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放射性同位素及射线事故管理规定
更新时间: 09:44:46 | 文章来源:新华网
第一章 总 则
  第一条 为防止放射事故的发生,加强对放射事故的管理工作,保障放射工作人员和公众的安全与健康,特制定本规定。
  第二条 本规定适用于使用、生产放射性同位素及射线的单位和个人。
  第三条 各省、自治区、直辖市卫生、公安厅、局、科委负责本规定的实施。
  卫生部工业卫生实验所和各省、自治区、直辖市卫生厅、局所属的放射卫生防护机构负责放射事故的监督管理工作。
第二章 事故的性质和分级分类
  第四条 事故性质分为:责任事故、技术事故、其它事故。
  第五条 事故级别分为:一般事故、重大事故、特大事故。
  第六条 事故类别分为五类
  一类:人员受超剂量照射事故,如表1所列;
  二类:撒、漏、丢放射性物质事故,如表2-1、2-2、2-3所列;
  三类:超过年摄入量限值事故,如表3所列;
  四类:超过表面污染控制水平事故;
  五类:其它事故,上述4类包括不了的事故。
  表1 人员一次受超剂量照射事故分级msv(rem)
受照人员及部位
放射性工作人员
全身或局部
>50(>5)
>100(>10)
>250(>25)
>150(>15)
>300(>30)
>750(>75)
其它单个组织或器官
>500(>50)
>1000(>100)
2500(>250)
全身或局部
>50(>0.5)
>10(>1)
>25(>2.5)
任何单个组织或器官
>50(>5)
>100(>10)
>250(>25)
全身或局部
>100(>10)
>200(>20)
>500(>50)
  注:1.单个组织或器官受照时应按该组织或器官的ht标准;
  2.公众人数少于20人时应按公众个人标准,事故级别按其中受照剂量最高者定;
  3.表1中值不包括天然本底照射、医疗照射和应急照射;
4.有效剂量当量he
wtht在实际应用时可简化为,由外照射个人剂量计所测数值推算
的有效剂量当量+5
年摄入量限值
  表2-1 一次撒、漏、丢开放型a放射性物质事故分级bq(uci)
放射性核素毒性组别
>4×103(>10-1)
>4×104(>100)
>4×106(>102)
>4×104(>100)
>4×105(>10)
>4×107(>103)
>4×105(>10)
>4×106(>102)
>4×108(>104)
>4×106(>102)
>4×107(>103)
>4×109(>105)
  表2-2 一次撒、漏、丢开放型β、r放射性物质事故分级bq(uci)
放射性核素毒性组别
>4×104(>100)
>4×106(>102)
>4×108(>104)
>4×105(>10)
>4×107(>103)
>4×109(>105)
>4×106(>102)
>4×108(>104)
>4×1010(>106)
>4×107(>103)
>4×109(>105)
>4×1011(>107)
  表2-3 一次丢失封闭型放射性物质事故分级bq(uci)
放射性核素毒性组别
>4×104(>100)
>4×106(>102)
>4×109(>104)
>4×105(>10)
>4×107(>103)
>4×1010(>105)
>4×106(>102)
>4×108(>104)
>4×1011(>106)
>4×107(>103)
>4×109(>105)
>4×1012(>107)
  注:开放型放射性物质若撕、漏、丢在工作场所外时,表中数值要乘上系数0.1。
  表3 一次事故照射中超年摄入量限值事故分级(倍数)
放射性工作人员
  表4 超表面污染控制水平事故分级(倍数)
放射性物质
a放射性物质
β放射性物质
第三章 事故处理原则
