戈瑞和西弗的关系

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戈瑞(Gy)和希沃特(Sv)的关系

戈瑞(Gy)和希沃特(Sv)的关系

戈瑞(英文Gray,缩写符号Gy,译作“戈瑞”),简称“戈”,是一个国际单位制导出单位,是物理量电离辐射能量吸收剂量(简称吸收剂量,Absorbed dose)的标准单位。

定义戈瑞(符号:Gy)是用于衡量由电离辐射导致的能量吸收剂量(简称吸收剂量,Absorbed dose)的物理单位,它描述了单位质量物体吸收电离辐射能量的大小。

除此之外,戈瑞也是物理量比释动能(Kerma)的单位。

1 戈瑞= 1 焦耳/千克其中焦耳是能量的单位,千克是质量的单位。

名称来源戈瑞之名来自英国物理学家、放射生物学之父路易斯·哈罗德·戈瑞(Louis Harold Gray)。

仅在描述X射线、伽马射线、β射线的辐射剂量时,戈瑞和另一个单位希沃特是等价的,因为这几种辐射的辐射权重因数都是1。

二者单位相同,但戈瑞在实际应用中用于描述辐射吸收剂量(Absorbed dose)的大小,希沃特则描述当量剂量(Equivalent dose)。

使用戈瑞主要应用在医学领域,描述放射治疗以及核医学中使用的辐射剂量。

希沃特(英文Sievert,缩写Sv;译名“西弗”)是一个国际单位制导出单位,为物理量计量当量的单位,用来衡量辐射对生物组织的影响程度。

定义希沃特(缩写Sv)是一个由于人类健康安全防护上的需要而确定的具有专门名称的国际单位制导出单位。

为物理量计量当量(H)、周围计量当量、定向计量当量、个人剂量当量的单位。

定义为 1 希沃特 = 1 焦耳/公斤(1 Sv = 1 J/kg)。

换算1 Sv = 1000 mSv = 1000000μSv = 10000 erg/g = 100 rem1 mSv = 1000 µSv1 µSv/hr = 8.76 mSv/year (一年 8760 小时计算, 1 微希沃特/小时 = 8.76 毫希沃特/年)1 rem = 10-2 Sv= 100 erg/g (1 rem= 100 尔格/克)名称希沃特的英文为Sievert,得名于瑞典生物物理学家罗尔夫·马克西米利安·希沃特(Rolf Maximilian Sievert)。

浆细胞瘤描述

浆细胞瘤描述

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免疫球蛋白
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免疫球蛋白的种类
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免疫球蛋白的功能
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◆ 免疫球蛋白、M蛋白、M成分是相同概念吗?区别和联系 ?
◆ M蛋白又叫做monoclonal Protein, monoclonal immunoglobulin, myeloma protein, or M- spike。
◆ M蛋白是浆细胞或B淋巴细胞单克隆恶性增殖所产生的一 种大量的异常免疫球蛋白,其本质是一种免疫球蛋白或免 疫球蛋白的片段。因其多见于多发性骨髓瘤(multiple myeloma)、巨球蛋白血症(macroglobulinemia)及恶性 淋巴瘤(malignant lymphoma),都是以M开头的疾病, 故称为“M蛋白”。
反应性浆细胞增多症(继发性)
多发性骨髓瘤
浆细胞瘤
骨孤立性浆细胞瘤(原发于骨骼) 髓外浆细胞瘤(原发于髓外)
巨球蛋白血症
重链病
淀粉样变性
◆ 反应性浆细浆胞细增胞多增症生:程度有限(骨髓浆细胞<10%),且分化良好,免疫 球蛋白多为多克隆性,仅少数为单克隆性且增多程度有限。本身不引起临床 症状。原发病治愈后,浆细胞增多症状消失。
◆ 很少发生脏器扩散:肝、肺、胸腺、乳腺、子宫、膀 胱、前列腺、甲状腺、腮腺、牙龈、心脏等处扩散极 少见报道。
◆ 罕见报道发展为浆细胞白血病。
◆ 一般不伴有异常免疫球蛋白增多,但当发生广泛扩散 时,血和尿中可能出现免疫球蛋白的异常增多。
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治疗
◆ EMP对放疗高度敏感,首选放射治疗。特殊情况也可考虑 手术切除。原发灶在头颈部时,单用放疗,避免手术治疗 ;原发灶在头颈部以外,可考虑手术完全切除。
正常 少见 少见
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个人辐射剂量体检报告[最新版]

