放射線の正体を知り、 本当の危険性を理解しよう。

Slides:



Advertisements
Similar presentations
火星の気象と気候 2004 年 11 月 10 日 小高 正嗣北海道大学 地球惑星科学専攻. 講義の概要 太陽系の惑星概観 太陽系の惑星概観 地球型惑星と木星型惑星 地球型惑星と木星型惑星 地球と火星の比較 地球と火星の比較 火星の気象と気候 火星の気象と気候 探査衛星による最新の気象画像 探査衛星による最新の気象画像.
Advertisements

物理化学 福井工業大学 工学部 環境生命化学科 原 道寛. 物理化学: 1 章原子の内部 (メニュー) 1-1. 光の性質と原子のスペクトル 1-2. ボーアの水素原子モデル 1-3. 電子の二重性:波動力学 1-4. 水素原子の構造 1-5. 多電子原子の構造 1-6.
オーロラの話. NZL でのオーロラ 北海道 ミネソタミネソタ 2015 年 10 月 7 日- 8 日.
学年 名列 名前 福井工業大学 工学部 環境生命化学科 原 道寛
花火って何? 花火とは火薬を用いた光(色)と音の エンターテイメント 参考)大曲花火競技会.
地球環境史(地球科学系) 現代地球科学(物理系学科)
僕らの原子力 ~近代科学の光と影~.
原子核物理学 第3講 原子核の存在範囲と崩壊様式
電磁気学C Electromagnetics C 7/27講義分 点電荷による電磁波の放射 山田 博仁.
ようこそ 自主学習室へ! いっしょに算数の勉強をしましょう。
原子力発電再稼働は是か非か.
このパワーポイント教材をスライドショー として使うときの注意
自然放射能と人工放射能の違い 内部被曝と外部被曝の違い
J-PARCでのニュートリノ実験 “T2K” (東海to神岡) 長基線ニュートリノ振動実験
物理化学(メニュー) 0-1. 有効数字 0-2. 物理量と単位 0-3. 原子と原子量 0-4. 元素の周期表 0-5.
東北地方太平洋沖地震と原発事故 福島第一原子力発電所の事故について.
実習B. ガンマ線を測定してみよう 原子核・ハドロン研究室 永江 知文 新山 雅之 足立 智.
21世紀の自然科学 『エネルギーと熱』 第4部 原子力エネルギー 正確に理解するための最小限の材料を提供し、私の意見は最後に話します。
放射線.
金箔にα線を照射して 通過するα線の軌跡を調べた ラザフォードの実験 ほとんどのα線は通過 小さい確率ながら跳ね返ったり、
W e l c o m ! いい天気♪ W e l c o m ! 腹減った・・・ 暑い~ 夏だね Hey~!! 暇だ。 急げ~!!
 突然ですが、質問です・・・  「ヒバク」という漢字、二通りで書けますか?.
物質(人体含む)が吸収した放射線のエネルギー
エネルギー資源とエネルギーの分類 ウラン <エネルギーの源> <エネルギー> <生活に使っている物> 天然ガス 火力 小水力 地熱 石油の
Fe Ag Au C O 陽子と中性子:原子核内でバランスよく存在する Q : Biって中性子の方が多くね? 安定な原子核の例 陽子だけだと
代替エネルギー源について 作成者:Welasha、Morgan、Jennifer
高エネルギー加速研究機構 放射線科学センター 波戸芳仁
Double Beta Decay 木河達也、福田泰嵩.
大きな数と小さな数の 感覚的理解 北村 正直.
平成19年度 エネルギ変換工学 第3回 核分裂と原子力発電の仕組み 2006S09 高橋 昌希 2007S05 小島 泰明 監修  木下 祥次.
身の回りの放射線 今日の内容 1.原子炉とは何をしているの?(発電所の原理) 2.原子とは?原子炉から何が飛び出した?
