Sadržaj:
- Pribor
- Korak 1: Što je zračenje?
- Korak 2: Izvori zračenja u svakodnevnom životu
- Korak 3: Lemljenje Geiger brojača
- Korak 4: Korištenje Geigerovog brojača s Arduinom
- Korak 5: Opasnost od zračenja
Video: Gajgerova protuaktivnost za starije od 12 godina: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:34
U ovom ćete vodiču naučiti kako sastaviti detektor nuklearnog zračenja.
Geiger Counter Kit možete kupiti ovdje.
Geigerov brojač je instrument za otkrivanje i mjerenje ionizirajućeg zračenja. Također poznat kao Geiger -Mueller brojač (ili Geiger -Müller brojač), naširoko se koristi u aplikacijama kao što su dozimetrija zračenja, radiološka zaštita, eksperimentalna fizika i nuklearna industrija.
Geigerovi brojači koriste se za otkrivanje radioaktivnih emisija, najčešće beta čestica i gama zraka. Brojač se sastoji od cijevi ispunjene inertnim plinom koji postaje provodljiv za električnu energiju kada na njega udari čestica velike energije.
Pribor
Paket uključuje:
1 x Komplet sustava za detekciju zračenja
1 x GM cijev
1 x kabel za napajanje
1 x držač baterije (bez baterija)
3 x kratkospojne žice
4 x Matice
1 x akrilni omot
Detektor nuklearnog zračenja na djelu (kopirajte sljedeću vezu u preglednik za gledanje):
Korisnici koji koriste naš Geigerov brojač za snimanje videozapisa:
Kompatibilan s Arduinom: (preporučuje se UNO R3 Arduino, ili bilo koji drugi proizvoljan sa 5 V i vanjskim INT prekidom) Internet se može preuzeti: SPI primjer za Radiation Logger Arduino Logger Radiation se može koristiti kao računalni softver domaćin za izgradnju stanice za nadzor zračenja.
Korak 1: Što je zračenje?
world-nuclear.org/nuclear-basics/what-is-radiation.aspx
Zračenje je energija koja putuje kroz svemir. Sunce je jedan od najpoznatijih oblika zračenja. Donosi svjetlost, toplinu i sunce. Dok uživamo i ovisno o tome, kontroliramo svoju izloženost tome. Osim ultraljubičastog zračenja sunca, nalaze se i visokoenergetske vrste zračenja koje se koriste u medicini i koje svi dobivamo u malim dozama iz svemira, zraka, zemlje i stijena.
Korak 2: Izvori zračenja u svakodnevnom životu
www.euradcom.org/top-5-sources-of-radiatio…
Televizija
Prosječni Amerikanac stariji od 2 godine gleda 4,5 sata televizije dnevno. Električna vodljivost u televizorima i računalnim monitorima daje minimalnu količinu rendgenskih zraka: 1 mrežicu godišnje tipičnom potrošaču. Međutim, postoje hitnije opasnosti po zdravlje, poput pretilosti, ako nekoliko sati dnevno prođete nepokretni ispred ekrana.
Radon
Bezbojni plin bez mirisa koji nastaje raspadanjem urana prodire u temelj jedne od 15 američkih kuća i boravi u njihovim podrumima. Srećom, možete provjeriti svoju kuću na visoku razinu radona i poduzeti potrebne korake kako biste zaštitili svoju obitelj od ovog plina konzultirajući www.epa.gov.
Medicinsko snimanje
Očito se ne podvrgavaju medicinskim postupcima snimanja svakodnevno, ali kao najčešći izvor izloženosti Amerikanaca izvan uobičajenog pozadinskog zračenja, tijela medicinskog snimanja spominju. Medicinski postupci snimanja, poput rendgenskog snimanja zuba ili prsnog koša, šalju 10 mrež pacijentu. Mamogrami se prijavljuju na 138 mrežnih mjesta po slici, a CT skeniranje može isporučiti do 1 000. Čak i veći postupak doziranja, kolonografija, proizvodi 10 000 mrežnih stanica, što povećava rizik od raka za 1%. Međutim, ako vam liječnik preporuči bilo koji od ovih postupaka, bolje je da preuzmete rizik od zračenja nego da odbijete postupak.
Mobiteli
Mobiteli emitiraju radiofrekvencijske valove, neionizirajuće zračenje, iako u dovoljno niskim dozama da nema utvrđenih zdravstvenih učinaka. Ovdje možete saznati više o tome kako izbjeći zračenje mobitela.
Pušenje
Ne treba čuditi što cigarete izazivaju zdravstvene probleme čak i izvan karcinogena u katranskoj komponenti dima koje vaše tijelo unosi pri svakom udisanju. Ozbiljni pušači povećavaju svoju izloženost zračenju za 870 mrema godišnje-više nego udvostručivši ili čak utrostručivši svoju izloženost u odnosu na nepušače. Imajte na umu da vas većina ovih količinskih objekata i osobnih navika izlaže onome što na kraju predstavlja minimalnu količinu zračenja. Da biste saznali više o izvorima i rizicima zračenja, pogledajte nalaze Međunarodne agencije za atomsku energiju o zračenju u svakodnevnom životu.
