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By Claus Grupen

ISBN-10: 3540758488

ISBN-13: 9783540758488

Das Buch bietet eine sehr praktisch ausgerichtete Einführung in die Probleme des Strahlenschutzes, seine physikalischen Grundlagen – wie die Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie – die biologische Strahlenwirkung, die Quellen der Strahlenbelastung aus unserer Umwelt, die Messmethoden im Strahlenschutz (Dosimetrie) und die praktische Wahrnehmung des Strahlenschutzes. Das notwendige Wissen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen wird anhand zahlreicher Beispiele, (vorgerechneter) Übungsaufgaben und einfacher Experimente praxisnah vorgestellt. Die im Verwaltungsdeutsch abgefassten Paragraphen der Strahlenschutzverordnung werden in lesbarer shape auf das Wesentliche reduziert. Ein umfangreiches Glossar erleichtert den Zugang zum Stoffinhalt. Die vierte Auflage wurde durch Kapitel über Kernkraftwerke, Strahlungsquellen und die Effekte Nicht-Ionisierender Strahlung ergänzt. Weiterhin enthält die neue Auflage Zerfallsschemata einiger häufig im Strahlenschutz verwendeter Isotope und eine vereinfachte Nuklidkarte. Die Kapitel aus der dritten Auflage wurden überarbeitet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Zur Auflockerung des Textes wurden weitere wissenschaftliche Cartoons eingearbeitet.

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Kerne mit Protonenüberschuss sind β + -Strahler (s. 1). Hier zerfällt ein Proton in ein Neutron unter Emission eines Positrons (e+ ) und eines Neutrinos (νe ), p ✲ n + e+ + νe . 3) Da sich die Energie in beliebigen Verhältnissen auf die drei beteiligten Teilchen aufteilen kann, sind die Energiespektren von Elektronen und Positronen kontinuierlich mit einer Maximalenergie Emax (s. 2). In Konkurrenz zum β + -Zerfall kann auch der Elektroneneinfang auftreten. In diesem Prozess verbindet sich ein Proton mit einem Hüllenelektron (meist aus der innersten Schale, der KSchale) zu einem Neutron unter Emission eines Neutrinos, p + e− ✲ n + νe .

2). 7) beschrieben werden (p ist der Impuls der Elektronen). 7) und der β-Strahler identifizieren. Fermi–Kurie-Darstellung Abb. 7 Fermi–Kurie-Darstellung des Spektrums für einen β-Strahler Abb. 8 Zerfallsschema von 238 92 U Schwere, massereiche Kerne neigen zur α-Emission, also dem Zerfall unter Aussendung eines Heliumkernes. So zerfällt 238 92 Uran 234 in angeregte Zustände des 90 Thorium-Isotops. Da die Kernzustände feste Energien haben, sind die α-Teilchen monoenergetisch (s. 8). Neben der α-Emission können schwere Kerne (für Z ≥ 90) auch durch spontane Spaltung zerfallen.

12; s. a. 3, Seite 150). 1 Ergänzungen Ergänzung 1 Konversionswahrscheinlichkeit innere Paarbildung Ergänzung 2 Alter der Erde Isotopenbilanz Ein angeregter Atomkern (z. B. 137 Ba∗ ) kann seine Energie in Form von γ -Quanten oder über Konversionselektronen abgeben. Die Konversionswahrscheinlichkeit η, also das Verhältnis der Anzahl der Zerfälle unter Aussendung von Elektronen zur gesamten Zahl aller Übergänge des Atomkernes (η = Konversion/(Konversion + γ -Emission)), ist proportional zu Z 3 α 4 , wenn Z die Kernladungs1 zahl und α (= 137 ) die Sommerfeld’sche Feinstrukturkonstante ist.

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Grundkurs Strahlenschutz: Praxiswissen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen by Claus Grupen


by Thomas
4.0

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