Найти в Дзене
Craft Journal

Радиация: что нужно знать?

Каждый раз, слыша слово "радиация", мы часто представляем грозные взрывы и устрашающие мутации. Однако это лишь часть истории. Радиация также ассоциируется с радугами и медиком, анализирующим рентген. Что же на самом деле скрывается за понятием радиации и насколько нам следует тревожиться по поводу её воздействия? Всё начинается с осознания, что под термином "радиация" подразумеваются два разных научных процесса: электромагнитное излучение и ядерное излучение. Электромагнитное излучение представляет собой энергию, которая проявляется в виде взаимодействующих электрических и магнитных волн, двигающихся в пространстве. С быстротой их колебаний растёт и их энергетический потенциал. В начале спектра у нас радиоволны, инфракрасное и видимое излучение, а более высокоэнергетичные - это ультрафиолет, рентгеновское излучение и гамма-лучи. Наше современное общество не может обойтись без электромагнитного излучения: это и радиоволны, которые подключают наши радиоприемники или смартфоны к сети, и

Каждый раз, слыша слово "радиация", мы часто представляем грозные взрывы и устрашающие мутации. Однако это лишь часть истории. Радиация также ассоциируется с радугами и медиком, анализирующим рентген. Что же на самом деле скрывается за понятием радиации и насколько нам следует тревожиться по поводу её воздействия? Всё начинается с осознания, что под термином "радиация" подразумеваются два разных научных процесса: электромагнитное излучение и ядерное излучение.

Электромагнитное излучение представляет собой энергию, которая проявляется в виде взаимодействующих электрических и магнитных волн, двигающихся в пространстве. С быстротой их колебаний растёт и их энергетический потенциал. В начале спектра у нас радиоволны, инфракрасное и видимое излучение, а более высокоэнергетичные - это ультрафиолет, рентгеновское излучение и гамма-лучи. Наше современное общество не может обойтись без электромагнитного излучения: это и радиоволны, которые подключают наши радиоприемники или смартфоны к сети, и свет от экранов наших компьютеров и телевизоров, и даже тепловое излучение, которое исходит от бытовых приборов.

С другой стороны, ядерное излучение возникает в самом сердце атома, когда протоны отталкиваются из-за их одинакового заряда. Сильное ядерное взаимодействие пытается удержать ядро в целости, но некоторые комбинации протонов и нейтронов, называемые изотопами, оказываются неустойчивыми или радиоактивными.

Атомы, которые не являются полностью стабильными, могут испускать частицы или энергию в виде ядерного излучения в процессе стремления к большей стабильности. Этот процесс называется радиоактивным распадом.

Стоит заметить, что не вся радиация вредна. Она становится опасной, когда может ионизировать атомы, то есть отбирать у них электроны, что в свою очередь может нарушать структуру ДНК. Всё ядерное излучение обладает этой ионизирующей способностью, а из электромагнитных — только наиболее мощные, такие как гамма- и рентгеновские лучи, а также часть ультрафиолетового излучения. Поэтому, например, во время рентгеновского обследования, врачи защищают те области тела, которые не подлежат изучению, и многие из нас используют крем от солнца, находясь на пляже.

В то время как устройства, такие как смартфоны и микроволновые печи, работают на менее энергетичной стороне спектра, и от их использования ионизирующего излучения не исходит. Наибольшая угроза для нашего здоровья возникает, когда мы подвергаемся интенсивному излучению за короткий промежуток времени.

Острые дозы радиации могут нарушить естественные процессы восстановления в нашем организме. Это может спровоцировать развитие рака, дисфункции на уровне клеток и даже привести к летальному исходу. Несмотря на редкость такого воздействия, мы каждый день сталкиваемся с небольшими дозами ионизирующего излучения из различных источников.

Оценка рисков такого постоянного воздействия вызывает у ученых трудности. Часто наш организм самостоятельно справляется с небольшими порциями радиации, но иногда последствия могут проявиться лишь спустя много лет. Для сопоставления уровней воздействия используется единица зиверт. Доза в один зиверт может вызвать реакцию организма уже через несколько часов, в то время как четыре зиверта могут быть смертельными.

Однако, обыденное излучение, которому мы подвергаемся, намного меньше этого. Среднестатистический человек получает 6,2 миллизиверта в год, где значительная доля приходится на радон. К примеру, чтобы достичь этой годовой нормы, вам понадобится более 1200 рентгеновских снимков зубов. А упомянутый банан? Вам пришлось бы съедать по 170 бананов каждый день на протяжении года, чтобы достичь годовой нормы.

-2

Мы все живем в мире, окруженном радиацией, но большая ее часть не представляет угрозы. Для той части, которая является ионизирующей, наши дозы обычно минимальны. Простые меры предосторожности, такие как тестирование дома на радон или использование солнцезащитного средства, могут уменьшить риски. И как сказала Мария Кюри, одна из первых исследовательниц радиации: "Нам ничего не стоит бояться в жизни; главное — это понимать".

Спасибо, что остались с нами до конца этой статьи. Мы надеемся, что она помогла вам лучше понять сложную и интригующую тему радиации. Знание — это сила, и ваше понимание этой области может помочь вам принимать более осознанные решения в повседневной жизни. Если вам понравился данный материал, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь мнениями в комментариях. Ваши обратная связь и поддержка помогают нам создавать качественный и полезный контент для вас!