О вреде сквернословия

Слайд 2

Вдумайтесь в факты!

За последние 20 лет: 1.Число детей с отставанием в умственном и физическом развитии выросло в 10 раз; 2.Более 80 % новорождённых больны; 3.Здоров лишь каждый 10 выпускник школы; 4.Увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания.

Слайд 3

Ежедневная смертность населения России - более 2500 человек в день. По показателю общей продолжительности жизни Россия стоит на 133 месте в мире среди мужчин и на 100 месте среди женщин, 54 % молодёжи, родившейся в 80-е годы, не способны окончить школу.

Слайд 4

Причины смертности

Курение; Употребление алкогольных напитков; Наркомания; Плохая экология; Сквернословие.

Слайд 5

Немного истории

Поле брани -это поле матерной ругани. «Мат» означает «крик», голос в значении звукоподражательном.

Слайд 6

Чем опасен мат

1. Способствует снижению интеллекта, 2.Провоцирует преступления, создавая иллюзию вседозволенности, 3. Обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет, 4. Впитывая в себя словесную грязь, калечит людские судьбы, 5.Приводит к раннему старению и преждевременной смерти.

Слайд 7

Вывод учёных

С помощью бранных слов человек разрушает свой генетический аппарат. Бранные слова как бы взрываются в генетическом аппарате человека, вследствие этого происходят мутации, которые с каждым поколением ведут к вырождению человека.

Слайд 8

Бранные слова подобны радиоактивному облучению мощностью в тысячи рентген.

Слайд 9

Вывод

Определённые слова обладают информационным воздействием на ДНК, т.е. ДНК воспринимают человеческую речь.

Слайд 10

Учёные доказали

Заядлые матершинники живут намного меньше, чем те, кто не сквернословит, потому что в их клетках очень быстро наступают возрастные изменения и проявляются различные болезни. Сквернословие негативно влияет не только на тех, кто ругается, но и кто вынужден слушать ругательства.

Слайд 11

В Библии сказано

« От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься». Православная церковь всегда запрещала сквернословие, злоречие.

Радиация. Радиоактивностью называют неустойчивость ядер некоторых атомов, которая проявляется в их способности к самопроизвольному превращению (по научному - распаду), что сопровождается выходом ионизирующего излучения (радиации). Энергия такого излучения достаточно велика, поэтому она способна воздействовать на вещество, создавая новые ионы разных знаков. Вызывать радиацию с помощью химических реакций нельзя, это полностью физический процесс.

Различают несколько видов радиации: -Альфа-частицы - это относительно тяжелые частицы, заряженные положительно, представляют собой ядра гелия. -Бета-частицы - обычные электроны. -Гамма-излучение - имеет ту же природу, что и видимый свет, однако гораздо большую проникающую способность. -Нейтроны - это электрически нейтральные частицы, возникающие в основном рядом с работающим атомным реактором, доступ туда должен быть ограничен. -Рентгеновские лучи - похожи на гамма-излучение, но имеют меньшую энергию. Кстати, Солнце - один из естественных источников таких лучей, но защиту от солнечной радиации обеспечивает атмосфера Земли.

Наиболее опасно для человека Альфа, Бета и Гамма излучение, которое может привести к серьезным заболеваниям, генетическим нарушения и даже смерти. Дело в том, что А. , Б. и Г. частицы, проходя через вещество, ионизируют его, выбивая электроны из молекул и атомов. Чем больше энергии получает человек от действующего на него потока частиц и чем меньше при этом масса человека, тем к более серьезным нарушениям в его организме это приведет.

Величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу выражается как отношение энергии излучения, поглощённой в данном объёме, к массе вещества в этом объёме, называется поглощенной дозой. D = E/m Единица поглощенной дозы - Грей (Гр). Внесистемная единица Рад определялась как поглощенная доза любого ионизирующего излучения, равная 100 эрг на 1 грамм облученного вещества.

Но для более точной оценки возможного ущерба здоровью человека в условиях хронического облучения в области радиационной безопасности введено понятие эквивалентной дозы, равной произведению поглощенной дозы, созданной облучением и усредненной по анализируемому органу или по всему организму, на коэффициент качества. H=DK Единицей измерения эквивалентной дозы является Джоуль на килограмм. Она имеет специальное наименование з. Иверт (Зв).

Энергия, как мы уже знаем, является одним из факторов, определяющих степень отрицательного воздействия излучения на человека. Поэтому важно найти количественную зависимость (формулу), по которой можно было бы рассчитать, сколько радиоактивных атомов остается в веществе к любому заданному моменту времени. Для вывода этой зависимости необходимо знать, что скорость уменьшения количества радиоактивных ядер у разных веществ различна и зависит от физической величины, называемой периодом полураспада.

Радиация оказывает на живые существа пагубное влияние. Альфа-, бета-, гамма-излучение при прохождении через вещество может его ионизировать, то есть выбивать из его атомов и молекул электроны.

Ионизация - процесс образования ионов из нейтральных атомов и молекул.

Ионизация живых тканей нарушает их правильную работу, что приводит к разрушительному воздействию на живые клетки.

В любой точке земного шара человек всегда находится под воздействием радиации, такое воздействие называют радиационным фоном.

Радиационный фон - ионизирующее излучение земного и космического происхождения. Степень воздействия радиации на организм зависит от нескольких факторов:

  • поглощённая энергия излучения;
  • масса живого организма и количество энергии, приходящееся на один килограмм его веса.

Поглощённая доза излучения (D ) - энергия ионизирующего излучения, поглощённая облучаемым веществом и рассчитанная на единицу массы.

