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Kernphysik

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SS 2013, HHU Duesseldorf, Prof. Dr. Thomas Heinzel<br />

Vorlesung: Kern- und Elementarteilchenphysik, inoffizielle Mitschrift<br />

by: Christian Krause, Matr. 1956616 A TUTORIUM<br />

LET = Linear Energy Transfer = dE<br />

dλ = ∆E<br />

∆x = Abgegebene Energie pro λ dB (=Flugstrecke) des<br />

Teilchens<br />

Ansatz zur Charakterisierung aller Energien und Strahlenarten mit einem Parameter<br />

Hoch-LET: dE λ<br />

> 10keV µm , Nieder-LET dE λ < 10keV µm<br />

Bislang: Zeitraum der Belastung nicht berücksichtigt → Dosisleistungen dD<br />

dt , dH dt , . . .<br />

Meist Angabe von dH [ ] dH<br />

dt , =<br />

dt<br />

[ ] Sv<br />

s<br />

dH<br />

Größe<br />

dt (mSv/a)<br />

ØBelastung/Person 2,4 ohne Therapien<br />

Arbeitsplatz-Grenzwert 20<br />

Nachgewiesene Schädigungsschwelle 500<br />

Letale Schädigungsschwelle 5000<br />

Kosm. Strahlung 0,3 Meeresspiegel<br />

26 in 12km Höhe<br />

Terrestr. Strahlung 0,2 schwankt bis zu 2 Größenordnungen<br />

Baustoffe Tragen signifikant zu Øbei<br />

Körperintern 0,3<br />

Belastungsvergleich:<br />

Belastung (Sv/h)<br />

Natürliche Radioaktivität 10 −7<br />

Lunge Röntgen 3,6<br />

Cobalt Bestrahlung 50<br />

AKW, Abstand 1km 10 −10<br />

Fernsehröhre 2m Abstand 10 −10<br />

Strahlenschutz:<br />

4 Grundregeln:<br />

1. Verwende Quellen möglichst geringer Intensität<br />

2. Minimiere Verweildauer im Strahlenbereich<br />

3. Halte große Abstände ein I(r) ∝ 1 r 2<br />

4. Abschirmung<br />

⇒ Regeln stehen teilweise im Widerspruch zueinander<br />

Seite 83

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