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信息及刊物 辐射防护词汇

吸收剂量

电离辐射于每一单位质量的受照物料中,所沉积的能量。单位为戈瑞(戈),并以每千克,焦耳来量度。


活度

在放射性物料中,每一单位时间内发生的放射性蜕变的数目。单位为贝克勒尔(贝克),一贝克勒尔代表每秒发生一次放射性蜕变。


活度浓度

每一单位容量或质量的物质中的活度(例如贝克/升或贝克/千克)。


阿尔发粒子

从一个正在进行放射性衰变的原子的原子核中发射出来,带有正电荷的粒子。阿尔发粒子由2粒质子和2粒中子组成(一个氦-4的原子核)。虽然阿尔发粒子通常都带有高能量,但它们只能在空气中行进数厘米,并且会被一张纸或皮肤外层的死皮所截停。


本底辐射

天然辐射源给与受其照射的公众的辐射量,例如泥土中天然放射性核素所产生的地面辐射,从外太空而来的宇宙射线及经由食物、饮料和呼吸,沉积于人体的天然放射性核素。


贝克勒尔 (贝克)

活度的单位,一贝克勒尔代表每秒发生一次放射性蜕变。


贝他粒子

从一个正在进行放射性衰变的原子发射出来的粒子。贝他粒子是一粒带有负或正电荷的电子。高能量的贝他粒子可在空气中行进数米及在人体中行进数毫米,但低能量的贝他粒子不能穿透皮肤。大部分的贝他射线都可以用少量厚度的轻物料,例如铝或塑胶片来截停。


集体有效剂量

针对某一放射源而言,在一个群体中,个人有效剂量的积分便是集体有效剂量,单位为人-希沃特 (或人-希)。


污染

扩散了的放射性物料沉积于其他介质内或在其表面上。这些介质包括土地、海、空气、建筑物、人、车辆、食物、水等。


污染计

一部仪器,包括一个或数个辐射探测器和相关部件,用来量度受检物每一单位表面面积,与放射性污染相关的放射性活度。


衰变 (或放射性衰变)

指一个原子核的放射性蜕变引致释放出阿尔发粒子,贝他粒子或伽玛辐射。


去污

除去或减低放射性污染。


决定性健康效应

其特点为当受照辐射剂量增加至高于某些剂量阈值时,其发生的机会率由零迅速增加至一。此类健康效应的严重性亦会随着高于某些阈值的受照剂量增加而增加。


剂量计

量度辐射剂量的仪器。


有效剂量

等于吸收剂量(戈瑞)乘辐射权重因子,它代表不同种类辐射 (阿尔发,贝他,伽玛)的伤害性,再乘组织权重因子,它代表各人体器官或组织对辐射引起的生物效应的不同敏感程度。有效剂量的单位为希沃特(希),或更常用的毫希沃特(毫希)。它代表了受到电离辐射照射的个人的总伤害。平均来说,每人每年从自然本底辐射中得到2.4毫希的有效剂量。而从典型的胸肺X-光检查中得到有效剂量为0.05毫希。


外照射

受照于从体外放射源发射出来的电离辐射。


伽玛辐射

伽玛辐射是短波长的电磁波,其物理本质跟可见光,X-射线,无线电波等相同。但是伽玛射线具高度穿透性(常比X-射线更具穿透性),并且因应其能量,可能需要相当厚的铅或混凝土才能把其吸收。因伽玛射线会引致电离,所以它构成生物危害。


健康效应

当人体受电离辐射照射后所引起的效应。生物效应可包括决定性和随机性效应。


半衰期

放射性物质经由衰变失去其50%的活度所需要的时间。每一种放射性核素有其独有的半衰期。


国际原子能机构

国际原子能机构于1957年7月29日成立,是一个在联合国系统中的独立跨政府组织。机构总部设于奥地利维也纳,现有成员国超过100个。成员国间互相合作实践国际原子能机构条例的目的:加快及壮大原子能对整个世界的和平,健康及繁荣的贡献,并在其能力所及之处保证由其提供的援助,或在其要求下或在其监督或控制下,不会被利用为促进任何军事用途。


国际放射防护委员

一个国际性确认的组织,其主要功能是在辐射防护的各个领域内作出建议。很多国家会根据其建议制订与辐射照射相关的政策和起草相关的法例。


内剂量

放射性物料经由食入,吸入或与人体结合后所造成的辐射剂量。


内照射

放射性核素经由食入,吸入,与人体结合或由伤口进入人体后所造成的辐射照射。


电离辐射

电离辐射能引致被它穿过的物质产生电离。电离辐射可能破坏活组织。


同位素

属同一种元素的原子,在它们的原子核中,有相同数目的质子,但不同数目的中子。不同的同位素有相同的化学特性,但不同的物理特性。同一元素的同位素可分类为放射性同位素(那些会进行放射性衰变并放出特性辐射)或稳定的同位素。


毫希沃特(毫希)

希沃特的千分之一。


监测

为了评估或控制辐射或放射性物料的照射,而对辐射或放射性活度进行量度,并对量度结果进行剖释。


核素

指原子的种类,以其原子核的组成所识别,而原子核的组成则由质子的数目,中子的数目和所含的能量所决定。


放射性核素

指带有放射性的原子的种类,以其原子核的组成所识别。有时也会与放射性同位素替代使用。


随机效应

在辐射防护的范畴而言,指辐射引起的癌症或遗传效应。出现这些健康效应的机会率,与所接受的辐射剂量有关,但其严重性则与剂量无关。现在的假设并不存在所谓剂量阈值,使到当受照剂量低于此阈值时,随机效应便不会发生。


热释光剂量计

是一种累积性的探测器,当被辐射照射后,会吸收了(捕捉了)辐射的能量,并能于稍后通过对探测器进行热能激发,把吸收了的辐射能量读出。热释光剂量计是用来估算在一段时间内所接受的总辐射剂量。