貝克雷爾

貝克雷爾
單位系統si
單位活動
象徵BQ
而得名亨利·貝克雷爾(Henri Becquerel)
轉換
1 bq在 ......等於...
   盧瑟福   10-6
   居里   2.703×10-11CI27 PCI
   SI基礎單元   s-1

貝克雷爾英語:/bɛkəˈrɛl/;象徵:BQ)是放射性在裡面國際單位體系(SI)。一個貝克雷爾被定義為活動一定數量的放射性材料衰減第二。對於與人類健康有關的應用,這是少量的[1]SI倍數該單元的通常使用。[2]

Becquerel以亨利·貝克雷爾(Henri Becquerel),分享了諾貝爾物理獎皮埃爾MarieSkłodowskacurie1903年,他們在發現放射性方面的工作。[3]

定義

1 bq = 1 s-1

引入了一個特殊名稱互惠第二(s-1)代表放射性,以避免使用前綴可能存在危險的錯誤。例如,1 µs-1意味著106每秒分解:1·(10-6-1= 106s-1[4]而1 µBQ表示每100萬秒1瓦。考慮的其他名稱是赫茲(Hz),已在互惠的第二名中使用的特殊名稱,傅立葉(fr)。[4]現在,赫茲僅用於週期性現象。[5]而1 Hz是1每秒循環,1 bq是1Aperiodic放射性事件每秒。

灰色的(GY)和Becquerel(BQ)於1975年引入。[6]在1953年至1975年之間,經常測量吸收劑量rad。衰減活性在1946年之前,經常在盧瑟福在1946年之間[7]和1975年。

單位資本和前綴

與以某人命名的每個國際單元(SI)單位一樣,其符號的第一個字母是大寫(BQ)。但是,當用英語拼寫一個SI單元時,它應始終以小寫字母(Becquerel)開始標題案例.[8]

像任何SI單元一樣,BQ可以前綴;常用的倍數是KBQ(kilobecquerel,103BQ),MBQ(Megabecquerel,106BQ,相當於1盧瑟福),GBQ(Gigabecquerel,109BQ),TBQ(Terabecquerel,1012BQ)和PBQ(Petabecquerel,1015BQ)。大型前綴對於單元的實際用途很常見。

放射性的計算

對於給定的質量(克)同位素原子質量(以g/mol)和A半衰期(在S)可以使用以下方式計算放射性。

=6.02214076×1023摩爾-1, 這Avogadro常數.

自從是痣的數量(),放射性的量可以通過:

例如,平均每克包含117微克的40k(所有其他天然存在的同位素都是穩定的)1.277×109=4.030×1016s[9]並且原子質量為39.964 g/mol,[10]因此,與一克鉀相關的放射性量為30 bq。

例子

對於實際應用,1 BQ是一個小單元。例如,大約有0.0169克鉀40存在於典型的人體中,每秒大約4,430腐爛的速度衰減。[11]

全球清單碳14估計是8.5×1018BQ(8.5eBQ,8.5 exabecquerel)。[12]核爆炸廣島(16的爆炸KT或67 TJ)估計已註入8×1024BQ(8yBQ,8 Yottabecquerel)放射性裂變產物進入大氣。[13]

這些示例對於比較這些放射性材料的活性量很有用,但不應與這些材料所代表的電離輻射的暴露量相混淆。暴露水平,因此吸收劑量在評估電離輻射對人類的影響時應考慮的收益。

與居里有關

貝克雷爾成功居里(CI),[14]基於1克活性的較舊的非SI放射性單位radium-226。居里被定義為3.7×1010s-1,或37 GBQ。[4][15]

轉換因子:

1 CI =3.7×1010BQ= 37 GBQ
1μci= 37,000 bq = 37 kBq
1 bq =2.7×10-11CI=2.7×10-5μCI
1 MBQ = 0.027 MCI

與其他輻射相關量的關係

圖形顯示放射性和檢測到電離輻射之間的關係

下表顯示了SI和非SI單元中的輻射量。wr(以前是“ Q”因子)是相對於X射線的不同類型輻射的生物學效應的因素。(例如,對於β輻射1,α輻射的20個,中子的能量功能複雜)在發射速率,輻射速率,輻射密度,吸收分數和生物學效應之間的一般轉換中需要了解源之間的幾何學和目標,發射的輻射的能量和類型以及其他因素。[16]

電離輻射相關量    編輯
數量單元象徵推導si等價
活動一個貝克雷爾BQs-11974SI單元
居里CI3.7×1010s-119533.7×1010BQ
盧瑟福106s-119461,000,000 bq
暴露X庫侖公斤C/kgc·kg-1空氣1974SI單元
羅恩根rESU/ 0.001293克空氣19282.58×10-4C/kg
吸收劑量d灰色的GyJ-11974SI單元
爾格每克erg/gerg·g-119501.0×10-4Gy
radrad100 erg·g-119530.010 Gy
等效劑量HsievertSVj·kg-1×wr1977SI單元
羅恩根等效的人REM100 erg·g-1xwr19710.010 sv
有效劑量esievertSVj·kg-1×wr×wt1977SI單元
羅恩根等效的人REM100 erg·g-1×wr×wt19710.010 sv

也可以看看

參考

  1. ^“放射性:放射性活性劑量”.www.radioactivity.eu.com。檢索2月20日2020.
  2. ^“醫院工作人員的輻射保護指南 - 斯坦福環境健康與安全”.ehs.stanford.edu。檢索2月20日2020.
  3. ^“ BIPM-貝克雷爾”.BIPM。檢索2012-10-24.
  4. ^一個bcAllisy,A。(1995),“從居里到貝克雷爾”,計量學32(6):467–479,Bibcode1995 metro..31..467adoi10.1088/0026-1394/31/6/006S2CID 250749337
  5. ^“ BIPM-表3”.BIPM。檢索2015-07-19.(d)Hertz僅用於週期性現象,而BECQEREL僅用於參與放射性核素的活性中的隨機過程。
  6. ^Harder,D,D(1976),“ [測量灰色和貝克雷爾的新放射單元(作者的翻譯來自德國原件)]”,”,”,Röntgen-Blätter29(1):49–52,PMID 1251122.
  7. ^Lind,SC(1946),“用於測量放射性的新單元”,科學103(2687):761–762,Bibcode1946年... 103..761Ldoi10.1126/science.103.2687.761-aPMID 17836457S2CID 5343688.
  8. ^“ SI宣傳冊:國際單位體系(SI)”.Si小冊子(8 ed。)。BIPM。 2014。
  9. ^“同位素衰減數據表”.隆德大學。 1990-06-01。檢索2014-01-12.
  10. ^“所有元素的原子量和同位素組成”.nist。檢索2014-01-12.
  11. ^“放射性人體”.哈佛大學自然科學演示.
  12. ^G.R.筷子,J.O.Liljenzin,J。Rydberg,“放射化學和核化學”,第三版,Butterworth-Heinemann,2002年。ISBN978-0-7506-7463-8。
  13. ^哈里森(2013)。污染:原因,效果和控制。劍橋:皇家化學學會。ISBN 978-1-68015-810-6.OCLC 869096285.
  14. ^它被BIPM在1975年採用,見第15 CGPM會議的第8號決議
  15. ^第12 CGPM的第7號決議存檔2021-02-19Wayback Machine(1964)
  16. ^貝斯,弗雷德。“ hps.org”.健康物理學會。檢索2022-10-03.

外部鏈接