Korak 3: Lemljenje Geiger brojača
Ovo je vremenski odmak procesa montaže EMI sonde na bazi arduino nano
Korak 4: Korištenje Geigerovog brojača s Arduinom
Spojite P3 pin GND, 5V, VIN na arduino GND, 5V, Digital 2 respektivno.
Zatim u arduino IDE softveru otvorite datoteku: spi_rad_logger.ino koju možete pronaći ovdje
Za bolju čitljivost svakako promijenite naredbu Serial.print (cpm) u Serial.println (cpm) u void loop () {}.
Preuzmite program na Arduino ploču i otvorite prozor serijskog porta klikom na opseg u gornjem desnom kutu.
Tada ćemo dobiti vrijednost zračenja prikazanu u CPM -u, brojač po minutama koji se može pretvoriti u uSv/h s indeksom 151 (151CPM = 1uSv/h).
Korak 5: Opasnost od zračenja
fr.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ddc&…
www.reuters.com/article/us-how-much-radia…
Ljudi su izloženi prirodnom zračenju od 2-3 mSv godišnje.
U CT skeniranju, organ koji se proučava obično prima dozu zračenja od 15 mSv u odrasle osobe do 30 mSv u novorođenčadi. Oglas Tipična RTG snimka prsnog koša uključuje izloženost od oko 0,02 mSv, dok zubna može biti 0,01 mSv. * Izloženost 100 mSv godišnje najniža je razina na kojoj je jasno vidljivo svako povećanje rizika od raka. Kumulativni 1 000 mSv (1 sivert) vjerojatno bi uzrokovao smrtonosni karcinom mnogo godina kasnije u pet od svakih 100 osoba izloženih njemu. * Postoje dokumentirani dokazi koji povezuju akumuliranu dozu od 90 mSv iz dva ili tri CT -a s povećanim rizikom od raka. Dokazi su razumljivo uvjerljivi za odrasle, a vrlo uvjerljivi za djecu. * Velike doze zračenja ili akutna izloženost zračenju uništavaju središnji živčani sustav, crvena i bijela krvna zrnca, što ugrožava imunološki sustav, ostavljajući žrtvu nesposobnom u borbi protiv infekcija. Na primjer, jedna doza sieverta (1000 mSv) uzrokuje radijacijsku bolest poput mučnine, povraćanja, krvarenja, ali ne i smrti. Jedna doza od 5 siverta ubila bi oko polovice onih koji su joj bili izloženi u roku od mjesec dana. * Izloženost 350 mSv bila je kriterij za preseljenje ljudi nakon černobilske nesreće, prema Svjetskoj nuklearnoj udruzi.
Preporučeni:
Privatni TV kanal za starije osobe: 4 koraka (sa slikama)
Privatni TV kanal za starije osobe: Sjećanja su škakljivo pitanje za moju baku koja ove godine puni 94 godine. Stoga sam na njezin televizor dodao tv kanal koji će joj pomoći da se sjeti članova obitelji i ključnih trenutaka u životu. Za to sam koristio besplatni Dropbox račun, Raspber
Juuke - RFID glazbeni player za starije i djecu: 10 koraka (sa slikama)
Juuke - RFID glazbeni player za starije i djecu: Ovo je Juuke kutija. Juuke box je vaš glazbeni prijatelj, napravljen da bude što lakši za korištenje. Posebno je dizajniran za upotrebu od strane starijih osoba i djece, ali naravno da ga mogu koristiti i sve ostale dobi. Razlog zašto smo ovo stvorili je
Skener za hitne slučajeve za starije osobe: 6 koraka
Skener za hitne slučajeve za starije osobe: Ovaj se projekt temelji na pomoći starijim osobama. Starije osobe obično su same u svom domu i možda nisu u neposrednoj blizini hitne pomoći ako su pale. Trenutačno rješenje na tržištu je korištenje SOS -a koji nose oko sebe
Gajgerova protuaktivnost za djecu od 9 do 11 godina: 4 koraka
Geigerova brojač aktivnost za 9-11 godina: U ovom vodiču naučit ćete kako koristiti detektor nuklearnog zračenja. Geiger brojač možete kupiti ovdje Geiger brojač je instrument koji se koristi za otkrivanje i mjerenje ionizirajućeg zračenja. Poznat i kao Geiger -Mueller brojač (
Ideja o aktivnosti DIY meteorološke stanice za starije od 12 godina: 4 koraka
Ideja o aktivnosti DIY meteorološke postaje za starije od 12 godina: U ovoj aktivnosti sudionici će postaviti svoju meteorološku stanicu, poslati je u zrak i nadzirati snimke (svjetlo, temperatura, vlaga) u stvarnom vremenu putem aplikacije Blynk. Povrh svega ovoga, naučit ćete kako objaviti zabilježene vrijednosti