Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Pengaruh bahan radioaktif terhadap flora dan fauna. Asas kehidupan selamat

Asas Aktiviti Kehidupan Selamat (OBZhD)

Buku Panduan / Asas kehidupan selamat

Komen artikel Komen artikel

Beberapa unsur kimia radioaktif: proses pereputan spontan mereka dengan perubahan kepada unsur dengan nombor atom lain disertai dengan sinaran. Apabila bahan radioaktif mereput, jisimnya berkurangan dari semasa ke semasa. Secara teorinya, keseluruhan jisim unsur radioaktif hilang dalam jangka masa yang tidak terhingga. Separuh hayat ialah masa selepas itu jisim dibelah dua. Berbeza secara meluas, julat separuh hayat untuk bahan radioaktif yang berbeza dari beberapa jam hingga berbilion tahun.

Perjuangan menentang pencemaran radioaktif alam sekitar hanya boleh bersifat pencegahan, kerana tiada kaedah penguraian biologi dan mekanisme lain untuk meneutralkan jenis pencemaran alam sekitar ini. Bahaya terbesar ditimbulkan oleh bahan radioaktif dengan separuh hayat dari beberapa minggu hingga beberapa tahun: masa ini mencukupi untuk bahan tersebut menembusi badan tumbuhan dan haiwan.

Merebak melalui rantai makanan (dari tumbuhan kepada haiwan), bahan radioaktif memasuki badan bersama-sama dengan makanan dan boleh terkumpul dalam kuantiti yang boleh membahayakan kesihatan manusia.

Bahan radioaktif yang paling berbahaya - 90Sr dan 137Cs - terbentuk semasa letupan nuklear di atmosfera, dan juga memasuki alam sekitar dengan sisa dari industri nuklear. Oleh kerana persamaan kimianya dengan kalsium, 90Sr mudah meresap ke dalam tisu tulang vertebrata, manakala 137Cs terkumpul di dalam otot.

Sinaran daripada bahan radioaktif memberi kesan buruk kepada badan kerana imuniti yang lemah dan mengurangkan daya tahan terhadap jangkitan. Hasilnya ialah penurunan dalam jangka hayat, pengurangan dalam kadar pertumbuhan populasi semula jadi akibat pensterilan sementara atau lengkap. Kerosakan gen telah diperhatikan, dan akibatnya hanya muncul pada generasi berikutnya - kedua atau ketiga.

Keterukan kesan sinaran bergantung kepada jumlah tenaga yang dipancarkan oleh bahan radioaktif (radiasi) yang diserap oleh badan. Unit tenaga ini ialah 1 rad - ini adalah dos sinaran di mana 1 g bahan hidup menyerap 10-5 J tenaga.

Telah ditetapkan bahawa dengan dos melebihi 1000 rad, kematian berlaku; jika dos 100 rad diterima, orang itu bertahan, tetapi kemungkinan mendapat kanser, serta pensterilan lengkap, meningkat dengan ketara.

Pencemaran terbesar akibat pereputan radioaktif adalah disebabkan oleh letupan bom atom dan hidrogen, yang ujiannya telah dijalankan secara meluas pada tahun 1954-1962.

Sumber kedua kekotoran radioaktif ialah industri nuklear. Kekotoran memasuki alam sekitar semasa pengekstrakan dan pengayaan bahan mentah fosil, penggunaannya dalam reaktor, dan pemprosesan bahan api nuklear dalam pemasangan.

Pencemaran alam sekitar yang paling serius dikaitkan dengan kerja tumbuhan untuk pengayaan dan pemprosesan bahan mentah nuklear. Untuk menyahcemar sisa radioaktif sehingga ia benar-benar selamat, masa kira-kira 20 separuh hayat diperlukan (ini adalah kira-kira 640 tahun untuk 137Cs dan 490 ribu tahun untuk 239Ru). Tidak mustahil untuk menjamin ketatnya bekas di mana sisa disimpan untuk jangka masa yang begitu lama.

Oleh itu, penyimpanan sisa tenaga nuklear adalah masalah paling mendesak untuk melindungi alam sekitar daripada pencemaran radioaktif. Secara teorinya, bagaimanapun, adalah mungkin untuk mencipta loji kuasa nuklear dengan hampir sifar pelepasan kekotoran radioaktif. Tetapi dalam kes ini, pengeluaran tenaga di loji tenaga nuklear ternyata jauh lebih mahal daripada di loji kuasa terma.

