и это приводит к изменению их химической активности. Наиболее чувствительны
к излучениям ядра клеток, особенно клеток, которые быстро делятся. Поэтому
в первую очередь излучения поражают костный мозг, из-за чего нарушается
процесс образования крови. Далее наступает поражение клеток
пищеварительного тракта и других органов.
Сильное влияние оказывает облучение на наследственность. В большинстве
случаев это влияние является неблагоприятным.
Облучение живых организмов может оказывать и определенную пользу. Быстро
размножающиеся клетки в злокачественных (раковых) опухолях более
чувствительны к облучению, чем нормальные. На этом основано подавление
раковой опухоли (-лучами радиоактивных препаратов, которые для этой цели
более эффективны, чем рентгеновские лучи.
Доза излучения. Воздействие излучений на живые организмы характеризуется
дозой излучения. Поглощенной дозой излучения D называется отношение
поглощенной энергии Е ионизирующего излучения к массе гп облучаемого
вещества:
[pic]
В СИ поглощенную дозу излучения выражают в г р э я х (сокращенно: Гр). Гр
равен поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1
кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж:
[pic]
Естественный фон радиации (космические лучи; радиоактивность окружающей
среды и человеческого тела) составляет за год дозу излучения около [pic]Гр
на человека. Международная комиссия по радиационной защите установила для
лиц, работающих с излучением, предельно допустимую за год дозу 0,05 Гр.
Доза излучения в 3 – 10 Гр, полученная за короткое время, смертельна.
Защита организмов от излучения. При работе с любым источником радиации
(радиоактивные изотопы, реакторы и др.) необходимо принимать меры по
радиационной защите всех людей, могущих попасть в зону действия излучения.
Самый простой метод защиты это удаление персонала от источника излучения
на достаточно большое расстояние. Даже без учета поглощения в воздухе
интенсивность радиации убывает о пропорционально квадрату расстояния от
источника. Поэтому ампулы с радиоактивными препаратами не следует брать
руками. Надо пользоваться специальными щипцами с длинной ручкой.
В тех случаях, когда удаление от источника излучения на достаточно большое
расстояние невозможно, используют для защиты от излучения преграды из
поглощающих материалов.
Наиболее сложна защита от (-лучей и нейтронов из-за их большой проникающей
способности. Лучшим поглотителем (-лучей является свинец. Медленные
нейтроны хорошо поглощаются бором и кадмием. Быстрые нейтроны
предварительно замедляются с помощью графита.
Билет № 11
1.Работа в термодинамике. Пусть газ находится в цилиндрическом сосуде с
площадью поперечного сечения S, закрытом подвижным поршнем. Нагреем газ, в
результате чего его объем увеличивается. Найдем работу, совершаемую газом
при его расширении. Она равна работе, которую совершает сила, действующая
на поршень, при его перемещении. При движении поршня в общем случае
давление газа и сила F, приложенная к поршню, изменяются. Поэтому
рассмотрим случай расширения газа, когда его давление остаётся постоянным.
Предположим, что поршень переместился на расстояние l. Механическая работа
А находится по формуле [pic]так как угол [pic] между силой и перемещением
равен нулю и cos( = 1. Модуль силы F находим через давление Р, которое
оказывает газ на поршень: [pic]. С учётом этого получаем А = PSl. Но (V= Sl
— изменение объёма газа. Итак,
[pic]
2. Внутренняя энергия. Одним из важнейших понятий термодинамики является
внутренняя энергия. Внутренней энергией термодинамической системы называют
сумму кинетической и потенциальной энергии всех частиц, входящих в неё.
Следовательно, внутренняя энергия состоит из кинетической энергии молекул
(атомов) и потенциальной энергии электронов в молекулах (атомах) и из
внутриядерной энергии. Необходимо отметить, что термодинамика изучает лишь
такие переходы термодинамической системы из одного состояния в другое, при
которых изменяются только кинетическая и потенциальная энергия молекул (или
атомов), из которых она состоит. Внутренняя энергия однозначно определяется
параметрами состояния и не зависит от пути перехода в это состояние. Выбор
состояния системы, в котором внутренняя энергия принимается равной нулю,
произволен. Обычно считают, что внутренняя энергия равна нулю при
температуре 0 К.
2. В качестве примера найдём внутреннюю энергию идеального одноатомного
газа, т.е. газа состоящего из атомов. Такими газами являются гелий, неон,
аргон и другие. В идеальном газе притяжение между молекулами отсутствует.
Поэтому их потенциальная энергия равна нулю. Тогда внутренняя энергия этого
газа будет складываться только из кинетических энергий отдельных молекул.