8章 食と健康 今日のポイント 1.食べるとは 何のために食べるのか? 食べたものはどうなるのか? 2.消化と吸収 3.代謝の基本経路
放射線(エックス線、γ線)とは? 高エネルギー加速器研究機構 平山 英夫.
ウラン 例:閃ウラン鉱 UO2 (U238) 放射性のU235を0.7%含む。 六フッ化ウラン(液体、気体)→ 遠心分離法かガス拡散法で濃縮
身の回りの放射線 今日の内容 1.なぜ今、放射線を勉強。(発電所の原理、どの部分が原子炉)ー 実験
天体の諸階層1 太陽系 Solar system.
口腔・鼻腔内吸引.
原子核 atomic nucleus (陽子+中性子) 電子 electron e e- b線 陽子 proton H+
放射線 物質を電離するエネルギーを 持つ微粒子または電磁波 放射能 放射線を出す能力 放射性物質 放射線を出す物質
In situ cosmogenic seminar
2次元蛍光放射線測定器の開発 宇宙粒子研究室 氏名 美野 翔太.
原子核物理学 第1講 原子核の発見.
放射線の基礎 このPPT教材のコマ数は大目に作成してあります。授業で利用する場合、不必要画面は削除するか早送りし、必要な資料は追加して、
原子核物理学 第4講 原子核の液滴模型.
酸化と還元.
食の安全ナビ検定 小中学生・消費者編 の解説
加熱する.
加熱する.
体内、食物中の自然放射性物質 ●体内の放射性物質の量 カリウム40 4,000Bq 炭素14 2,500Bq ルビジウム87 500Bq
天体の諸階層1 太陽系 Solar system.
ブレッド・ボードを用いた回路の作成 気温データ・ロガー編.
宇宙線研究室 X線グループ 今こそ、宇宙線研究室へ! NeXT
電磁気学Ⅱ Electromagnetics Ⅱ 8/11講義分 点電荷による電磁波の放射 山田 博仁.
学年   名列    名前 物理化学 第1章5 Ver. 2.0 福井工業大学 原 道寛 HARA2005.
Green Powersを 世の中に広めよう
今から2200年ほど前に,古代ギリシアのアルキメデスは,円周率が3と71分の10より大きく,3と7分の1より小さいことを発見しました。・・・
4号機の使用済み核燃料移動.
学年   名列    名前 物理化学 第1章5 Ver. 2.0 福井工業大学 原 道寛 HARA2005.
電子システム専攻2年 遠藤圭斗 指導教官 木下祥次 教授
課題研究 P4 原子核とハドロンの物理 (理論)延與 佳子 原子核理論研究室 5号館514号室(x3857)
Telescope Array ~Searching for the origin of the highest energy cosmic ray 私たちの研究の目的 宇宙線って何? 最高エネルギー宇宙線の数が、 理論による予想を大きく上回っていた! 現代物理学の主要な謎の1つ 宇宙空間を光に近い速度で飛び回っている非常に小さな粒子のことです。
LHCの加速装置はショボイ こんな加速器がわずか 8個設置されているだけ。 小さな努力の 積み重ね
研究紹介:山形大学物理学科 宇宙物理研究グループ 柴田研究室
於:宇都宮大学教育学部 理科教育学学生実験室
ブレッド・ボードを用いた回路の作成 気温データ・ロガー編.
甲南大学 理工学部物理学科 宇宙粒子研究室 学籍番号 氏名 上田武典
放射線クイズ 11311028 柴田拡.
気管カニューレ内吸引 (侵襲的人工呼吸).
新エネルギー ~住みよい日本へ~ E 山下 潤.
Presentation transcript:

