Ph 09

Technik

Dosiseinheiten

Hinweis:
Die Dosiseinheiten gehören nicht zum Lehrstoff der 9. Klasse des G8 in Bayern. Für Interessierte, die wissen wollen, wie die Physiker die Wirkung radioaktiver Strahlung durch eine Größe darstellen, dürfte diese Seite keine Schwierigkeit darstellen.

 

Größe
SI-Einheit
Alte Einheit
Umrechnung
Energiedosis DE
1 Gray = 1 Gy = 1 J/kg
1 rad
1 rad = 10-2 Gy
Ionendosis DI
1 C/kg
1 Röntgen = 1 R
1 R = 2,58·10-4 C/kg
Äquivalentdosis H
1 Sievert = 1 Sv
1 rem
1 rem = 10-2 Sv

Während die Aktivität die "Stärke" eine Strahlungsquelle beschreibt (Zahl der Zerfälle pro Zeiteinheit, führt man zur Beschreibung der Wirkung der radioaktiven Strahlung auf einen Körper den Begriff der Dosis ein . Dividiert man die Dosis durch die Zeit, so gelangt man zur Dosisleistung.

H = q·DE

 

Beispiele für einige Bewertungsfaktoren

Strahlenart
Bewertungsfaktor q
Photonen, alle Energien
1
Elektronen, Müonen, alle Energien
1
Neutronen
kleiner 10 keV
5
10 keV bis 100 keV
10
100 keV bis 2 MeV
20
2 MeV bis 20 MeV
10
größer 20 MeV
5
Protonen
5
Alphateilchen, Spaltrückstände, schwere Kerne
20

 

Hinweis:
 
Organ
w
Nach den neueren Bestimmungen der Strahlschutzverordnung ist eine effektive Dosis zu berechnen, die sich aus den summierten Äquivalentdosen für jedes Organ zusammensetzt, wobei die Organdosen noch jeweils mit einem Gewebe-Wichtungsfaktor w zu multiplizieren sind.
Man sieht, dass diejenigen Organe mit schneller Zellbildung besonders gefährdet sind.

Keimdrüsen

0,20

Rotes Knochenmark

0,12

Dickdarm

0,12

Lunge

0,12

Magen

0,12

Blase

0,05

Brust

0,05

Leber

0,05

Speiseröhre

0,05

Schilddrüse

0,05

Haut

0,01

Knochenoberfläche

0,01

Andere Organe und Gewebe

0,05

Einen Überblick über die Strahlenbelastung des Menschen finden Sie auf der Seite: Strahlenbelastung

Strahlenbelastung