Radiation exposure (original) (raw)
Die Ionendosis J ist eine physikalische Größe zur Quantifizierung ionisierender Strahlung. Sie bezeichnet die elektrische Ladung der Ionen gleichen Vorzeichens, die durch ionisierende Strahlung in einer bestimmten Masse entstehen.
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dbo:abstract | L'exposició a la radiació és una mesura de la ionització de l'aire a causa de la radiació ionitzant dels fotons; és a dir, raigs gamma i raigs X. Es defineix com la càrrega elèctrica alliberada per aquesta radiació en un volum d'aire especificat dividit per la massa d'aquest aire. La unitat d'exposició del SI és el coulomb per quilogram (C/kg), que ha substituït en gran manera el roentgen (R). Un roentgen equival a 0,000258 C/kg ; una exposició d'un coulomb per quilogram equival a 3.876 roentgens. Com a mesura del , l'exposició ha estat substituïda pel concepte de dosi absorbida que té en compte la característica d'absorció del material objectiu. (ca) Expozice je dozimetrická veličina vyjadřující, kolik ionizujícího záření prošlo určitým bodem prostoru. Je to velikost celkového náboje iontů jednoho znaménka vzniklých v jednotkovém množství suchého vzduchu průchodem tohoto záření. Používanými jednotkami expozice jsou coulomb na kilogram (C/kg) a rentgen (R). Expozice je definována výhradně přes působení záření na vzduch a proto ji lze přímo a jednoznačně měřit. Nelze z ní však přímo určit přesnou dávku absorbovanou jiným materiálem, protože absorbovaná dávka závisí na materiálu a typu záření. Například lidské tělo při expozici 1 rentgenu záření gama absorbuje dávku přibližně 1 rad. (cs) Die Ionendosis J ist eine physikalische Größe zur Quantifizierung ionisierender Strahlung. Sie bezeichnet die elektrische Ladung der Ionen gleichen Vorzeichens, die durch ionisierende Strahlung in einer bestimmten Masse entstehen. (de) En el contexto del estudio de las radiaciones ionizantes, la palabra "exposición" se emplea con dos significados distintos: * Se habla de la "exposición a la radiación" de una persona o grupo de personas (o de seres vivos, o incluso de aparatos) para referirse a la situación en la que dichas personas absorben radiaciones ionizantes. Estas radiaciones pueden tener un origen natural o artificial, y pueden provenir tanto del exterior de las personas como del interior de sus propios cuerpos. Todos estamos expuestos inevitablemente a varias fuentes naturales de radiación (rayos cósmicos, isótopos radiactivos presentes de forma natural en el ambiente), pero además podemos recibir exposiciones adicionales provenientes de fuentes no naturales: exámenes médicos, isótopos radiactivos producidos artificialmente etc. * En un sentido más específico, se define la Exposición como la magnitud física que caracteriza el efecto de las radiaciones ionizantes mediante la medida de la cantidad de carga eléctrica que producen en una unidad de masa de aire seco en condiciones estándar de presión y temperatura (1 atmósfera y 20 °C). La unidad de exposición en el Sistema Internacional de Unidades es el Culombio/kg, aunque históricamente se ha utilizado más otra unidad, el Roentgen. * Datos: Q336938 (es) Radiation is a moving form of energy, classified into ionizing and non-ionizing type. Ionizing radiation is further categorized into electromagnetic radiation (without matter) and particulate radiation (with matter). Electromagnetic radiation consists of photons, which can be thought of as energy packets, traveling in the form of a wave. Examples of electromagnetic radiation includes X-rays and gamma rays (see photo "Types of Electromagnetic Radiation"). These types of radiation can easily penetrate the human body because of high energy. Radiation exposure is a measure of the ionization of air due to ionizing radiation from photons. It is defined as the electric charge freed by such radiation in a specified volume of air divided by the mass of that air. Medical exposure is defined by the International Commission on Radiological Protection as exposure incurred by patients as part of their own medical or dental diagnosis or treatment; by persons, other than those occupationally exposed, knowingly, while voluntarily helping in the support and comfort of patients; and by volunteers in a programme of biomedical research involving their exposure. Common medical tests and treatments involving radiation include X-rays, CT scans, mammography, lung ventilation and perfusion scans, bone scans, cardiac perfusion scan, angiography, radiation therapy, and more. Each type of test carries its own amount of radiation exposure. There are two general categories of adverse health effects caused by radiation exposure: deterministic effects and stochastic effects. Deterministic effects (harmful tissue reactions) are due to the killing/malfunction of cells following high doses; and stochastic effects involve either cancer development in exposed individuals caused by mutation of somatic cells, or heritable disease in their offspring from mutation of reproductive (germ) cells. Absorbed dose is a term used to describe how much energy that radiation deposits in a material. Common measurements for absorbed dose include rad, or radiation absorbed dose, and Gray, or Gy. Dose equivalent calculates the effect of radiation on human tissue. This is done using tissue weighting factor, which takes into account how each tissue in the body has different sensitivity to radiation. The effective dose is the risk of radiation averaged over the entire body. Ionizing radiation is known to cause cancer in humans. We know this from the Life Span Study, which followed survivors of the atomic bombing in Japan during World War 2. Over 100,000 individuals were followed for 50 years. 