  第七条 事故发生后当事单位要及时采取妥善措施,尽量减少和消除事故的危害和影响,迅速呈报,接受当地放射卫生防护机构的监督及有关部门的指导。
  第八条 处理事故时应首先考虑工作人员和公众的生命安全,及时控制事故,防止扩大,避免农作物和其它食物以及水源受到污染。
  第九条 要及时认真地收集与事故有关的物品和资料。仔细分析事故原因,判定事故级别,提出处理事故措施时要讲究社会效益和经济效益,尽可能降低事故的损失,保护好国家及公众的财产。
  第十条 发生场所、地面、设备污染事故时,要在确定污染的核素、范围、水平后,再采取相应的去污染措施。
  第十一条 发生放射性气体、气溶胶和粉末污染空气事故时,要根据监测数据,采取相应的通风、换气、过滤等净化措施。
  第十二条 当人员皮肤、伤口被污染时,要迅速予以去除污染和医学处理,对摄入体内者应采取相应的医学处理措施。当需药物促排时,要在专业技术人员的指导下进行。
  第十三条 发生丢失放射性物质事故时,发生事故单位要协助公安、卫生部门迅速查找、侦破,追回丢失的放射性物质。
  第十四条 对事故中受照人员,可通过个人剂量计、模拟实验、生物及物理检测等方法迅速估算其受照剂量。
  第十五条 凡事故受照人员剂量、医学处理及有关的资料,应由发生事故的单位及放射事故业务管理部门立档存查。
  第十六条 对一次受照有效剂量当量超过0.05希(5雷姆)者,应给予医学检查;对一次受照有效剂量当量超过0.1希(10雷姆)者,应及时给予医学检查和必要的处理;对一次受照有效剂量当量超过1.0希(100雷姆)者,应由放射病临床部门负责处理。
  第十七条 对处理事故人员的应急照射问题,要按国家《放射卫生防护基本标准》中5.2条的要求执行。
第四章 事故报告制度
  第十八条 发生事故的单位应立即将事故情况报告主管部门和所在地区的卫生、公安部门。地区卫生、公安部门要迅速逐级上报到省、自治区、直辖市卫生、公安厅(局)。重大事故、特大事故要立即报告卫生部和公安部。
  第十九条 发生重大事故和特大事故时,省、自治区、直辖市放射卫生防护部门应立即电告卫生部工业卫生实验所。电告内容按“放射事故报告表”的第一项,并于两周内上报“放射事故报告表”(附录2)。若两周内不能结案的,要先做阶段报告,其内容是:未结案原因、事故处理情况、下一步措施。结案后即时上报“放射事故报告表”。
  第二十条 省、自治区、直辖市放射卫生防护部门,每年的一月末将上年度“放射事故年度报告表”(附表3)报卫生部,抄公安部、国家核安全局和卫生部工业卫生实验所。
  第二十一条 一次事故可做多种分类或分级时,应按其中最高一级的事故结案。
第五章 奖励与处罚
  第二十二条 对在处理事故工作中做出显著成绩的单位或个人,给予表扬或奖励。
  第二十三条 对事故发生单位及事故责任者,应视事故情节及后果轻重严肃处理。对违反放射性物品管理规定,在生产、储存、运输、使用中发生事故,尚未造成严重后果的,由公安机关给予治安处罚;造成严重后果的,依法追究刑事责任。对隐瞒事故的要加重处罚。对利用放射性物质进行破坏活动或有意损害他人的要依法严惩。
  属于技术事故又不危及公共安全的由单位处理。
  第二十四条 事故发生单位要负责赔偿有关单位和个人的经济损失及医学检查治疗费用,并支付事故处理费用和参加处理事故现场人员的差旅费、保健费等。
  第二十五条 本规定由卫生部负责解释和组织修订。
  附1:术语解释
  1.放射事故——指由放射性核素、射线直接或间接对工作人员或公众的健康、安全有危害的异常事件。
  2.责任事故——指违反有关规定的人为因素造成的放射事故。
  3.技术事故——指因设备质量或故障造成的放射事故。
  4.其它事故——指除责任事故和技术事故之外的放射事故。
  5.射线——指x、a、β、r射线。
  6.工作场所——指为了进行放射工作需要工作人员经常或定期逗留的地方。
  附2:放射事故报告表
  放射事故报告表由发生事故单位负责填写,由当地放射事故业务管理部门签署意见。