Memandangkan pengeluaran tenaga berasaskan bahan api fosil (arang batu, minyak, gas) juga disertai dengan pencemaran alam sekitar, dan rizab bahan api tersebut adalah terhad, kebanyakan penyelidik yang terlibat dalam isu tenaga dan alam sekitar telah membuat kesimpulan bahawa tenaga nuklear bukan sahaja dapat memuaskan keperluan masyarakat yang semakin meningkat dalam tenaga, tetapi juga untuk memastikan perlindungan alam sekitar semula jadi dan manusia lebih baik daripada yang boleh dicapai dengan menghasilkan jumlah tenaga yang sama berdasarkan sumber kimia (pembakaran hidrokarbon). Dalam kes ini, perhatian khusus harus diberikan kepada langkah-langkah yang menghapuskan risiko pencemaran radioaktif alam sekitar (termasuk dalam masa depan yang jauh); khususnya, adalah perlu untuk memastikan kebebasan pihak berkuasa kawalan pelepasan daripada jabatan yang bertanggungjawab untuk pengeluaran daripada tenaga atom.

Dos maksimum sinaran mengion yang dibenarkan telah ditetapkan, berdasarkan keperluan berikut: dos tidak boleh melebihi dua kali ganda dos sinaran purata yang seseorang terdedah dalam keadaan semula jadi. Diandaikan bahawa manusia telah menyesuaikan diri dengan baik dengan radioaktiviti semula jadi alam sekitar. Secara purata, jumlah dos sinaran mengion yang dihasilkan oleh latar belakang radioaktif bagi setiap orang adalah lebih kurang 3-5 rad dalam tempoh 30 tahun.

Terdapat kumpulan orang yang diketahui yang tinggal di kawasan yang mempunyai radioaktiviti yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada purata di planet kita (contohnya, di salah satu wilayah Brazil, penduduk menerima kira-kira 1600 mrad setahun, iaitu 10-20 kali lebih banyak daripada purata dos sinaran).

Secara purata, dos sinaran mengion yang diterima setiap tahun oleh setiap penduduk planet berkisar antara 50 dan 200 mrad. Akibat kemalangan Chernobyl masih menjejaskan kehidupan berjuta-juta rakyat di Rusia, Ukraine dan Belarus, dan bantuan antarabangsa untuk menangani masalah jangka panjang yang ditimbulkannya masih diperlukan segera. Ini telah dibincangkan dalam laporan PBB "Akibat kemalangan nuklear di loji kuasa nuklear Chernobyl terhadap kehidupan manusia - strategi pemulihan."

Akibat kemalangan Chernobyl, 23% wilayah Belarus, 5% wilayah Ukraine dan 1,5% wilayah Rusia terdedah kepada pencemaran radioaktif. Tahap pencemaran radioaktif wilayah ini di beberapa tempat dengan ketara melebihi radioaktiviti semula jadi alam sekitar. Sekurang-kurangnya 8000 orang meninggal dunia akibat penyakit berkaitan radiasi di negara-negara ini. Kira-kira 2 kes kanser tiroid telah didiagnosis. Kira-kira 000 orang terus tinggal di kawasan yang mempunyai tahap pencemaran radioaktif yang tinggi. Pada masa yang sama, sifat fokus zon pencemaran radioaktif diperhatikan, iaitu kawasan yang mempunyai tahap radioaktiviti yang tinggi bersebelahan dengan kawasan yang tidak tercemar.

Pengarang: Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Asas kehidupan selamat:

▪ Sokongan undang-undang kawalan alam sekitar

▪ Perlembagaan Persekutuan Rusia dan undang-undang lain yang mentakrifkan asas undang-undang untuk perkhidmatan ketenteraan

▪ Skala Beaufort, anggaran anggaran kelajuan angin

Lihat artikel lain bahagian Asas kehidupan selamat.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Perangsang otak yang ditanam 30.04.2024