个人辐射剂量体检报告[最新版]

个人辐射剂量体检报告个人辐射剂量体检报告篇一:辐射剂量检测报告制度辐射剂量检测报告制度1、辐射工作单位应当按照本方法和国家有关标准。

规范的要求。

安排本单位的辐射工作人员接受个人剂量检测,并遵守下列规定:(1)外照射个人剂量检测周期为90天;内照射个人剂量监测周期按照有关标准执行;并详细记录,上报市相应部门备案。

(2)建立并终生保存个人剂量监测档案;其保存期限至其离开辐射工作岗位后30 年。

2、个人剂量监测:(1)任何在控制区工作,或有时进入控制区工作且可能受到显著职业外照射的工作人员,在监督区工作或偶尔进入控制区工作均应进行常规监测,其监测的方法和结果记录在个人资料并备案,关交由预防保健科保存。

(2)对于短期工作和临时进入放射工作场新的人员(包括参观人员和检修人员等),应佩带直读式个人剂量计,监测所记录的剂置资斜应交预防保健科保存。

(3)对在应急或者事故中受到照射的剂量和调查报告等相关资料。

将个人剂量监测结果及时记录在其《辐射工作人员证》中。

3、辐射工作人员进入辐射工作场所,应当遵守下列规定:(1)正确佩戴个人剂量计;个人剂量仪每三个月送省相关部门检测。

(2)操作结束离开并非密封辐射性物质工作场所时,按要求进行个人体表、衣物及防护用品的辐射性表面污染监测,发现污染要及时处理,做好记录并存档;(3)进入贮源室、分装室、放射治疗等强辐射工作场所时,除佩戴常规个人剂量计外,还应当携带报警式剂量计。

4、对每天进入科室的放射性药物及其标记物,均记录明细台帐,其包括日期、放射性药物种类、活度、使用情况、剩余放射性药物活度及处理等内容。

5、对可能受到放射污染的场所及物品,利用表面沾污仪进行辐射监测,并将监测数据记录。

篇二:个人剂量限值放射性检查电离辐射个人有效剂量及其限值胸透、X线、CT等放射性检查,随着剂量的增大,会造成部分机体细胞受损,在免疫力低下或促癌因素存在时,可能诱发癌症。

1990年美国科学院(NAS)发布的电离辐射的生物学效应的报告指出,低剂量电离辐射(医用的就是如此)--大于零小于100mSv的电离辐射剂量--的最小剂量也具有使人健康危险性增加的潜力。