放射線の正体を知り、 本当の危険性を理解しよう。 Radiation (放射線) 放射線の正体を知り、 本当の危険性を理解しよう。

原子 原子核 核の大きさ∝粒の数 100種類ほどの原子のどれにも 1000万分の1ミリに広がる電子に包まれた さらにその10万分の1の原子核がある

原子核 は 中性子と陽子が くっつき合っている 原子核 は 中性子と陽子が くっつき合っている 陽子の電荷は   中性子の電荷は    + ⇒ 内部で反発 ⇒ 破裂    の可能性?!

⇒ 中性子・陽子 には 電気力の他に 強力な引力(核力)があることで くっついている ところが 中性子・陽子 には 電気力の他に 強力な引力(核力)があることで くっついている ところが この核力、接着剤のように 触れている粒子にしか働かない!! ⇒ 離れた粒子からは 核(引)力は及ばない

⇒ 電気反撥力は離れていても働くのに 核(引)力は隣からしか働かない。 大きな核になると 電気反撥力が 強い核引力に近づく!! 大きな核になると 電気反撥力が 強い核引力に近づく!! ⇒ 核が大きくなるほど、+の粒子を弾き出す可能性が増す

飛び出される粒子・・・鉄砲玉粒子 = 放射線 核力を振り切って、粒子が飛び出す ⇒ 飛び出される粒子・・・鉄砲玉粒子 = 放射線

核力だけを持ち、電気反撥のない”中性子”がつなぎ役 ⇒ 中性子をどんどん取り込めば壊れなくなる?! (=放射能をなくせる?!)

一人でいると平均10分程度で電子を打ち出して ⇒ ところが 中性子君    はとても淋しがり屋さん!! 一人でいると平均10分程度で電子を打ち出して     陽子に変わってしまう!!!

原子核の中では 中性子は核力の交換で絶えず陽子に 陽子も核力の交換で絶えず中性子に ⇒ 親友がいることで、壊れない !!

原子核は  力で固まっている 陽子どうしは電気    。 核力だけを持つ      の活躍       はパートナーなしではいられない 陽子と中性子の数は      (中性子がやや多め) 核 反撥 中性子 中性子 ほぼ同じ

原子核の中には He粒子 1 大きくなりすぎて           を放出して電気反撥を   なくすもの  や 2 中性子が過剰で         を放出するもの  電子    がある。 こうして、弾き出される粒子の速さは、弾丸より速い !! ⇒ 身体にダメージ = 放射線

「鉄砲玉、止めてしまえば、ただの”粒”」 《注意1》 「鉄砲玉、止めてしまえば、ただの”粒”」 ニナルヨウニ 放射線、止まってしまえば、ただの粒子(電子orヘリウム) = 止まった粒子に放射能     !!   なし 遮蔽(盾) 閉込め(格納容器)          するか              ることで、  被曝は避けられる。

⇒ 《注意2》 「蜂の一刺し」 崩壊した核は、放射能を 。 失う ですが 物質は 数の原子からなる。 それらが に崩壊する。 とてつもない (放射性原子も余分な粒子を追い出せば、ただの原子) 崩壊した核は、放射能を    。 失う ですが 物質は          数の原子からなる。 それらが       に崩壊する。 とてつもない 気まぐれ ⇒ 物質によって異なる期間、粒子=放射線が出てくる。 出る放射線量がほぼ半減する時間を その放射性物質の”平均寿命”

『放射性物質の放射能は            』 いつかはなくなる 放射線量 時間

セシウム137 (電子&γ、30年)→ バリウム137(安定) 《例》 放射能がなくなるには平均寿命の3~5倍の時間がかかる セシウム137 (電子&γ、30年)→ バリウム137(安定) ヨウ素131 (電子&γ、8日)→ キセノン131(安定) 水素3(電子&γ、12年)→ ヘリウム3(安定) プルトニウム239(ヘリウム、2.4万年)→ ウラン235 ウラン238(ヘリウム、45億年)→ トリウム234

放射線が出なくなるまで、放射線の届かぬ所に格納 《安全策》 放射線が出なくなるまで、放射線の届かぬ所に格納 フィンランド;  地下420mの洞窟に格納施設 放射性ヨウ素の場合;                               を飲ませ ヨウ素を必要とする甲状腺などに入り込まないようにする 普通のヨウ素の入った薬(ヨウ素剤)

《体外被爆》 外からの放射線は、         で防御できる 遮蔽 &格納 《体内被爆》 だが、  放射性物質が体内に入ると 例えば、 プルトニウムの粉(1mg)が身体に入ると  1mg/239×6×1023=25億個の半数ほど    2.4万年かけて、毎秒100万 余り破裂し続け    毎秒100万のマイクロ爆弾が 体内の組織を攻撃   100万 それを防御するうちに、組織細胞が ”    ”に  !! ガン

