты не рекомендуют.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Собственно, одним из главных источников является Земля. Излучение происходит за счет содержащихся в почве радиоактивных веществ, в частности, урана и тория. Средний радиационный фон составляет порядка 480 мкЗв в год. При этом в некоторых регионах, например, в индийском штате Керала, он значительно выше из-за внушительного содержания тория в грунте.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

А как же мобильники и WI-FI-маршрутизаторы?

Вопреки распространенному мнению, от этих устройств не исходит «радиационной угрозы». Чего нельзя сказать о телевизорах с электронно-лучевой трубкой и таких же компьютерных мониторах (да, они до сих пор встречаются). Но и в этом случая доза излучения ничтожна. За год от такого устройства можно получить лишь до 10 мкЗв.


РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Доза радиации, получаемая человеком из естественных и «бытовых» источников, считается безопасной для организма. Специалисты полагают, что накапливаемое в течение жизни облучение не должно превышать 700 000 мкЗв. По мнению заведующего лабораторией радиационной фармакологии медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Льва Рождественского, за 70-летнюю жизнь человек получает в среднем до 20 рад (200 000 мкЗв).

Радиация бывает разная

Радиацией ученые называют разные вещи, среди которых та самая, рукотворная и смертоносная, не столь уж заметна. В широком смысле радиация — это любое излучение, включая почти безобидный солнечный свет. Например, метеорологи употребляют термин «солнечная радиация» для оценки количества тепла, которое получает поверхность нашей планеты.

Часто радиацию отождествляют с ионизирующим излучением, то есть лучами или частицами, способными оторвать от атомов и молекул электроны. Именно ионизирующее излучение повреждает живые клетки, вызывает поломки ДНК. Это та самая радиация, но она далеко не всегда рукотворна.

Если излучение не ионизирующее, оно все равно может быть вредным. Как гласит поговорка астрономов, посмотреть на Солнце в телескоп без фильтра можно всего два раза: правым и левым глазом. Тепловое излучение вызывает ожоги, а пагубный эффект СВЧ известен всем, кто неправильно рассчитывал время пребывания еды в микроволновке.

Ионизирующее излучение — тоже

Ионизирующее излучение бывает разных видов. Это гамма- и рентгеновские лучи (электромагнитные волны), бета-частицы (электроны и их античастицы, позитроны), альфа-частицы (ядра атомов гелия), нейтроны и просто осколки ядер, летящие с огромной скоростью, достаточной для ионизации вещества.

Некоторые виды радиации (далее в тексте она будет синонимом «ионизирующего излучения») — альфа-частицы, к примеру — задерживает фольга или даже бумага. Другие, нейтроны, поглощаются веществами, богатыми атомами водорода: водой или парафином. А для защиты от гамма-лучей и рентгена оптимален свинец. Поэтому ядерные реакторы защищают многослойной оболочкой, которая рассчитана на разные виды излучения.

Источников радиации много

Большая часть ионизирующего излучения возникает при распаде ядер нестабильных (радиоактивных) атомов. Второй источник — реакции уже не распада, а слияния атомов, термоядерные. Они идут в недрах звезд, включая Солнце. За пределами атмосферы Земли и ее магнитного поля солнечное излучение включает в себя не только свет и тепло, но также рентгеновские лучи, жесткий ультрафиолет и разогнанные до внушительной скорости протоны.

На эту тему

"Болезнь была за пределами их понимания". Отрывок из книги "Радиевые девушки"

Протоны наиболее опасны для оказавшихся в дальнем космосе. В год повышенной солнечной активности попадание под пучок протонов даст смертельную дозу облучения за считаные минуты. Это примерно соответствует фону вблизи разрушенного реактора Чернобыльской АЭС.

Рентгеновские лучи возникают при движении электронов с ускорением, поэтому их, в отличие от всего остального, можно включить и выключить, направив пучок электронов на металлическую пластинку или заставив тот же пучок колебаться в электромагнитном поле.

Земля и даже бананы радиоактивны

Наша планета тоже радиоактивна. Горные породы, включая гранит и уголь, содержат уран, торий и испускают газ радон (если дом построен на скальных породах и плохо проветривается, то из-за радона у жителей повышается риск заболеть раком легких). Часть вреда от курения связана с полонием-210 в табачном дыме, крайне активным и потому опасным изотопом. Да что там табак — если съесть обычный банан, то каждую секунду в организме будет проходить 15 реакций распада калия-40.

