Cтраница 1
Действие радиоактивного излучения на фотографическую пластинку может служить отличным способом изучения распределения меченых атомов в разных частях исследуемого объекта. Для этого достаточно приложить плоский объект или срез к фотопластинке и проявить ее после достаточно длительной экспозиции. [1]
Действие радиоактивного излучения на фотографическую пластинку может служить отличным способом изучения распределения меченых атомов в разных частях исследуемого объекта. [2]
Действие радиоактивных излучений на организм человека определяется не только их проникающей и ионизирующей способностью, но и интенсивностью излучения, его продолжительностью, общей дозой излучения, периодом полураспада изотопов, индивидуальной восприимчивостью организма и другими факторами. Нарушения процессов жизнедеятельности в организме под воздействием излучений могут носить обратимый и необратимый характер. В первом случае нормальная работа клеток тканей и внутренних органов полностью восстанавливается в отсутствие источника излучения. Во втором случае, когда доза излучения превысит установленный предел, происходят серьезные, порой необратимые поражения тканей и органов, приводящие к лучевой болезни. [3]
Действие радиоактивного излучения на окружающие вещества проявляется весьма резко. [4]
Действие радиоактивного излучения на окружающие вещества проявляется весьма резко. Например, вода разлагается им по схеме НаО Н ОН с последующим частичным образованием Н2, Н2С2 и СЬ. При химических реакциях наибольшее действие оказывают а-лучи, меньшее р-лучи и еще меньшее ЛУЧИ-Работа с радиоактивными препаратами требует обязательного соблюдения необходимых мер предосторожности. [5]
Проявляется действие радиоактивного излучения на физические свойства; указанная доза является практическим пределом для сложных диэфиров и некоторых минеральных масел. [6]
Изучение действия радиоактивного излучения на электрохимические системы представляет большой теоретический и практический интерес. Решение ряда важных практических вопросов - трансформация энергии радиоактивного излучения в электрохимическую, коррозионная устойчивость металлов, находящихся под воздействием излучения, и другие - требует знания изменений электрохимических параметров системы, происходящих при действии излучения. Изменение электрохимических параметров таких систем может быть вызвано как изменениями в составе раствора, так и изменениями состояния поверхности электрода, что особенно интересно для электрохимии. [7]
Под действием радиоактивного излучения удается по-лимеризовать не только тетрафторэтилен и трифторхлор-этилен, но и такие трудно полимеризующиеся фтороле-фины, как перфторпропилен, перфторбутадиен, перфтор-акрилонитрил. [8]
![]() |
Влияние инициирующего действия попов тяжелых металлов на скорость окисления изопропилового спирта. [9] |
Под действием радиоактивных излучений в химических молекулах расслабляются связи и образуются свободные радикалы и атомы, которые, как известно, являются активными центрами зарождения цепных химических реакций. [10]
Под действием радиоактивных излучений в облучаемой среде образуются заряженные частицы ( ионы и электроны) - среда ионизируется. [11]
![]() |
Схема спинтарископа. [12] |
Под действием радиоактивного излучения сильно ионизируются и становятся проводниками электричества воздух и другие газы. Это свойство излучения было использовано для измерения его интенсивности по разрядке заряженного электроскопа под действием излучения. Но и этот способ не дает возможности заметить действие отдельных частиц. [13]
Под действием радиоактивного излучения полимеры, содержащие в качестве заместителей галогены у атома углерода, соседнего с метилено - - вой группой ( поливинилхлорид, поливинилфторид и др.) явля - - ются наиболее неустойчивыми к процессам деструкции. Существует целый ряд пленкообразователей, главным образом структуры ( - СН2 - CHR -), в пленках, из которых под действием радиоактивного излучения протекает дальнейшая сшивка, что делает их менее подверженными разрушению. [14]
Под действием радиоактивного излучения материалы могут приобретать остаточные ( неисчезающие) и исчезающие ( наведенные) изменения. Остаточные изменения осуществляются при такой встрече частиц и излучения, в результате которой со своего места выбивается электрон, осуществляющий химическую связь между атомами. Ионизация приводит к разрыву связи. Образовавшиеся ион и радикал могут соединяться иначе, создавая новые молекулы. [15]