核科学技术术语辐射防护与辐射源安全

核科学技术术语辐射防护与辐射源安全

核科学技术术语辐射防护与辐射源安全一、概述核科学技术作为一门重要的科学技术,已经在各个领域得到广泛应用。

然而,核科学技术涉及到辐射的使用和防护,这就需要采取相应的措施来确保辐射的安全使用以及人员的健康防护。

本文将介绍核科学技术中的一些重要术语,包括辐射防护和辐射源安全的相关内容。

二、辐射防护1. 辐射的定义辐射是指从放射性物质、天体或人工辐射源传播出来的能量或颗粒。

辐射可以分为电离辐射和非电离辐射,其中电离辐射具有较高的能量,对人体的危害较大。

2. 辐射剂量辐射剂量是评估辐射对人体的影响程度的重要参数。

常见的辐射剂量单位包括西弗(Sv)和戈瑞(Gy)。

西弗用于评估辐射对人体造成的伤害,而戈瑞则用于评估物质或组织受到的辐射吸收剂量。

3. 辐射防护措施在核科学技术领域,人们会采取一系列措施来保护自身免受辐射的危害。

这些措施包括使用屏蔽材料、保持距离、减少接触时间和增加通风。

还有一些专门的防护设备,例如铅衣、防护眼镜等,用于阻挡辐射。

4. 辐射监测与评估为了确保辐射防护的有效性,人们需要对环境和工作场所的辐射水平进行监测和评估。

这包括对辐射源进行定期的检测和测量,以及对工作人员受到的辐射剂量进行监控和评估。

三、辐射源安全1. 辐射源的分类辐射源可以分为自然辐射源和人工辐射源。

自然辐射源包括地球和宇宙射线,而人工辐射源则包括放射性同位素、加速器、核反应堆等。

2. 辐射源的管理为了确保辐射源的安全使用,人们需要建立严格的辐射源管理制度。

这包括对辐射源的登记、核实、监控、审批和报告,以及对相关人员进行辐射安全培训和教育。

3. 废弃物处理和放射源追踪辐射源在使用过程中可能会产生放射性废弃物,这些废弃物需要得到安全处理和储存。

人们还需要建立放射源追踪系统,对辐射源的使用、流向和处置进行追踪和管理。

四、结论核科学技术术语辐射防护与辐射源安全是核科学技术领域中的重要内容,涉及到人们的生命安全和健康。

通过合理的辐射防护措施和辐射源管理制度的建立,可以确保辐射的安全使用,同时最大程度地减少辐射对人体和环境的危害。

射线安全培训

射线安全培训

• 电磁波:互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传递能量 ,这种电场与磁场交替变化的波就是电磁波;电磁波的本质是能量 。
• 按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。
• 电磁波的波长范围从10-14米到1012米;光波只是电磁波中很小的一 部分;人通过眼睛接收光波,产生视觉。
• 如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是长波、中 波、短波、超短波、微波、远红外线、红外线、可见光、紫外线、X 射线、 γ射线及宇宙射线。以无线电波的波长最长,宇宙射线的波长 最短;频率高于可见光的射线对人体会起化学效应,造成伤害。
• 广义来讲:凡是能量非经由传导或对流方式,而是直接 穿越空间传达至它处的方式统称为辐射。
• 狭义来讲:辐射可分:

1.电离辐射:电离辐射是指一切能引起物质电离的辐
射总称,也称为放射线。包括α射线、β射线、γ射线、X
射线、中子射线等;这类射线能量很高。

2.非电离辐射:一般指频率在30~3000MHz的射频和

• 1戈瑞(Gy,国际单位)是指1Kg受照射物吸收1焦耳辐射能量。 • 1拉德(rad)是指1Kg受照射物吸收0.01焦耳辐射能量。 • 1西弗(Sv)= 1戈瑞×生物组织的吸收系数 • 1伦琴就是在标准状态下(0℃,1个大气压),每立方厘米空气( 0.0129g)能产生2.08×109个离子对或形成一个正电或负电的静单位时X 射线或γ射线的照射量。 • 1Gy(= 1J/kg)=100rad≈119伦琴

•二、超声波探伤 • 超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截 面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷 的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到 缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波 形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。 • 超声波探伤比X射线探伤具有较高的探伤灵敏度、周期短 、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点;缺点是对工 作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、 对缺陷没有直观性;超声波探 伤适合于厚度较大的零件检验。 •三、渗透探伤

