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Was ist Strahlung von Uran und seinen Zerfallsprodukten – Definition

Strahlung von Uran und seinen Zerfallsprodukten. Die Urankaskade beeinflusst die Radioaktivität (Zersetzung pro Sekunde) natürlicher Proben und natürlicher Materialien erheblich. Strahlendosimetrie

Unter terrestrischer Strahlung versteht man Strahlungsquellen im Boden, im Wasser und in der Vegetation. Die Hauptisotope, die für die terrestrische Strahlung von Belang sind, sind Kalium, Uran und die Zerfallsprodukte von Uran wie Thorium, Radium und Radon . Beachten Sie, dass die terrestrische Strahlung eine durch diese Radionuklide verursachte äußere Exposition umfasst. Eine interne Dosis, die durch diese Redionuklide verursacht wird, wird diskutiert in: Internal Source of Radiation .

Diese Radionuklide sind überall in Spuren vorhanden. Bei der Entstehung der Erde bildeten sich einige radioaktive Elemente. Nach den vier Milliarden Jahren sind alle kurzlebigen Isotope zerfallen. Einige dieser Isotope haben jedoch eine sehr lange Halbwertszeit, Milliarden von Jahren, und sind immer noch vorhanden. Diese Radionuklide sind als Urradionuklide bekannt und tragen zur jährlichen Dosis eines Individuums bei. Da die meisten natürlichen radioaktiven Isotope schwer sind, ist mehr als eine Auflösung erforderlich, bevor ein stabiles Atom erreicht wird. Diese Abfolge instabiler Atomkerne und ihre Zerfallsarten , die zu einem stabilen Kern führt, wird als radioaktive Reihe bezeichnet .

Dosis aus terrestrischer Strahlungterrestrische Strahlungsquelle

Überall sind geringe Mengen an Uran, Thorium und deren Zerfallsprodukten zu finden. Einige dieser Materialien werden mit Nahrung und Wasser aufgenommen, während andere, wie Radon, eingeatmet werden. Die Dosis aus terrestrischen Quellen variiert auch in verschiedenen Teilen der Welt. Standorte mit höheren Konzentrationen von Uran und Thorium im Boden weisen höhere Dosierungen auf. Die durchschnittliche Dosisleistung, die von terrestrischen Nukliden ausgeht (mit Ausnahme der Radonexposition), liegt bei etwa 0,057 µGy / h. Die Maximalwerte wurden an Monazitsand in Guarapari, Brasilien (bis zu 50 µGy / h und in Kerala, Indien (ca. 2 µGy / h) und an Gesteinen mit einer hohen Radiumkonzentration in Ramsar, Iran (von 1 bis 2 µGy / h) gemessen 10 µGy / h).

Die Hauptisotope, die für die terrestrische Strahlung von Belang sind, sind Uran und die Zerfallsprodukte von Uran wie Thorium, Radium und Radon. Radon ist normalerweise die größte natürliche Strahlungsquelle, die zur Exposition der Bevölkerung beiträgt, und macht manchmal die Hälfte der Gesamtexposition aus allen Quellen aus. Es ist so wichtig, dass dies normalerweise separat behandelt wird. Die durchschnittliche jährliche Strahlungsdosis für eine Person aus Radon und seinen Zerfallsprodukten beträgt etwa 2 mSv / Jahr und kann von Ort zu Ort über viele Größenordnungen variieren.

Strahlung von Uran und seinen Zerfallsprodukten

Uranreihe - ZerfallsketteDie  Urankaskade  beeinflusst die Radioaktivität ( Zersetzung pro Sekunde ) natürlicher Proben und natürlicher Materialien erheblich . Alle Nachkommen sind zumindest vorübergehend in jeder natürlichen uranhaltigen Probe vorhanden, ob Metall, Verbindung oder Mineral. Beispielsweise ist reines Uran-238 schwach radioaktiv (proportional zu seiner langen Halbwertszeit), aber ein Uranerz ist aufgrund seiner Tochterisotope (z. B. Radon, Radium usw.) etwa 13-mal radioaktiver als das reine Uran-238-Metall. es beinhaltet. Instabile Radiumisotope sind nicht nur bedeutende Strahler von Radioaktivität, sondern erzeugen als nächste Stufe in der Zerfallskette auch Radon, ein schweres, inertes, natürlich vorkommendes radioaktives Gas.

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Dieser Artikel basiert auf der maschinellen Übersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie können uns helfen. Wenn Sie die Übersetzung korrigieren möchten, senden Sie diese bitte an: [email protected] oder füllen Sie das Online-Übersetzungsformular aus. Wir bedanken uns für Ihre Hilfe und werden die Übersetzung so schnell wie möglich aktualisieren. Danke.