Radiacion

Páginas: 7 (1711 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2013
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

QUÉ ES LA RADIACTIVIDAD ?
“Es un fenómeno que consiste en la trasformación de
átomos de núcleos inestables, en otros más estables, mediante el
desprendimiento de radiación corpuscular o electromagnética”
Ej.
Yodo 131 (8 días)
Cesio 137 (30 años)
QUÉ SON LAS RADIACIONES IONIZANTES?
“Radiación de tipo corpuscular o electromagnética, que
tiene suficiente energíapara ionizar los átomos de la materia
con la que interactúa.”

DECAIMIENTO EXPONENCIAL
La desintegración radiactiva es un fenómeno probabilístico.
Solo se puede hablar de la probabilidad de que un núcleo se
desintegre.

N = Noe-lt
No = Nro. Núcleos iniciales.
N = Nro. Núcleos tiempo t.
l = Constante de desintegración. (Probabilidad de que un núcleo se
desintegre en la unidad de tiempo) SEMIPERIODO DE DESINTEGRACIÓN
A

N = Noe-lt
SI N = No/2

t=T

l = ln 2 / T = 0,693 / T
t

T

ISOTOPO
I-131
Fe-59
I-125
Co-60
Ra-226

T
8,02 días
44,6 días
60,1 días
5,02 años
1.620 años

ACTIVIDAD
Es el número de transiciones nucleares espontaneas por
unidad de tiempo.

A = Aoe-lt
Ao = Actividad inicial.
A = Actividad tiempo t.
l = Constante dedesintegración. (Probabilidad de que un núcleo
se desintegre en la unidad de tiempo)
Entonces, de lo anterior:

A = Aoe-(t x ln 2/T)

TIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES.
ALFA

PARTÍCULAS
CARGADAS

BETA
PROTONES

CORPUSCULAR

RADIACIONES

PARTÍCULAS
SIN CARGA

NEUTRONES

IONIZANTES
GAMMA

ELECTROMAGNÉTICA
RAYOS X

INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES
CON LA MATERIA.
Radiaciónalfa a.
• Gran tamaño y alcance corto.
• Núcleos de helio, He+2 (masa 4) .
• Masa aprox. 8.000 veces mayor que la masa del
electrón.
• En 1 cm. de aire, puede producir hasta 30.000 pares de
electrones.
•No se destaca por irradiación externa, pero puede ser un
grave problema como contaminante interno.
Radiación beta b (+ o -).
• Cambia fácil de trayectoria, menor poder de ionización
peromayor alcance y penetración.
• Velocidad cercana a la de la luz.
• Menor grado de ionización.

RADIACIÓN GAMMA
• Se origina por la excitación en el núcleo atómico por el
reordenamiento de los nucleones o cambio vibracional o
rotacional del núcleo.
•Velocidad de la luz.

RAYOS X
• Se origina por la excitación en la nube electrónica que posea
el núcleo atómico.
•Mismas característicasde radiación gamma. Su diferencia
está en su origen.

NEUTRONES :
• Partículas eléctricamente neutras.
• No sufren acción de campos eléctricos y magnéticos.
• Atraviesan grandes espesores de material.

FISIÓN / FUSIÓN NUCLEAR…

PLOMO

PAPEL

ALFA
BETA
GAMMA Y X
NEUTRÓN

PLÁSTICO

CONCRETO

PRINCIPALES MAGNITUDES Y UNIDADES
• Actividad : A = dN/dt [Bq], [Ci]
•Exposición : x = dQ/dm [R], [C/Kg]
• Tasa exposición : X = dx/dt [R/h]
• Dosis absorbida (D) : dE/dm [Gy]
• Relación dosis absorbida y exposición : D = 0,869*X.
• Tasa de dosis absorbida : D = dD/dt [Gy/s]
• Dosis equivalente (H) : H = D*Wr [Rem], [Sv]
• Dosis efectiva (E) : E = H*Wt [Rem], [Sv]

TIPO E INTERVALO DE ENERGÍA
Fotones, todas las energías
Electrones y muones, de todas las energíasNeutrones con energías:
< 10 Kev
> 10Kev a 100 Kev
> 100 Kev a 2 Mev
> 2 Mev a 20 Mev
> 20 Mev
Protones, > 2 Mev
Partículas alfa fragmentos de fisión, núcleos
pesados

TEJIDO Y ORGANO
Gónadas
Médula ósea
Colon
Pulmón
Estómago
Vejiga
Mamas
Hígado
Esófago
Tiroide
Piel
Superficie ósea
Resto…

FACTOR DE PONDERACIÓN, Wr
1
1
5
10
20
10
5
5
20

FACTOR DE PONDERACIÓN, Wt0,20
0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01
0,05

EFECTOS DETERMINISTICOS.
• Efectos dependiendo de la dosis.
• 0 ==> 100 % dosis.
Donde el daño aumenta en la medida que aumenta la dosis.
EFECTOS ESTOCÁSTICOS:
• Efectos independientes de la dosis. Aleatorios. Probabilístico.
• Aunque no existe umbral definido, la probabilidad aumenta a
una mayor...
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