放射性单位(CPM、μSvh、μRh)及辐射对人体的影响

放射性单位(CPM、μSvh、μRh)及辐射对人体的影响

放射性单位(CPM、μSv/h、μR/h)及辐射对人体的影响1、CPM是次/分钟,CPS是次/秒,这两个单位都是计数率。

2、μSv/h是微希沃特/小时,是剂量率单位,指当量剂量率或有效剂量率。

3、μR/h是微伦琴/小时,是照射量率单位,伦琴是旧的专用单位,现在SI单位为安培/千克。

放射性单位转换比较麻烦:1、放射源-以活度来描述其大小,单位为贝克勒尔(贝克,Bq),旧的专用单位为居里(Ci)。

可根据计数率计算得到。

2、照射量-X或伽马射线在空气中致电离能力,单位为库伦/千克,旧的专用单位为伦琴(R),可根据放射源的活度计算得到。

3、吸收剂量-物质吸收射线能量的量。

SI单位为焦耳/千克,专门单位是戈瑞(Gy),旧的专用单位为拉德(rad)。

可根据照射量计算得到。

4、当量剂量和有效剂量-辐射防护中,研究生物效应的专门单位。

当量剂量是在考虑的辐射权重因子后的吸收剂量。

有效剂量是在考虑了组织权重因子后的吸收剂量。

单位均为希沃特(Sv).辐射对人体的影响:1、一次小于100微西弗的辐射,对人体无影响。

2、一次1000-2000微西弗,可能会引发轻度急性放射病,能够治愈。

3、福岛核电站1015微西弗/小时辐射,相当于一个人接受10次X光检查。

4、日常生活中,我们坐10小时飞机,相当于接受30微西弗辐射。

5、与放射相关的工人,一年最高辐射量为50000微西弗。

6、一次性遭受4000毫西弗会致死。

注:西弗,用来衡量辐射对生物组织的伤害,每千克人体组织吸收1焦耳为1西弗。

西弗(Sv)是个非常大的单位,因此通常使用毫西弗(mSv)、微西弗(μSv)。

1西弗=1000毫西弗=1000000微西弗。

辐射伤害机理:人体有躯体细胞和生殖细胞两类细胞,它们对电离辐射的敏感性和受损后的效应是不同的。

电离辐射对机体的损伤其本质是对细胞的灭活作用,当被灭活的细胞达到一定数量时,躯体细胞的损伤会导致人体器官组织发生疾病,最终可能导致人体死亡。

放射治疗:剂量计算与设备操作


治疗阶段:启动 设备,进行放射 治疗
结束阶段:关闭 设备,记录治疗 数据
定期检查设备各部件,确 保正常运行
定期清洁设备表、电缆等
定期进行设备校准和测试, 确保剂量准确和安全
添加 标题
肺癌:放疗适用于早期、中期和晚 期肺癌患者
添加 标题
的病灶和范围。
制定治疗计划:根据治疗 目标,制定治疗方案,包 括放射源的选择、剂量的 确定、照射角度和照射时
间等。
准备治疗设备:根据治疗计划, 准备相应的放射治疗设备,如
直线加速器、伽玛刀等。
实施治疗:按照治疗计划,操 作放射治疗设备,对病灶进行
照射治疗。
监测治疗效果:在治疗过程中, 定期监测患者的病情和治疗效
质量控制的重要性:确保放 射治疗的质量和效果
质量控制的方法:定期检查 设备、人员培训、质量管理
体系等
按照放射源分类: 电子直线加速器、
伽玛刀、质子刀 等
按照治疗方式分 类:立体定向放 射治疗设备、调 强放射治疗设备

按照设备功能分 类:放射治疗计 划系统、放射治 疗模拟定位系统、 放射治疗实施系
结直肠癌:放疗适用于早期、中期 和晚期结直肠癌患者
添加 标题
脑瘤:放疗适用于脑瘤患者,尤其 是恶性脑瘤
添加 标题
乳腺癌:放疗适用于早期、中期和 晚期乳腺癌患者
添加 标题
前列腺癌:放疗适用于早期、中期 和晚期前列腺癌患者
添加 标题
淋巴瘤:放疗适用于淋巴瘤患者, 尤其是霍奇金淋巴瘤
确定治疗目标:根据患者的病 情和医生建议,确定需要治疗
统等
按照设备制造商 分类:瓦里安、 医科达、安科锐