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penyelidikan saintifik dalam bidang neuroteknologi telah mencapai kemajuan yang besar, membuka cakrawala baru untuk rawatan pelbagai gangguan psikiatri dan neurologi. Salah satu pencapaian penting ialah penciptaan stimulator otak implan terkecil, yang dibentangkan oleh makmal di Rice University. Dipanggil Digitally Programmable Over-brain Therapeutic (DOT), peranti inovatif ini menjanjikan untuk merevolusikan rawatan dengan menyediakan lebih autonomi dan kebolehcapaian kepada pesakit. Implan, dibangunkan dengan kerjasama Motif Neurotech dan doktor, memperkenalkan pendekatan inovatif untuk rangsangan otak. Ia dikuasakan melalui pemancar luaran menggunakan pemindahan kuasa magnetoelektrik, menghapuskan keperluan untuk wayar dan bateri besar tipikal teknologi sedia ada. Ini menjadikan prosedur kurang invasif dan menyediakan lebih banyak peluang untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit. Sebagai tambahan kepada penggunaannya dalam rawatan, tahan ...>>

Persepsi masa bergantung pada apa yang dilihat 29.04.2024

Penyelidikan dalam bidang psikologi masa terus mengejutkan kita dengan hasilnya. Penemuan terbaru oleh saintis dari Universiti George Mason (AS) ternyata agak luar biasa: mereka mendapati bahawa apa yang kita lihat boleh mempengaruhi deria masa kita. Semasa percubaan, 52 peserta mengambil satu siri ujian, menilai tempoh melihat pelbagai imej. Hasilnya mengejutkan: saiz dan perincian imej mempunyai kesan yang signifikan terhadap persepsi masa. Adegan yang lebih besar dan kurang bersepah mencipta ilusi masa yang semakin perlahan, manakala imej yang lebih kecil dan lebih sibuk memberikan perasaan masa yang semakin pantas. Penyelidik mencadangkan bahawa kekacauan visual atau perincian yang berlebihan boleh menyukarkan untuk melihat dunia di sekeliling kita, yang seterusnya boleh membawa kepada persepsi masa yang lebih pantas. Oleh itu, telah ditunjukkan bahawa persepsi kita tentang masa berkait rapat dengan apa yang kita lihat. Lebih besar dan lebih kecil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Telefon pintar dengan pengimejan terma terbina dalam 26.02.2016

Bullitt telah mengumumkan telefon pintar pertama di dunia dengan pengimejan terma terbina dalam daripada FLIR Systems.

S60 adalah sebahagian daripada barisan alat di bawah jenama Cat. Modul pengimejan terma untuk peranti dibekalkan oleh FLIR Systems, sebuah syarikat yang mengkhusus dalam sistem pengimejan terma.

Telefon pintar memaparkan imej terma pada skrin dalam masa nyata pada resolusi 640 kali 480 piksel. Anda boleh menyimpan bacaan dalam bentuk gambar atau video.

Cat S60 direka, sebagai contoh, untuk digunakan dalam operasi menyelamat, sekiranya anda perlu mencari orang di bawah dedaunan atau dalam keadaan asap tebal.

Selain itu, gajet itu boleh menahan jatuh dari ketinggian 1,8 meter dan rendaman dalam air hingga kedalaman 5 meter. Cat S60 dijangka boleh didapati pada akhir Mei 2016 pada harga $599.

Pada Februari 2015, syarikat Amerika Torrey Pines Logic memperkenalkan pencitra terma bajet kompak T10, yang boleh dipasang pada pelbagai jenis senjata, termasuk pistol. Peranti ini dibentangkan dalam dua versi "sivil" - T10-S dan T10-N - dan "tentera" T10-M.

Berita menarik lain:

▪ Rekod kelajuan dunia baharu untuk kereta

▪ SAMSUNG menyediakan HDD 0,85-inci, TOSHIBA merancang untuk menghasilkannya

▪ Antibiotik mempercepatkan pertumbuhan bakteria

▪ Suis Foto Voltan Sederhana Toshiba untuk Aplikasi Perindustrian

▪ Dekoder Pembacaan Minda

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengawasan audio dan video. Pemilihan artikel

▪ artikel Pemotong sayur dari mesin basuh. Lukisan, penerangan

▪ artikel Berapa banyak spesies serangga yang terdapat di bumi? Jawapan terperinci

▪ Artikel Memberi pertolongan cemas untuk patah tulang

▪ pasal Motor elektrik sebagai probe. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel kawalan motor stepper. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024