  本报告表由八开纸迭成十六开,具体样式如下。
  封皮式样:
省别:______     编号:______
放射事故报告表
事故发生单位:___________
事 故&类 型:___________
事 故&级 别:___________
年  月   日
  里页式样:
一、事故概况:&
单位:____
事故责任者
二、事故主要原因及简要经过:
三、事故损失:(包括:直接、间接经济损失,处理费用,人员受照剂量,社会影响  ……      &等)
四、受照者主要临床症状:
五、主要教训:
六、改进措施:
七、结案意见:
主管(技术)领导签字         (单位盖章)
八、事故业务管理部门意见:(包括对责任者处理的结论)
主管(技术)领导签字:        (单位盖章)
  注:表格不够用时,可另外加纸。
  附3:一九   年度放射事故报告表
  省别:________
放射事故类别
事故级别及性质
放射性核素
人员受照情况
污染面积(m2)
加速器(mec)
经济(元)
核素(名称)
核素(名称)
一类:人员受超剂量照射事故
二类:撒漏丢放射性物质事故
三类:超过年摄入量限值事故
四类:超过表面污染标准事故
五类:其它事故
填表人__签字 主管(技术)领导__签字 填表日期:__年__月__日 填表单位:__盖章
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原子核自发地放射出各种射线的现象,如 α、β、γ放射性等。   1896年,法国科学家A.-H.贝可勒尔在研究铀盐的荧光现象时,发现含铀物质能发射出穿透力很强的不可见的射线,使照相底片感光。后来,经过人们的多年研究,终于证明它是三种成分组成的:一种是高速运动的氦原子核粒子束,称为α 射线。它的电离作用大,贯穿本领小,穿不透一张薄纸。另一种是高速运动的电子束,称为β射线。它的电离作用较小,贯穿本领较大,但仍穿不透一张薄金属片。第三种是波长很短的电磁波,称为γ射线。它的电离作用最小,贯穿本领最大,可以穿过例如1厘米厚的铅板。   放射性射线的性质、发射机制以及各种科技上的应用,一直是原子核物理学研究的一个重要的方面。   放射性的类型&  放射性有天然放射性和人工放射性之分。天然放射性是指天然存在的放射性核素所具有的放射性。它们大多属于由重元素组成的三个放射系(即钍系、铀系和锕系)。人工放射性是指用核反应的办法所获得的放射性。人工放射性最早是在1934年由法国科学家约里奥-居里夫妇发现的(见人工放射性核素)。   现在知道,许多天然和人工生产的核素都能自发地放射出射线。放出的射线类型除 α、β、γ以外,还有正电子、质子、中子、中微子等其他粒子。能自发地放射出射线的核素,称为放射性核素(以前常称为放射性同位素),也叫不稳定核素。实验表明,温度、压力、磁场都不能显著地影响射线的发射。这是由于温度等只能引起核外电子状态的变化,而放射现象是由原子核内部变化引起的,同核外电子状态的改变关系很小。除自发裂变外,放射现象一般与衰变过程有关,主要同α衰变、β衰变过程有关。  α 放射性出现在α衰变过程中。此时,衰变后的剩余核(通常叫子核)与衰变前的原子核(通常叫母核)相比,原子序数减少2,质量数减少4。α衰变是母核通过强相互作用和隧道效应,发射α 粒子而发生的。   β放射性出现在β衰变过程中。β衰变有三种类型:① β+衰变,放出正电子和中微子的β衰变;② β-衰变,放出电子和反中微子的β衰变;③ 轨道电子俘获,俘获一个轨道电子并放出一个中微子的过程。β衰变是通过弱相互作用而发生的。   γ放射性通常和α衰变或β衰变有联系。α 和β衰变的子核往往处于激发态。处于激发态的原子核要放出γ射线而向较低激发态或基态跃迁,这叫γ跃迁。因此,γ射线的自发放射一般是伴随α 或β射线产生的。   β衰变所形成的子核,当其激发能足够高时,有可能放射中子、质子或α 粒子,甚至可以产生裂变。这些衰变类型分别叫做β缓发中子发射(β-n)、β缓发质子发射(β-p)、β缓发α 发射(β-α)和β缓发裂变(β-f)。   自发裂变是放射现象的另一种类型(见核裂变)。某些重核可以自发地分裂成两个质量相差不多的原子核,并放出几个中子。   质子放射性也是放射性的一种。例如处于激发态的能自发地放射出质子,其衰变方式如下:
这是迄今人们惟一知道的不属于缓发质子的质子放射性的例子。   衰变规律& 放射性原子核的衰变是一个统计过程,所以放射性原子的数目在衰变时是按指数规律随时间的增加而减少的,称为指数衰减规律
。其中No是衰变时间t=0时的放射性核的数目,N是t时刻的放射性核的数目,λ是衰变常数,表示放射性物质随时间衰减快慢的程度。对确定核态的放射性核素,λ 是常数,它也表示单位时间该种原子核的衰变几率。   放射性活度& 处于某一特定能态的放射性核在单位时间的衰变数-dN/dt,记作A。由指数衰减规律可以看到,A=-dN/dt=λN。   放射性活度的国际单位是贝可勒尔(Bq),它定义为每秒一次衰变,与以往放射性活度的常用单位居里(Ci)的关系是         1Ci=3.7×1010Bq。 放射性源的放射性活度同其质量之比,称为比活度。   测量放射性活度的方法取决于射线的类型、活度的等级等,通常分为绝对测量和相对测量两大类。绝对测量是用测量装置直接按照定义进行的测量。在实际应用中放射源大多是β或α 放射性,活度多数是微居里级的,这类放射性活度的绝对测量方法主要有小立体角法、4π计数法和符合法等三种。相对测量是用一个已知活度的标准源与待测样品在相同条件下进行测量,根据它们计数率的比值和标准源的活度即可算出待测源的活度。   半衰期& 处于某一特定能态的放射性原子核的数目或活度衰减到原来大小的一半所需的时间,通常用符号T┩表示。   平均寿命指处于某一特定能态的放射性原子核平均生存的时间。   利用指数衰减规律,容易得到半衰期T┩同衰变常数λ或平均寿命τ的关系如下
  各种放射性核素的半衰期在极大的范围变化,一般说来,核素偏离β稳定线越远(见远离β稳定线的核素),它的半衰期越短。对于不同范围的半衰期采取不同方法测量。   对半衰期在10-9秒到秒范围的核素,采用直接测量N(t)的方法,利用指数衰减规律求出T┩。对半衰期在数分钟到1~2年的核素,采用衰减跟踪法,测量探测器计数率随时间的变化,求出T┩。对半衰期在10年以上的核素,采用放射性比度法。此外还有测定子核法等,这些方法都基于放射性的指数衰减规律。对于极短的半衰期(小于10-9秒)的测量,需要采用一些特殊的技术(见核能级寿命测量)。   放射性的研究是十分重要的。基于放射性的研究所建立的衰变纲图是原子核结构理论研究的重要依据之一。通过各种核态的衰变特性的测量可研究各种核性质和核反应机制。大量远离β稳定线的核素就是根据它们的衰变特性进行鉴定和研究的。   放射性在许多学科的研究中,在工农医和军事等部门都有重要应用。例如,在工业中的β射线测厚度和γ射线探伤,农业中的辐照育种和射线刺激生物生长,以及医学中的射线诊断和放射治疗等方面都是富有成效的(见放射性同位素在农业上的应用、核医学)。放射性测量的同位素示踪方法和活化分析方法在核技术的应用中也占有重要位置。   参考书目  卢希庭主编:《原子核物理》,原子能出版社,北京,1981。  P.Marmier and E.Sheldon,Physics of Nuclei and particles, Academic Press, New York and London, 1969.  E. Segrè, Nuclei and particles,2nd ed., W. A.Benjamin,Reading, Mass., 1977.  Yuan,Luke Chai-Liu and Wu Chien-Shiung,Nuclear Physics,Part A. Academic Press, New York, 1961.