Вычислим сначала внутреннюю энергию одного моля газа. Известно, что число
молекул, наход5пцвхся в одном моле вещества, равно числу Авогадро NA.
Согласно (24.1), средняя кинетическая энергия молекулы находится по формуле
= (3/2) kТ. Следовательно, внутренняя энергия U( одного моля
идеального газа равна
[pic]
так как[pic]— универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия U
произвольной массы газа m будет равна внутренней энергии одного моля,
умноженной на число молей[pic], где ( - молярная масса газа, т.е.
[pic]
Таким образом, внутренняя энергия данной массы идеального газа зависит
только от температуры и не зависит от объёма и давления.
3. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия термодинамической
системы под воздействием ряда внешних факторов меняется, о чём, как видно
из (27.2), можно судить по изменению температуры этой системы. Например,
когда быстро сжать газ, то его температура повышается. Если привести в
контакт два тела, имеющих разные температуры, то температура более
холодного тела повышается, а более нагретого понижается. В первом случае
внутренняя энергия изменяется за счёт работы внешних сил, во втором
происходит обмен кинетическими энергиями молекул, в результате чего
суммарная кинетическая энергия молекул нагретого тела уменьшается, а менее
нагретого - возрастает. Это приводит к передаче энергии от горячего тела к
холодному без совершения механической работы. Процесс передачи энергии от
одного тела к другому без совершения механической работы получило название
теплопередачи или теплообмен,. Передача энергии между телами, имеющими
разные температуры, характеризуется величиной, называемой количеством
теплоты или теплотой. Количество теплоты - это энергия, переданная путём
теплообмена от одной термодинамической системы к другой вследствие разности
температур этих систем.
Рассмотрение понятия внутренней энергии и количества теплоты используется
в формулировке первого закона термодинамики, играющего первостепенную роль
при изучении различного рода термодинамических процессов.
В природе существует закон сохранения и превращения энергии, согласно
которому энергия не исчезает и не возникает вновь, а лишь переходит из
одного вида в другой. Этот закон применительно к тепловым процессам получил
название первого закона термодинамики. Отметим, что тепловыми процессами
называют процессы, связанные с изменением температуры термодинамической
системы, а также с изменением агрегатного состояния вещества. Если
термодинамической системе сообщить некоторое количество теплоты Q, т.е.
некоторую энергию, то за счёт этой энергии в общем случае происходит
изменение её внутренней энергии (U и система, расширяясь, совершает
определённую механическую работу А. Очевидно, что, согласно закону
сохранения энергии, должно выполняться равенство:
[pic]
т.е. количество теплоты, сообщённое термодинамической системе, расходуется
на изменение её внутренней энергии и на совершение системой механической
работы при её расширении. Соотношение называют первым законом
термодинамики.
Первый закон термодинамики обладает большой общностью и универсальностью
и может применяться для описания широкого круга явлений.
Применение первого закона термодинамики к различным процессам.
1. Изохорический процесс. Поскольку при изохорическом процессе V =
const, то изменение объёма (V= 0, и работа газа [pic], т.е. при этом
процессе газ не совершает механической работы. Тогда первый закон
термодинамики запишется
[pic]
т.е. при изохорическом процессе количество теплоты, сообщённое газу,
полностью расходуется на изменение его внутренней энергии.
Количество теплоты, переданное или отданное термодинамической системе,
определяется через теплоёмкость системы. Теплоёмкость - это физическая
величина, равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить для
нагревания системы на один градус. Очевидно, что теплоемкость системы
зависит от её массы. Чем она больше, тем больше теплоёмкость. Поэтому
вводят понятие удельной теплоёмкости. Удельная теплоемкость с равна
количеству теплоты, которое надо сообщить единице массы вещества для
повышения температуры один градус. Количество теплоты Q, которое необходимо
сообщить телу массой т для повышения его температуры от Т1 до Т2 находится
по формуле
Q=mс(Т2—Т1)
Тогда изменение внутренней энергии тела (термодинамической системы) (U,
учитывая , равно
[pic]
2. Изотермический процесс. Запишем первый закон термодинамики для
данного процесса. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от
температуры. При изотермическом процессе температура постоянна. Поэтому и
внутренняя энергия постоянна (U = const) и, следовательно (U = 0. Тогда
первый закон термодинамики принимает вид
[pic]
т.е. количество теплоты, сообщённое газу при изотермическом процессе.
полностью превращается в работу, совершаемую газом.
Выясним условия, необходимые для проведения такого процесса. При
изотермическом расширении к газу необходимо непрерывно подводить теплоту,
чтобы компенсировать уменьшение внутренней энергии, происходящее вследствие
совершения газом работы против внешних сил. И, наоборот, при изотермическом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14