太陽や他の星がまき散らす粒子=宇宙線 も 。 放射線 放射線とは ”高速の粒子” の総称 太陽や他の星がまき散らす粒子=宇宙線 も      。 放射線 地球に絶えず大量の      が降りそそぎ 放射線 (宇宙線) 私たちの身体を、指1本当たり毎分10個 余りの放射線が (自然放射線=バックグランド) でも、人はそれを         生命力を持っている。 修復できる

でも、パイロットやアテンダントの人は大丈夫 人間の修復能力にはまだまだ余裕がある !! 飛行機に乗ると 地表付近の20〜30倍の放射線を受ける。 でも、パイロットやアテンダントの人は大丈夫 人間の修復能力にはまだまだ余裕がある !! 空気中にも身の回り(ゴミの中)、食物内にも放射性物質がある 地熱の元は、地中の放射性物質の出すエネルギー でも、大丈夫

⇒体内で次々に破裂し、内臓が攻撃し続ける But Cs, I や Pu などの吸引・摂取 ⇒体内で次々に破裂し、内臓が攻撃し続ける は        につながる!! 障害や死 放射性物質の                による内部被曝は深刻 環境汚染~食物連鎖

Start your own trip to Physics Discovery もう少し詳しいことを知りたくなったなら、まず http://k1-kaneshiro.xsrv.jp/ Start your own trip to Physics Discovery (物理への旅) 5-1 Unstable Nuclei & Decay ,Reaction,Fission,Fusion  さらに、科学的興味を感じたなら、 5-2 Particle Property of light and Uncertainty Principle 光の粒子的側面 5-3 Nucleus and Mass defect 原子核と質量欠損 5-4 Atom theory and Periodic law 原子の構造と周期律、Periodic Table 5-5 Surveying the Stars 星の探査 をdown load して勉強してください(無料です)。

さて、ここからは 『知っておきたい放射線の常識』 を〇✖クイズで進めます。

① 放射性元素は   a.ピストル  b.伝染病菌  のようなもので c.弾を出すと危険でなくなる  d.増殖して蔓延してゆく 

② 放射性元素は絶えず放射線を出し続ける。 ② 放射性元素は絶えず放射線を出し続ける。 個々の原子は1回(ないし数回)放射線を出すと、安全な元素になり、出し続けることはありません。

③ (原爆を受けた場合を除いては) 被曝しても痛くも、痒くもなく、 直ちに苦痛や障害を感じることはない。 被曝しても真っ黒こげになったり、 ③ (原爆を受けた場合を除いては) 被曝しても痛くも、痒くもなく、 直ちに苦痛や障害を感じることはない。 被曝しても真っ黒こげになったり、 痛い・熱いなど、すぐさま何ということも起こりません。 ですが、何年後かに、ガン等の病状の発症の怖れが。 放射線を取り扱う人は、被曝は知覚できないため、 線量計などを身につけ、日々検査しています。

被曝者は怪我人と同じで、伝染病患者ではありません。 ④ 被曝には伝染性があり、 被曝者やその家族と接すると 放射線障害に感染する。 被曝は小さな小さな怪我。 被曝者は怪我人と同じで、伝染病患者ではありません。

⑤ 放射線照射し発芽抑制等の処理をした食物を 食べると白血病などの放射線障害の恐れがある。 ⑤ 放射線照射し発芽抑制等の処理をした食物を 食べると白血病などの放射線障害の恐れがある。 放射線により芽(成長点)の細胞が損傷しますが、 そこに放射性物質ができることも 生物的に有害物質ができることもありません。

障害を持った子供が誕生する可能性が高い。 ⑥ 被曝者やその子供と結婚した場合, 障害を持った子供が誕生する可能性が高い。 終戦70年して、被曝二世・三世の障害児発生率は 被曝していない人どうしの子供の障害児発生率と差はありません。 ですから、被曝者の子息との結婚は安心して大丈夫です。 (化学的物質による奇形発生事例と誤報道されたことがある)