添加标题
添加标题
添加标题

关于核辐射的几个单位名词


外,戴夜光表每年有 0.02 毫希沃特;乘飞机旅行 2000 公里约 0.01 毫希沃特;每天抽 20 支烟,一年有 0.5 至 1 毫希沃特;一次 X 光检查 0.1 毫希沃特;而根据美国核管理委员会的 数据,一次全身 CT 扫描(电子计算机 X 射线断层扫描技术)的辐射量约为 10 毫希沃特。顺 便指出,CT 产生的辐射量比较大,除非迫不得已,尽量不要随意做这种检查,即使是临床 意义上的检查,最好也要间隔半年以上进行,并且一年中不能超过两次。
延伸:吸收剂量与当量剂量
吸收剂量与当量剂量均是用于表示电离辐射与物质发生相互作用时, 单位质量的物 质吸收电离辐射能量大小的物理量。 当量剂量(H):单位 Sv(希沃特)=1J/kg,辅助单位 rem(雷姆)=0.01Sv。 吸收剂量(D):单位 Gy(戈瑞)=1J/kg,辅助单位 rad(拉德)=0.01Gy。
关于核辐射
辐射分为两类,电离辐射和非电离辐射。平常我们所说的电脑辐射,包括紫外线、 红外线、激光、微波等都属于非电离辐射,而核辐射则属电离辐射。 核辐射是指一些元素(放射性元素),携带有很高能量的质子、中子、氦原子核、 电子、光子等等,这些粒子可能脱离这些元素而射出去。 辐射主要是α、β、γ三种射线: α射线是氦核,只要用一张纸就能挡住,但吸入体内危害大; β射线是电子流,照射皮肤后烧伤明显。这两种射线由于穿透力小,影响距离比较 近只要辐射源不进入体内,影响不会太大; γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。γ辐射和 X 射线相似,能穿透人 体和建筑物,危害距离远。宇宙、自然界能产生放射性的物质不少但危害都不太大,只有核 爆炸或核电站事故泄漏的放射性物质才能大范围地对人员造成伤亡。
当量剂量与吸收剂量的关系:当量剂量等于辐射权重因子乘以吸收剂量,即 H=Wr ×D,不同射线辐射权重因子不同,例如这次事件的射线是γ射线,其辐射权重因子是 1; 如果是低能中子就是 5;如果是高能中子,其辐射权重因子是 20。 有效剂量(E):剂量当量乘以人这个有机体身上不同部位的组织权重因子,即 E= ∑t Wt×Ht(Wt 为 T 人体器官或组织的组织权重因子,Ht 为 T 人体器官或组织所受辐射的 当量剂量),单位仍然是 1Sv(希沃特)=1J/kg。不同人体器官或组织的组织权重因子不同, 比如:结肠为 0.12;乳腺为 0.05;骨表面为 0.01。 此外,剂量率的意思就是剂量随时间的变化程度,可以是吸收剂量率,当量剂量率 或有效剂量率。剂量率等于剂量除以时间,单位就是剂量单位/s。

电离辐射剂量与剂量率的区别

电离辐射剂量与剂量率的区别人体受到电离辐射照射而引发不同反应,不但与其所受照射的电离辐射剂量密切相关,而且还与所施加照射的剂量随时间变化的速度,即剂量率紧密相关。

