Sievert

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 18. prosince 2020; kontroly vyžadují 6 úprav .
Sievert
Sv, Sv
Hodnota ekvivalentní dávka ionizujícího záření
Systém SI
Typ derivát
 Mediální soubory na Wikimedia Commons

Sievert (ruské označení: Sv ; mezinárodní: Sv ) je jednotka měření efektivních a ekvivalentních dávek ionizujícího záření v Mezinárodní soustavě jednotek (SI) , používaná v radiační bezpečnosti od roku 1979 .

Popis

Sievert je množství energie absorbované kilogramem biologické tkáně, které se svým účinkem rovná absorbované dávce fotonového (rentgenového nebo gama ) záření v 1 Gy . Jako příkladný zdroj záření je bráno rentgenové záření s hraniční energií 180 keV [1] .

Z hlediska ostatních jednotek SI je sievert vyjádřen takto:

1 Sv = 1 J / kg = 1 m ² / s ² (pro záření s faktorem kvality rovným 1,0).

Jednotka je pojmenována po švédském vědci Rolfu Sievertovi . V souladu s pravidly SI pro odvozené jednotky pojmenované po vědcích se název jednotky sievert píše malým písmenem a její označení „Sv“ se píše velkým písmenem .

Sievert-Grayova rovnice ukazuje, že ekvivalentní dávka a absorbovaná dávka mají stejný rozměr , ale neznamená, že efektivní dávka je číselně rovna absorbované dávce. Při stanovení ekvivalentní dávky se berou v úvahu fyzikální vlastnosti záření, přičemž ekvivalentní dávka je rovna absorbované dávce vynásobené faktorem kvality záření, který závisí na druhu záření a charakterizuje biologickou aktivitu konkrétního typu záření. záření. Takže pro alfa částice je faktor kvality 20, což znamená, že při stejném množství energie záření absorbované na jednotku hmotnosti orgánu nebo tkáně bude biologický účinek částic alfa dvacetkrát silnější než účinek gama záření.

Při stanovení efektivní dávky se zohledňuje podíl různých orgánů a tkání na celkovém poškození lidského zdraví ionizujícím zářením. Efektivní dávka se rovná ekvivalentní dávce vynásobené tkáňovým váhovým koeficientem , který závisí na podílu jednoho nebo druhého orgánu na poškození způsobeném ozářením jednotlivých orgánů nebo tkání organismu jako celku. Ekvivalentní dávka má pro radiobiologii velký význam, přičemž efektivní dávka je jednou z hlavních veličin používaných pro hygienickou regulaci úrovně radiační zátěže [2] .

Existuje také (zastaralá) nesystémová jednotka ekvivalentní dávky - rem (biologický ekvivalent rad ), do roku 1954 roentgen ( anglicky  REM - roentgen ekvivalent man ). 100 rem se rovná 1 sievert [3] .

Násobky a dílčí násobky

Desetinné násobky a dílčí násobky jsou tvořeny pomocí standardních předpon SI .

Násobky Dolnye
velikost titul označení velikost titul označení
10 1 Sv decasivert daSv daSv 10 −1 Sv decisievert dSv dSv
10 2 Sv hektosievert gSv hSv 10 −2 Sv centisievert cSv cSv
10 3 Sv kilosievert kSv kSv 10 −3 Sv milisievert mSv mSv
10 6 Sv megasievert MZv MSv 10 −6 Sv mikrosievert µSv µSv
10 9 Sv gigasievert GZv GSv 10 −9 Sv nanosievert nSv nSv
10 12 Sv terasivert TZv TSv 10 −12 Sv pikosievert eSv pSv
10 15 Sv petazivert ELV PSv 10 −15 Sv femtosievert fZv fSv
10 18 Sv exazivert EZv ESv 10 −18 Sv attosievert aSv aSv
10 21 Sv zettasivert ZZv ZSv 10 −21 Sv zeptosievert zSv zSv
10 24 Sv iottazivert Izv YSv 10 −24 Sv ioctosievert iSv ySv
     doporučeno k použití      aplikace se nedoporučuje

Viz také

Poznámky

  1. Golubev, 1986 , s. 68, 77.
  2. Golubev, 1986 , s. 77-79.
  3. Golubev, 1986 , s. 68.

Literatura

Odkazy