⑦ 使用済み核燃料が核爆発することはない。 だが、放射線⇒高熱を出し続けるため、 冷却水に入れ永久保管し続ける。 この冷却水の循環ポンプが止まると   高温水と金属容器との反応で水素が発生し 空気中の酸素とで水素爆発を起こし 核物質による甚大な環境汚染を起こす。

ただし、その時間は、一ヶ月ていどのものも ⑧ 放射性物質はいずれ放射能を失う。 ただし、その時間は、一ヶ月ていどのものも 何万年、何億年といったものもある。 その期間、物質や放射線が漏れ出ないように 管理格納しておく対策が必要

⑨ 爪の先ほどの粉状の放射性物質なら、水で流すなり、広い野原に石灰や土などに混ぜて撒き散らし、薄めれば、放射線障害の心配をなくせる。 ⑨ 爪の先ほどの粉状の放射性物質なら、水で流すなり、広い野原に石灰や土などに混ぜて撒き散らし、薄めれば、放射線障害の心配をなくせる。 呼吸や食物連鎖を通じて、放射性物質は濃縮され、それを食べた人間の体内に蓄積し、内部被曝を起こす。その部位により白血病や種々のガンの発症を招き、死に至らす。 ゆえに、放射性物質は格納し、放射能がなくなるのを待つことが鉄則である。

⑩ 放射性物質が付着した衣類や紙などを 焼却し、放射能を取り除く。 ⑩ 放射性物質が付着した衣類や紙などを 焼却し、放射能を取り除く。 焼却とは酸素との結合。核崩壊は原子レベルでなく原子核に起こる現象で、酸素と結合させても原子核の不安定性=放射能はなくならない。それどころか、灰になり環境拡散することで、多くの人の体内被曝を招く。

⑪ 放射能汚染=埃状の放射性物質が付着した体やベンチ・自電車等は速やかに清水でよく洗い流す。 ⑪ 放射能汚染=埃状の放射性物質が付着した体やベンチ・自電車等は速やかに清水でよく洗い流す。 本当は、洗った水は貯水し、濃縮処理を行い。海や川に流れでないようにすべきです。 理由は⑯と同じ。 ただ、実際上、これを禁じるのは困難です。

⑫ 私たちは普通に生活している状態で 身の回りの物質や宇宙から 毎分1000個以上の放射線を浴び続けている。

飛行機内では地表の十倍以上の放射線を受けるが、 ⑬ 宇宙から大量の放射線が絶えず地球に降り注ぐが, 大気と地磁気がその放射線をガードしてくれる。 従って,上空に行けば行くほど放射線量は増し, 飛行機内では地表の十倍以上の放射線を受けるが、 放射線障害を起こした航空機乗務員はいない。

⑭ 地球内部で起きているマントル対流・温泉・火山など、地熱の主要因の一つは 地球内部の放射性物質の崩壊によるエネルギーである。

発電と同時に核兵器を作りやすいプルトニウムが ⑮ 原子力発電をすると、 発電と同時に核兵器を作りやすいプルトニウムが 使用済み核燃料中に溜まってくる。 そのため 原子力平和利用の発電であっても IAEA(国際原子力機関 International Atomic Energy Agency)は 核兵器製造を密かにしていないか、原子力発電も 定期的に指導・監視している。

⑯ 4H→He  という核融合反応を使う水爆は  放射性物質を生み出さないクリーンエネルギーだが、 その反応を起こすのに原爆を使うため、 やはり放射性物質で甚大な環境汚染を招く。

⑰ 普通の原子、原子核や素粒子でも        光速と比較できるほどの速さとなれば 小粒が弾丸となるように どのような粒子も放射線である。

⑱ 普通の原子の中にも中性子はいっぱいある 普通の粒子であるから, 中性子線を浴びても心配はない。 ⑱ 普通の原子の中にも中性子はいっぱいある 普通の粒子であるから, 中性子線を浴びても心配はない。 弾丸に電気がなくても、スピードがあれば殺傷能力がある。 おまけに電気を持たない粒子は、物質中で容易には止まらな いため、シェルターによる防御が難しい。

今、身の回りを飛び交っている放射線を見てみましょう!! では、 今、身の回りを飛び交っている放射線を見てみましょう!!