Ph 09Technik |
Dosiseinheiten |
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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.

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Größe
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SI-Einheit
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Alte Einheit
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Umrechnung
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Energiedosis DE
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1 Gray = 1 Gy = 1 J/kg
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1 rad
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1 rad = 10-2 Gy
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Ionendosis DI
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1 C/kg
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1 Röntgen = 1 R
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1 R = 2,58·10-4 C/kg
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Äquivalentdosis H
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1 Sievert = 1 Sv
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1 rem
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1 rem = 10-2 Sv
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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.
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H = q·DE
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Beispiele für einige Bewertungsfaktoren
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Strahlenart
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Bewertungsfaktor q
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| Photonen, alle Energien |
1
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Elektronen, Müonen, alle Energien
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1
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| Neutronen |
kleiner 10 keV
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5
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10 keV bis 100 keV
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10
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100 keV bis 2 MeV
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20
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2 MeV bis 20 MeV
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10
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größer 20 MeV
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5
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| Protonen |
5
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Alphateilchen, Spaltrückstände, schwere Kerne
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20
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| Hinweis: |
Organ
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w
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| 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 |
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Rotes Knochenmark |
0,12 |
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Dickdarm |
0,12 |
||
Lunge |
0,12 |
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Magen |
0,12 |
||
Blase |
0,05 |
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Brust |
0,05 |
||
Leber |
0,05 |
||
Speiseröhre |
0,05 |
||
Schilddrüse |
0,05 |
||
Haut |
0,01 |
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Knochenoberfläche |
0,01 |
||
Andere Organe und Gewebe |
0,05 |
Einen Überblick über die Strahlenbelastung des Menschen finden Sie
auf der Seite: Strahlenbelastung