Впрочем, есть бананы не опасно, а уран в граните, радон в воздухе, калий и радиоуглерод в еде, космические лучи — все это составляющие естественного радиационного фона. Природа нашла, как в нем существовать, и та же ДНК имеет мощнейшие механизмы починки.  

Народные средства не помогают от радиации

Известны народные средства, которые якобы помогают «вывести радиацию из организма»: йод и алкоголь. На самом деле йод применяют только в одном случае: когда произошел выброс йода-131, короткоживущего изотопа, который вырабатывается в ядерных реакторах. Препараты с обычным йодом замедляют усвоение радиоактивного. А людям с неправильно работающей щитовидной железой избыток йода может навредить.

Что же касается алкоголя, то достаточно сказать, что в найденных нами протоколах профилактики лучевых поражений он не упоминается вовсе. Да, если послушать армейские байки, спирт работает как лекарство вообще от всего, но в армейских байках иногда и крокодилы летают. Не стоит смешивать фольклористику с биохимией и радиобиологией. Препараты, которые способствуют выводу радионуклидов, существуют, но у них столько побочных эффектов и ограничений, что мы про них специально не будем говорить.

На источник излучения изредка можно наткнуться

Возможно, эти мифы живучи потому, что облучиться можно не только рядом со сломавшимся ядерным реактором или в кабинете врача. Источники излучения иногда забывали в списанных приборах для поиска скрытых дефектов, были зафиксированы случаи потери медицинских источников, а несколько лет назад школьник из Москвы купил на радиорынке рентгеновскую трубку, подключил ее дома и заработал лучевой ожог руки. В Южной Америке случилась еще более вопиющая история. В больнице был потерян светящийся радиоактивный порошок, который местные дети нашли и использовали в качестве грима. Вечеринка закончилась грустно.

Чтобы такого избежать, нужно просто не тащить в дом неизвестные предметы и не разбирать их на части. В конце концов, что такого необходимого для хозяйства можно найти в подвале больницы? А если вы считаете себя опытным исследователем заброшенных пространств, то наверняка слышали, что приличный сталкер оставляет после себя объект в том же виде, в котором застал.

Микроволновки и смартфоны не вредят

Микроволновые печи и смартфоны — источники не той радиации. Энергии микроволн недостаточно для того, чтобы оторвать электроны от ядер атомов. Медики и биологи спорят о том, как СВЧ-излучение в малых дозах может влиять на человеческий организм, но пока результаты скорее обнадеживающие: сопоставление целого ряда разных масштабных исследований указывает на то, что связи между телефонами и злокачественными опухолями нет.

На эту тему

Как на Урале строили первый в СССР промышленный ядерный реактор

Еще осталось поверье о старых мониторах с электронно-лучевыми трубками (не плоских, как сейчас, а выпуклых). Такие мониторы действительно испускали рентгеновские лучи, но стекло блокировало их достаточно, чтобы человек оставался в безопасности. Другое поверье гласило, что от радиации защищает кактус. Но даже если допустить, что экран и вправду испускает ионизирующее излучение, как кактус, который даже не закрывает дисплей целиком, способен помочь?

Гипотетически пострадать мог кот, улегшись сверху: излучение выходило преимущественно сзади, а не через экран. Если вы не кот и у вас не было привычки греться на мониторе, то лучами от компьютерного дисплея можно было пренебречь. Кстати, считается, что животные могут чувствовать радиацию. Это не совсем так. Ионизирующее излучение при достаточной мощности расщепляет молекулы кислорода в воздухе. В результате появляется специфический запах озона. Некоторые животные с очень чувствительным обонянием могут уловить этот запах, но не саму радиацию.

Радиация ломает технику

Радиация вредна не только для людей и животных. Микросхемы на аппаратах в межпланетном пространстве, где много космических лучей, приходится специально адаптировать для работы в условиях повышенного радиационного фона. Именно из-за этого производительность процессора, скажем, на марсоходе или юпитерианском зонде Juno весьма скромна по земным меркам: за устойчивость к облучению конструкторы расплачиваются габаритами и скоростью работы.

Алексей Тимошенко

Как найти самый радиоактивный предмет в квартире?

Говорят, что радиацию нельзя увидеть, почувствовать ее вкус или запах. Однако радиацию все-таки можно увидеть своими глазами. Правда для этого нужно или попасть на атомную станцию или на закрытый объект, где хранятся радиоактивные отходы.