где E - энергия поглощённого излучения, m - масса тела.

- единица измерения, названная в честь английского физика Льюиса Грэя.

Для измерения воздействия несильных излучений используют внесистемную единицу измерения - рентген. Сто рентген равны одному грею:

При одинаковой поглощенной дозе излучения её воздействие на живые организмы зависит от типа излучения и от органа, который подвергается данному излучению.

Принято сравнивать воздействие от различных излучений с рентгеновским излучением либо с гамма-излучением. Для альфа-излучения эффективность воздействия в 20 раз превышает гамма-излучение. Эффективность воздействия быстрых нейтронов в 10 раз превышает гамма-излучение. Для описания характеристики воздействия введена величина, которая называется коэффициентом качества (для альфа-излучения он равен 20, для быстрых нейтронов - 10).

Коэффициент качества (K ) показывает, во сколько раз радиационная опасность от воздействия на живой организм данного вида излучения больше, чем от воздействия гамма-излучения (γ-излучения) при одинаковых поглощённых дозах.

Для того чтобы учесть коэффициент качества, введено понятие - эквивалентная доза излучения (H ) , которая равна произведению поглощённой дозы и коэффициента качества.

- единица измерения, названная в честь шведского учёного Рольфа Максимилиана Зиверта.

Различные органы живых организмов имеют разную чувствительность к ионизирующему излучению. Для оценки данного параметра введена величина - коэффициент радиационного риска .

При оценке воздействия радиационного излучения на живые организмы важно учитывать время его действия. В процессе радиоактивного распада количество радиоактивных атомов в веществе уменьшается, следовательно, уменьшается интенсивность облучения. Для возможности оценки количества оставшихся радиоактивных атомов в веществе используется величина, которая называется период полураспада.

Период полураспада (T ) - это промежуток времени, в течение которого исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое. С использованием периода полураспада вводится закон радиоактивного распада (закон полураспада), который показывает, сколько атомов радиоактивного вещества останется через определённое время распада.

,

где - количество нераспавшихся атомов;

Начальное количество атомов;

t - прошедшее время;

T - период полураспада.

Значения периодов полураспада для различных веществ являются уже вычисленными и известными табличными величинами.

Вычислите поглощённую двумя литрами воды дозу излучения, если вследствие поглощения этой дозы вода нагрелась на .

Дано: , - удельная теплоёмкость воды (табличное значение).

Найти: D - доза излучения.

Решение:

Излучение нагрело воду, то есть его поглощённая энергия перешла во внутреннюю энергию воды. Запишем это как передачу определённого количества теплоты.

Формула количества теплоты, которое передалось воде при нагреве:

Энергию излучения, которая преобразовалась в данное количество теплоты, выразим из формулы поглощённой дозы излучения:

Приравняем эти два выражения (энергию и количество теплоты):

Отсюда получаем искомую формулу для вычисления дозы излучения:

Ответ:

Безопасной эквивалентной дозой ионизирующего облучения является 15 мЗв/год. Какой мощности поглощённой дозы для γ-излучения это соответствует?

Дано: ; ;

Коэффициент качества γ-излучения.

Найти: - мощность поглощённой дозы.

Решение:

Переводим данные в СИ:

Выразим из формулы эквивалентной дозы поглощённую дозу:

Подставим получившееся выражение в выражение мощности поглощённой дозы:

Ответ: .

Имелось некоторое количество радиоактивного изотопа серебра. Масса радиоактивного серебра уменьшилась в 8 раз за 810 суток. Определите период полураспада радиоактивного серебра.

Дано: - отношение начальной массы к оставшейся;

Найти: T .

Решение: Запишем закон полураспада:

Отношение начальной и конечной массы будет равно отношению начального и конечного количества атомов серебра:

Решим полученное уравнение:

Ответ: суток.

Как минимум, при исследовании нельзя брать в руки радиационные образцы, для этого используются специальные держатели. При опасности попадания в зону излучения необходимо пользоваться средствами защиты дыхательных путей: масками и противогазами, а также специальными костюмами (см. Рис. 2).

Рис. 2. Защитные средства Воздействие альфа-излучений хоть и опасно, но задерживается даже листом бумаги (см. Рис. 3). Для защиты от данного излучения достаточно одежды, которая покрывает все участки тела, главное не допустить попадание α-частиц в лёгкие с радиоактивной пылью.

Рис. 3. Воздействие α-излучения Бета-излучение имеет гораздо большую проникающую способность (проникает в ткани организма на 1-2 см.). Защита от этого излучения затруднена. Для изоляции от β-излучения потребуется, например, пластинка из алюминия толщиной несколько миллиметров или пластинка из стекла (рис. 4).

Рис. 4. Воздействие β-излучения Наибольшей проникающей способностью обладает гамма-излучение. Его задерживают толстым слоем свинца или бетонными стенами толщиной в несколько метров, поэтому индивидуальные средства защиты для человека от такого излучения не предусмотрены (рис. 5).

Рис. 5. Воздействие γ-излучения

Домашнее задание

  1. Вопросы в конце параграфа 78, стр. 263 (Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9-ый класс ().
  2. Средняя поглощенная доза излучения сотрудником, работающим с рентгеновской установкой, равна 7 мкГр за 1 ч. Опасна ли работа сотрудника в течение 200 дней в году по 6 ч в день, если предельно допустимая доза облучения равна 50 мГр в год?
  3. Чему равен период полураспада одного из изотопов франция, если за 6 с количество ядер этого изотопа уменьшается до 8 раз?