и т. П.) и защитных очков. Следует иметь в виду, что бета- излучение большинства радиоактивных изотопов ДОВОЛЬНО сильно поглощается уже стенками той посуды, упаковки, в которых они находятся (табл. 62). Пользуясь этой таб- лицей, можно рассчитать толщину экранов и из других материалов, обеспечивающую поглощение бета-частиц дан- ной энергии. Она оказывается во столько раз болыше или меньше приведенной в таблице толщинЫ алюминия и стек- ла, во сколько плотность применяемого материала меньше или болыше плотности алюминия и стекла. Таблица 62 Длина максимальных пробегов бета-частиц в различных средах Максимальная 5нер- | Алюминий, стекло Вода, животная Воздух гия бета-частиц (в мм) р= 2,70 г/см3 ткань (в мм) (в см) (Мэв) 0,1 0,05 0,16 10,1 0,2 0,16 0,50 313 0,3 0,28 0,89 о6,7 0,5 0,59 1, 87 119,0 О7 0,93 2 ,92 186,0 1,0 1,52 4, 80 306,0 1,25 2,02 6,32 406,0 1,90 2,47 7 , 80 494 ,0 175 З, 01 З, 50 610,0 2,00 З, 91 11,10 710,0 При работе с гамма-излучателями защита, которая должна обеспечивать снижение уровня ионизирующего воздействия от внешнего облучения до допустимых значе- ний, достигается тремя способами: 1) использованием расстояния между гамма-излучате- лем и телом (кистями рук) экспериментатора; 2) сокращением времени облучения; 3) применением экранов из тяжелых материалов. Для вычисления допустимых расстояний, времени облу- чения и необходимой толщины эЭкранов, позволяющих снижать в требуемой степени интенсивность гамма-излуче- ния, руководствуются следующими положениями. Предельно допустимая доза гамма-лучей при облуче- нии всего тела человека составляет 0,05 рентгена"! за сутки * Рентген (р)— доза рентгеновских и гамма-лучей, при кото- рой в 1 см° сухого воздуха возникают ионы каждого знака с сум- марным зарядом в одну электростатическую единицу. Производ- ные от этой единицы — миллирентген (мр) и микрорентген (мкр). 339