Холодный голубой цвет (излучение Черенкова) можно увидеть в реакторе атомной станции, который залит водой. Это результат прохождения через воду высокоэнергетических ионизирующих частиц имеющих скорости близкие к скорости света.

….

свечение радиации

Хранилище радиоактивных отходов, излучение Черенкова, объект Хэнфорд, Министерство энергетики США.

Радиоактивное излучение вокруг нас.

Простому смертному как говорится ”в живую” вряд ли удаться увидеть зловещую красоту излучения Черенкова, и слава богу. Но означает ли это, что радиоактивный мусор не может оказаться в квартире обычного человека никогда не бывавшего в зараженной Чернобыльской зоне или в районе Фокусимы, не имеющего никакого отношения к атомной энергетике или ядерному оружию?

Иногда я вспоминаю, как в детстве мы играли на близлежащих заброшенных стройках, складах, гаражах. Порой становится страшно, как нам удалось не пострадать во всех этих приключениях. И, конечно же, нам нравилось находить всякие интересные ”штуки” и приносить их домой.

Где может быть источник излучения радиации?

Между тем, в различных устройствах и вещах особенно старых могут таиться серьезные источники радиации. Это могут быть старые радиолампы. В электродах некоторых из них использовались радиоактивные присадки. В некоторых электронных приборах (хроматографах, датчиках дыма и др.) частенько можно встретить источники радиации. Старые приборы со святящейся в темноте шкалой могут быть очень радиоактивны…

Этот перечень можно долго продолжать.

Сейчас уже нет тех строек и гаражей, но за детей беспокойство все равно есть, дети есть дети.

Попав в дом, такие опасные предметы могут привести не только к потере здоровья, но даже стать фатальными для их хранителей.

Об опасной радиоактивности таких предметов действительно нельзя узнать ни по запаху, ни по внешнему виду.

Часы Дозиметр обнаружат излучение.

Сообщить об опасности и найти предмет зараженный радиацией может радиометр или бытовой дозиметр. Такие устройства производят несколько десятков российских и зарубежных компаний. По этому, выбор достаточно велик от недорогих “бытовых” моделей до сложных профессиональных устройств.

Многие сейчас стали задумываться о приобретении такого прибора, тем более, что последние события на Фукусиме напомнили об опасности соседства с атомной станцией. Конечно современные российские атомные реакторы на много более безопасные, чем те которые работали в Черонобыле и даже на Фукусиме. Но как говориться: ”береженого бог бережет”. С дозиметром оно как-то спокойней.

Выбираем домашний дозиметр.

На что следует обратить внимание при выборе бытового дозиметра?

Желательно чтобы дозиметр имел возможность длительное время измерять уровень мощности радиации, прибор должен иметь разумную цену, прибор должен быть прост в использовании.

Ниже в таблице приведены краткие сравнительные характеристики некоторых популярных моделей бытовых дозиметров. Мы не стали включать в таблицу профессиональные дозиметры, поскольку они имеют высокую цену, а их широкие функциональные возможности вряд ли будут востребованы в бытовых условиях.

В таблице представлены наиболее интересные с нашей точки зрения мобильные малогабаритные дозиметры, и бытовые часы-дозиметры. Они очень просты в применении, каждый из них сможет предупредить о превышении допустимого уровня радиации и найти опасный радиоактивный предмет, если он попадет в квартиру.

 выбор бытового дозиметра 
* Время непрерывной работы дозиметров приведено в условиях нормальной радиации и наиболее экономичных режимах дозиметров.
** Нормальным считается уровень мощности радиации менее 0,3 мкЗв/ч, допустимым менее 0,5 мкЗв/ч. 

С бытовым дозиметром, постоянно контролирующим радиоактивный фон в квартире, можно будет спать спокойно.

Мы коллективом задумались скинуться, купить в офис часы-дозиметр для замера радиации. Вопрос защиты стоит остро. Поставим при входе в офис. Соседние офисы будут приходить спрашивать показания прибора.

Источник информации

Часы дозиметр …

Виктор Витаминин.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как составить организационную структуру отдела маркетинга
  • Сломана носовая перегородка как исправить
  • Как найти по пифагору прямоугольный треугольник
  • Как составить биографический очерк
  • Как найти острый угол равностороннего треугольника