同样的照射剂量,高剂量率相当于短时间内施加照射,则机体受到急性照射,犹如来不及缓冲和修复损伤的接连冲击,肯定伤害要比低剂量率的照射所引发后果利害。

当利用医用加速器等设备所发出的射线治疗恶性肿瘤时,决定疗效和减少照射副作用的不仅有施加的剂量大小,还密切关系到照射的剂量率和分割照射等诸多因素。

所以电离辐射剂量学不仅对放射防护至关重要,而且对广泛利用电离辐射技术同样不可或缺。

公众不可能要求像专业人员那样熟悉电离辐射剂量学和放射防护知识,但应当普及知道剂量与剂量率的基本区别。

不难理解,判断核事故污染的严重程度,必须用核事故现场的核辐射泄漏造成的剂量率或者放射性核素的活度浓度或比活度等表征,而不是落实到具体人员的剂量。

因为人体受到照射的剂量,与所处环境遇到照射来源的强弱、距离该照射源的远近,以及之间有否屏蔽防护和个人防护措施等密切相关。

这类似于判断同一地震的伤害破坏力直接取决于距离震中的远近、环境条件和自身状况等。

遗憾的是剂量与剂量率这个明显区别在此次事故开始阶段一度混淆。

例如有电视台、广播电台曾用福岛核电站周围污染达到多少“微西弗”(µS v ,µ为10-6)表达。

这种表达有两个错误:一是污染程度强弱应当用剂量率,即每小时多少希(S v /h )或者每小时多少戈瑞(G y /h )表示;二是单位用词“西弗”不对。

准确表达该用“希沃特”,可简称为“希”。

希的国际符号S v 是核科学家Sievert 名字的缩写。

1977年翻译为“西弗特”。

但自1980年起经业界专家推敲改定为“希沃特”,可简称为“希”,均已正式列入所有的相关国家标准中。

GB 3102.10《核反应和电离辐射防护的量与单位》最早发布的1982年版就明确采用了;我国现行放射防护基本标准GB 18871—2002和核科学技术术语标准GB /T 4960—1996等均如此。

核污染检测指标

核污染检测指标
核污染检测指标是用来评估核污染程度的指标,其中常用的指标如下:
1. 放射性核素含量:衡量核污染的重要指标之一,通常以特定放射性核素(如铀、钚、锕系元素等)的含量来表示。

2. 放射性热量:衡量核污染程度的指标之一,表示单位时间内放射性核素释放的能量。

3. 放射性强度:表示单位时间内放射性核素单位体积的释放强度,通常以贝可勒尔每立方米(Bq/m³)来表示。

4. 辐射水平:指已知的辐射源以及它们的辐射强度和剂量,通过测量环境中辐射的水平来评估核污染程度。

5. 电离辐射剂量:衡量辐射剂量的指标之一,通常以西弗(Sv)或戈瑞(Gy)来表示。

6. 食品和水中的放射性核素含量:衡量核污染程度的重要指标,通过检测食品和水中的放射性核素含量来评估核污染程度。

7. 土壤辐射水平:衡量土壤中的放射性核素含量和土壤本身的辐射强度来评估核污染程度。

8. 受核污染区域内的生物指标:通过检测生物体内的放射性核素含量来评估核污染程度,常用的生物指标包括植物、动物和
人体组织中的放射性核素含量等。

这些指标可以用来评估核污染对环境和人体健康的影响,并为核污染防治提供科学依据。

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西弗和戈瑞到底是什么?
这个大千世界是由声、光、电、热、力等各种基本现象组成的,它们都是物理世界中的研究对象。

但从更深的物理视角来看,它们都是能量的表现形式。

光能、电能、热能等各种形式的能量,都是用焦耳这个统一的单位来表示的。

这些能量既不会凭空出现,也不会凭空消失,它们只能从一个物体转移到另一个物体上,或者从一种形式转化为另一种形式。

一个 1 千克的物体从 1 米高的地方落下,释放的能量就是 9.8 焦耳;让一个 40W 灯泡发光一分钟,需要的电能就是2400 焦耳;一个苹果所含能量约为 90 卡路里,换算成焦耳就是 300 多千焦耳。

