Солнце, его состав и строение. Солнечно-земные связи

Курсовой проект - Авиация, Астрономия, Космонавтика

Другие курсовые по предмету Авиация, Астрономия, Космонавтика

»ентные дозы облучения от естественных источников радиации:

Космические лучи - 0,4 мЗв;

Питание-0,3 мЗв

Радон -1,2 мЗв

Излучение земли - 0,5 мЗв.

За последнее столетие фоновое излучение в результате такой деятельности, как испытание ядерного оружия и производство ядерной энергии, возросло лишь на бесконечно малую величину. Земные источники радиации в сумме обеспечивают более 5/6 годовой эффективной эквивалентной дозы, получаемой населением, в основном за счет внутреннего облучения. Весомый вклад во внутреннее облучение человеческого организма вносит газ радон, на который приходится 2/3 эффективной эквивалентной дозы облучения человека от естественных источников радиации. Остальную часть вносят космические лучи, главным образом путем внешнего облучения. При перелете Нью-Йорк - Париж пассажир обычного турбореактивного самолета получает дозу около 50 мкЗв.

Искусственные источники радиации.

В настоящее время основной вклад в дозу, получаемую человеком от техногенных (искусственных) источников радиации, вносят диагностические медицинские процедуры и методы лечения, связанные с применением радиоактивности. Несмотря на это, медицинское облучение оправдано, т.к. получаемая польза превышает потенциальный риск. Вклад различных источников радиации в годовые эквивалентные дозы в процентном соотношении от естественного радиационного фона выглядит следующим образом: Исследования, проведенные в Германии, Великобритании и США, показывают, что дозы могут различаться в сто раз. Исследования также показали, что иногда облучению подвергается вдвое большая площадь поверхности тела, чем это необходимо. Тем не менее, доза облучения действительно была снижена благодаря усовершенствованию оборудования и повышению квалификации персонала.

В принципе, облучение в медицине оправдано тем, что направлено на исцеление больного. Однако нередко дозы оказываются неоправданно высокими: их можно было бы существенно уменьшить без снижения эффективности, причем польза от такого уменьшения была бы весьма существенна, поскольку дозы, получаемые от облучения в медицинских целях, составляют значительную часть суммарной дозы облучения от техногенных источников.

Наиболее распространенным видом излучения, применяющимся в диагностических целях, являются рентгеновские лучи. Согласно данным по развитым странам, на каждую 1000 жителей приходится от 300 до 900 обследований в год - это не считая рентгенологических обследований зубов и массовой флюорографии. Дозы, получаемые пациентами при рентгенологических исследованиях, сильно варьируются.

Ниже приведены дозы, получаемые пациентами при некоторых видах рентгенологического обследования (по данным Ассоциации медицинских физиков Индии):

рентгенография грудной клетки 0,5 мЗв

компьютерная томография грудной клетки 6,8 мЗв

рентгенография головы и шейного отдела позвоночника 0,12 мЗв

компьютерная томография головы 0,49 мЗв

маммография 1,0 мЗв

рентгенография поясничного отдела позвоночника 2,59 мЗв

компьютерная томография нижней части живота у мужчин 3,61 мЗв

исследование бариевой кашей 3,8 мЗв

ангиография периферических сосудов 4,0 мЗв.

Исследования, проведенные в Германии, Великобритании и США, показывают, что дозы могут различаться в сто раз. Исследования также показали, что иногда облучению подвергается вдвое большая площадь поверхности тела, чем это необходимо. Тем не менее, доза облучения действительно была снижена благодаря усовершенствованию оборудования и повышению квалификации персонала.

Вклад в дозу от строительных материалов составляет, соответственно, 0,07 мЗв и от телевидения - 0,001 мЗв.

Годовые профессиональные дозы облучения, получаемые людьми различных профессий, в среднем составляют:

экипажи самолетов (от космической радиации) 4 мЗв

персонал АЭС 2,5 мЗв

медработники 0,5 мЗв, работающие в рудниках, в шахтах (включая урановые) 6 мЗв

в промышленной радиографии 1,5 мЗв

при научных исследованиях. 0,8 мЗв.

 

.2.1 Солнечная радиация

Солнечная радиация - электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца.

Электромагнитная составляющая солнечной радиации распространяется со скоростью света и проникает в земную атмосферу. До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямой и рассеянной радиации. Всего Земля получает от Солнца менее одной двухмиллиардной его излучения. Спектральный диапазон электромагнитного излучения Солнца очень широк - от радиоволн до рентгеновских лучей - однако максимум его интенсивности приходится на видимую (жёлто-зелёную) часть спектра.

Существует также корпускулярная часть солнечной радиации, состоящая преимущественно из протонов, движущихся от Солнца со скоростями 300-1500 км/с. Во время солнечных вспышек образуются также частицы больших энергий (в основном протоны и электроны), образующие солнечную компоненту космических лучей.

Энергетический вклад корпускулярной составляющей солнечной радиации в её общую интенсивность невелик по сравнению с электромагнитной. Поэтому в ряде приложений термин солнечная радиация используют в узком смысле, имея в виду только её электромагнитную часть.

Солнечная радиация - главный источник энергии для всех физико-географических процессов, происходящих на земной поверхности и в атмосфере. Количество солнечной радиации зависит от высоты солнца, времени года, прозрач