1 in 10 of the cancers that formed during this time was due to radiation. The study shows a linear dose response for all solid tumors. This means the relationship between dose and human body response is a straight line. The risk of low dose radiation in medical imaging is unproven. It is difficult to establish risk due to low dose radiation. This is in part because there are other carcinogens in the environment, including smoking, chemicals, and pollutants. A common head CT has an effective dose of 2 mSv. This is comparable to the amount of background radiation a person is exposed to in 1 year. Background radiation is from naturally radioactive materials and cosmic radiation from space. The embryo and fetus are considered highly sensitive to radiation exposure. Complications from radiation exposure include malformation of internal organs, reduction of IQ, and cancer formation. The SI unit of exposure is the coulomb per kilogram (C/kg), which has largely replaced the roentgen (R). One roentgen equals 0.000258 C/kg; an exposure of one coulomb per kilogram is equivalent to 3876 roentgens. (en) L'exposition est une grandeur qui quantifie, dans milieu rempli d'air soumis à un flux de rayonnements ionisants X ou gamma, la charge électrique produite par les ions de même signe créés par unité de masse. Elle repose sur le postulat approximatif selon lequel les particules secondaires produites par le faisceau de photons dans un élément de masse d'air, déposent toute leur énergie cinétique dans ce même élément. Comme pour le kerma, il est également possible de parler d'exposition dans un milieu autre que l'air par exemple l'eau. Jusqu'aux années 1950, l'exposition constitue la principale grandeur physique permettant de quantifier l'interaction d'un flux de photons. Mais les ionisations dues aux processus radiatifs des particules secondaires ne sont pas prises en compte dans l'exposition, contrairement au kerma. Cela amène à une erreur pour des mesures d'exposition à des photons de haute énergie, où la part des processus radiatifs est plus importante. Inadaptée à la mesure pratique des rayonnements particulaires et des rayonnements de photons d'énergie supérieure à 3 MeV, on lui préfère aujourd'hui la grandeur de dose absorbée. L'exposition est initialement exprimée en röntgens (R), l'unité proposée par le Comité international des unités de rayons X au Congrès de 1928. Dans le Système international, l'exposition s'exprime en coulombs par kilogramme, avec 1 R = 0,258 mC/kg. (fr) 照射線量(しょうしゃせんりょう、英語:exposure)は、乾燥空気に対する電離能力で定義されたX線やγ線の線量(放射線の作用とその影響の因果関係を定量的に論ずるとき、原因の大きさを記述する量)である。照射線量は、自由空気電離箱(free air chamber)で測定される量を1928年に国際的な共通単位として導入した最も歴史のある線量である。現在では、X線やγ線が「仮想的に」乾燥空気に作用したときに発生する二次電子を、「仮想的に」乾燥空気で満たされた空間に放ったとき生成する電離電荷量とX線やγ線が作用した仮想的な空気の質量との比で定義される。1962年以降の照射線量は、X線やγ線と空気の仮想的な相互作用を考えるため、空気中以外の場所(たとえば、水中や真空中)でも定義でき、線量を定義する場所でが成立するか否かにも影響されない量として定義されている。 (ja) 조사선량(照射線量, radiation exposure)은 광자로부터의 이온화 방사선(감마선, 엑스선)으로 인해 대기가 이온화된 정도를 측정한 양이다. 방사선 손상의 측정으로서 이와 유사한 흡수선량 개념 보다는 덜 유용하다. 그럼에도 에서 직접 측정하기 편하고 선량으로 변환이 쉽다는 이유 때문에 원자력 산업에 흔히 사용된다. 조사선량의 SI 단위계는 킬로그램 당 쿨롬이지만, 원자력 산업에서 국제적으로는 뢴트겐이 흔히 사용된다. 킬로그램 당 쿨롬은 약 3876 뢴트겐과 맞먹는다. (ko) Dawka ekspozycyjna, ekspozycja – określona miara zdolności jonizacji promieniowania jonizującego w powietrzu. Dawka ta stanowi określoną sumę ładunków elektrycznych jonów jednego znaku, które są wytworzone w określonej jednostce masy powietrza. Jednostka dawki ekspozycyjnej jest zawarta w układzie SI i jest to kulomb na kilogram (C/kg). Pojęcie ekspozycji zostało zastąpione pojęciem dawki. (pl) Експозиційна доза (англ. radiation exposure) — характеристика іонізаційного ефекту фотонного випромінювання (рентгенівського або гамма-випромінювання) з енергіями 1 кеВ — 3 Мев у повітрі. Визначається як відношення сумарного електричного заряду всіх іонів одного знаку, що були утворені в сухому повітрі певного об’єму за нормальних умов під дією гамма-випромінювання, до маси повітря в цьому об'ємі: . (uk) Экспозиционная доза — устаревшая характеристика фотонного излучения, основанная на его способности ионизировать сухой атмосферный воздух. (ru) 輻射劑量是指由光子的电离辐射引起的空气电离的程度, 在特定体积的空气中輻射劑量大小取決於辐射释放的電荷除以特定體積的空气的质量。包括X射线、计算机体层成像、乳房攝影術、、、心脏灌注扫描、血管攝影、放射治療等在內的不同的放射性医学检查和治療手段的輻射劑量都有所不同。 (zh) |
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