同样地,放射性元素放出的射线也是一种传递能量的方式,它的单位也是焦耳。

19 世纪末,科学界正在为物质放射性的发现欢欣鼓舞,却没有人注意到它可能带来的巨大危害。

直到 1896 年,传奇发明家特斯拉(Nikola Tesla)故意把手指放在 X 光下,才发现 X 光竟能产生灼伤。

放射性物质对基因的影响,则更是到了 1927 年才被发现。

早期人们用“伦琴”(röntgen)这个单位来衡量放射性物质的照射量大小,这个单位通常简记作 R。

这是为了纪念发现 X 射线的德国物理学家伦琴(Wilhelm Röntgen)而设立的单位。

1 伦琴就是在一个标准大气压下,在 0 摄氏度 1 立方厘米的空气中造成 1 静电单位的正负离子所需要的照射量。

不过,伦琴这个单位只能表示辐射量的大小,并不能反映生物组织吸收辐射的情况。

为了更准确地量化人体遭受有害辐射的严重程度,人们提出了“吸收剂量”(absorbed dose)的概念,即每千克人体组织吸收辐射的能量大小。

但是,不同的辐射源对人体的伤害效果是不一样的。

对于每一千克的人体组织来说,吸收 1 焦耳的α 射线,其杀伤力远远高于吸收 1 焦耳的 X 光辐射。

为此,科学家们又专门定义了一种叫做“当量剂量”(equivalent dose)的物理量,让不同类辐射的杀伤力之间可以进行公平的比较。

和吸收剂量一样,当量剂量的单位也是焦耳每千克,区别在于当量剂量要在吸收剂量的基础上乘上辐射权重因数。

不同性质的辐射,辐射权重因数是不一样的。

X 射线、伽马射线的辐射权重因数都是 1;对人体破坏力极强的α 射线,辐射权重因数则高达 20。

核泄漏将会引发多种类型的辐射,没有一个确定的辐射权重因数,我们通常也就取 1 了。

为了区别吸收剂量和当量剂量两种单位相同但意义不同的物理量,科学界给这两种单位安上了不同的名字。

为了纪念英国物理学家戈瑞(Louis Harold Gray),我们把吸收剂量的单位记作“戈瑞”(gray),简称“戈”,用符号 Gy 来表示。

每小时 1 戈瑞的辐射,就表示暴露在此辐射下每千克人体组织每小时吸收 1 焦耳的能量。

为了纪念瑞典物理学家西弗(Rolf Sievert),我们把当量剂量的单位记作“西弗”(sievert,也译作“希伏”、“希沃特”),用符号 Sv 来表示。

两位物理学家都曾系统研究过辐射对生物的影响,对放射生物学都作出了杰出的贡献。

下面这些事实或许可以直观地告诉你,西弗到底是一个什么概念:吸收 1 西弗的辐射会让人感到恶心欲吐,2 到 5 西弗会引起脱发、出血,超过 6 西弗的剂量就很难存活了,超过 8 西弗后死亡率就达到 100% 了。

可见,西弗是一个很大的单位,因此在实际使用时,我们通常用“毫西弗”这个单位,用 mSv 表示。

两者的换算关系是,1 毫西弗等于 0.001 西弗。

有时“毫西弗”也太大了,接受一次 X 光检查也才零点几个毫西弗。

因此,我们偶尔也会用到“微西弗”
这个单位,用μSv 来表示。

1 微西弗等于 0.001 毫西弗。

正常人一年里接受的电视辐射大约就是几个微西弗。

戈瑞和西弗都是国际单位制的导出单位,属于国际标准单位。

吸收剂量和当量剂量还有一些非国际标准的单位。

吸收剂量有时也用“拉德”(rad)这一单位,1 拉德表示每千克人体组织吸收 0.01 焦耳的能量,也就是说 1 拉德等于0.01 戈瑞。

在数值上,1 伦琴大致就等于 1 拉德。

在拉德的基础上乘以辐射权重因数,就能得到一个对应的当量剂量单位,通常被称作“人体伦琴当量”(Röntgen equivalent man),英文里简称“雷姆”(rem)。

自然地,1 雷姆也就等于 0.01 西弗了。

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