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A.射线1的电离_百度知道
某一放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,如图所示,下列说法正确的是(  )
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hiphotos,下列说法正确的是(  )
A.射线1的电离作用在三种射线中最强
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C.一个原子核放出一个射线3的粒子后.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://e
某一放射性元素放出的射线通过电场后分成三束
提问者采纳
可以断定射线1是β射线,用一张白纸可以挡住的是α 射线,原子核里面的2个中子和2个质子凝结成一个氦核而释放出来:从三束射线的偏转方向、射线2是γ射线,选项A错误,因此核电荷增加1,选项D错误,选项C正确,原子核里面的一个中子变成一个质子、射线3是α 射线,选项B错误。每发生一次β衰变。每发生一次α衰变
试题分析。α射线的电离作用最强。γ射线贯穿本领最强
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题型:单选题难度:偏易来源:不详
ACD试题分析:三种射线中γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,所以A正确;半衰期是对大量的原子核的一种统计规律的结果,少数的原子不满足,所以B错误;某单色光照射一定金属时不发生光电效应,说明该光的频率小于金属的极限频率,若换用波长较短(频率较大)的光照射该金属时可能发生光电效应,故C正确;原子核的比结合能越大,结合时平均每个核子亏损的质量越多,原子核越稳定,所以D正确;两个轻核结合成质量较大的核,这样的核反应叫做核聚变,所以E错误。
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Ek=hυ-W(Ek是光电子的最大初动能;W是逸出功,即从金属表面直接飞出的光电子克服正电荷引力所做的功。)光电效应的解法:
(1)对光电效应规律的问题掌握两条线索、明确各概念间的对应关系。 ①入射光频率→决定光子能量→决定光电子的最大初动能。 ②入射光强度→决定单位时间内接收的光子数→决定单位时间内发射的光电子数。即: (2)对光电效应方程的应用,在理解光电效应方程的基础上,可以由方程式判定最大初动能的变化,比较逸出功、极限频率等情况,还可从图线的斜率、截距等求解相关问题。光的强度与光电流强度:
(1)关于光强光强是指单位时间内通过垂直于光的传播方向上单位面积的能量,其计算公式为式中的Ⅳ为单位时间内通过垂直于光的传播方向上单位面积的光子数。同频率的光的强度随Ⅳ的不同而不同。 Ⅳ相同而频率不同的两种光其光的强度也不同。由此可见,光的强度是由光的频率v和光子数N共同决定的。 (2)关于单位时间内的光电子数在产生光电效应的前提下.因为一个电子成为光电子只能吸收一个光子的能量,所以一定频率的光的强度增大,则光电子数增加;不同频率的光,即使光强增大,逸出的光电子数也不一定多。 (3)关于光电流强度光电流强度是指光电流的饱和值(对应从阴极发射出的电子全部被拉向阳极的状态),因为光电流未达到饱和值前,其大小不仅与入射光的强度有关,还与光电管两极间的电压有关,只有在光电流达到饱和值后才和入射光的强度成正比。在入射光频率不变的情况下,光强正比于单位时间内照射到金属表面上单位面积的光子数,但若换用不同频率的光照射,即使光强相同,从金属表面逸出的光电子数也不相同,形成的光电流也不同。 光电效应的两个图像: (1)光电子的最大初动能随入射光频率变化而变化的图像如图所示。依据可知:当即图线在横轴上的截距在数值上等于金属的极限频率。斜率普朗克常量。图线在纵轴上的截距在数值上等于金属的逸出功:(2)光电流随外电压变化而变化的规律如图所示,纵轴表示光电流,横轴表示阴、阳两极处所加外电压。当时,光电流恰好为零,此时能求出光电子的最大初动能,即此电压称为遏止电压。当时,光电流恰达到饱和光电流,此时所有光电子都参与了导电,电流最大为
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