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Activité compteur Geiger pour les 12 ans et plus : 5 étapes
Activité compteur Geiger pour les 12 ans et plus : 5 étapes

Vidéo: Activité compteur Geiger pour les 12 ans et plus : 5 étapes

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Anonim
Activité compteur Geiger pour les 12+ ans
Activité compteur Geiger pour les 12+ ans

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à assembler un détecteur de rayonnement nucléaire.

Vous pouvez acheter le kit compteur Geiger ici.

Un compteur Geiger est un instrument utilisé pour détecter et mesurer les rayonnements ionisants. Également connu sous le nom de compteur Geiger-Mueller (ou compteur Geiger-Müller), il est largement utilisé dans des applications telles que la dosimétrie des rayonnements, la protection radiologique, la physique expérimentale et l'industrie nucléaire.

Les compteurs Geiger sont utilisés pour détecter les émissions radioactives, le plus souvent les particules bêta et les rayons gamma. Le compteur est constitué d'un tube rempli d'un gaz inerte qui devient conducteur d'électricité lorsqu'il est impacté par une particule à haute énergie.

Fournitures

Emballage inclus:

1 x kit de système de détecteur de rayonnement

1 x tube GM

1 x câble d'alimentation

1 x support de batterie (sans piles)

3 x fils de cavalier

4 x Noix

1 x couverture acrylique

Détecteur de rayonnement nucléaire au travail (copiez le lien suivant vers le navigateur à regarder):

Clients utilisant notre compteur Geiger pour enregistrer la vidéo:

Compatible avec Arduino: (UNO R3 Arduino recommandé, ou tout autre arbitraire avec 5 V et interruption externe INT) Internet peut être téléchargé: exemple SPI pour Radiation Logger Arduino Logger Radiation peut être utilisé comme logiciel d'ordinateur hôte pour construire une station de surveillance des radiations.

Étape 1: Qu'est-ce que le rayonnement ?

world-nuclear.org/nuclear-basics/what-is-radiation.aspx

Le rayonnement est une énergie qui voyage dans l'espace. Le soleil est l'une des formes de rayonnement les plus connues. Il apporte lumière, chaleur et bronzage. Tout en profitant et en dépendant d'elle, nous contrôlons notre exposition à celle-ci. Au-delà du rayonnement ultraviolet du soleil, il existe des types de rayonnement à plus haute énergie qui sont utilisés en médecine et que nous recevons tous à faible dose de l'espace, de l'air, de la terre et des roches.

Étape 2: Sources de rayonnement dans la vie quotidienne

www.euradcom.org/top-5-sources-of-radiatio…

Télévision

L'Américain moyen de plus de 2 ans regarde 4,5 heures de télévision par jour. La conductivité électrique des téléviseurs et des écrans d'ordinateur émet une quantité minimale de rayons X: 1 mrem par an pour le consommateur type. Cependant, il existe des risques pour la santé plus urgents tels que l'obésité si vous passez plusieurs heures par jour immobile devant un écran.

Radon

Un gaz incolore et inodore dégagé par l'uranium en décomposition s'infiltre dans les fondations d'une maison américaine sur 15 et s'installe dans leurs sous-sols. Heureusement, vous pouvez tester votre maison pour des niveaux élevés de radon et prendre les mesures nécessaires pour protéger votre famille contre ce gaz en consultant www.epa.gov.

L'imagerie médicale

De toute évidence, on ne subit pas quotidiennement des procédures d'imagerie médicale, mais en tant que source d'exposition la plus courante pour les Américains au-delà du rayonnement de fond normal, l'imagerie médicale augure de mentionner. Les procédures d'imagerie médicale telles que les radiographies dentaires ou thoraciques envoient 10 mrem au patient. Les mammographies se connectent à 138 mrem par image et les tomodensitogrammes peuvent en fournir jusqu'à 1 000. Une procédure de dosage encore plus élevée, la colonographie, produit 10 000 mrem, ce qui augmente votre risque de cancer de 1 %. Cependant, si votre médecin recommande l'une de ces procédures, vous feriez mieux de prendre le risque d'irradiation que de refuser la procédure.

Téléphones portables

Les téléphones portables émettent des ondes radiofréquences, une forme de rayonnement non ionisant, mais à une dose suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas d'effets établis sur la santé. Ici, vous pouvez en savoir plus sur la façon d'éviter les radiations des téléphones portables.

Fumeur

Il n'est pas surprenant que les cigarettes causent des problèmes de santé, même au-delà des agents cancérigènes contenus dans la composante goudron de la fumée que votre corps absorbe à chaque inhalation. Les gros fumeurs augmentent leur exposition aux rayonnements de 870 mrem par an, ce qui fait plus que doubler voire tripler leur exposition par rapport aux non-fumeurs. Gardez à l'esprit que la plupart de ces objets quotidiens et habitudes personnelles vous exposent à ce qui, en fin de compte, est une quantité minimale de rayonnement. Pour en savoir plus sur les sources et les risques des rayonnements, consultez les conclusions de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les rayonnements dans la vie quotidienne.

Étape 3: Souder le compteur Geiger

Image
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Ceci est un timelapse du processus d'assemblage d'une sonde EMI basée sur arduino nano

Étape 4: Utilisation du compteur Geiger avec un Arduino

Utiliser le compteur Geiger avec un Arduino
Utiliser le compteur Geiger avec un Arduino
Utiliser le compteur Geiger avec un Arduino
Utiliser le compteur Geiger avec un Arduino

Connectez la broche P3 GND, 5V, VIN à arduino GND, 5V, Digital 2 respectivement.

Ensuite, dans le logiciel arduino IDE, ouvrez le fichier: spi_rad_logger.ino que vous pouvez trouver ici

Assurez-vous de remplacer la commande Serial.print(cpm) par Serial.println(cpm) dans la boucle void(){} pour une meilleure lisibilité.

Téléchargez le programme sur la carte Arduino et ouvrez la fenêtre du port série en cliquant sur la portée dans le coin supérieur droit.

Ensuite, nous obtiendrons la valeur de rayonnement affichée en CPM, compteur par minutes qui pourrait être converti en uSv/h avec l'index 151(151CPM=1uSv/h).

Étape 5: Risque de rayonnement

fr.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ddc&…

www.reuters.com/article/us-how-much-radia…

Les gens sont exposés à un rayonnement naturel de 2 à 3 mSv par an.

Dans une tomodensitométrie, l'organe étudié reçoit généralement une dose de rayonnement de 15 mSv chez un adulte à 30 mSv chez un nouveau-né. Une radiographie pulmonaire typique implique une exposition d'environ 0,02 mSv, tandis qu'une radiographie dentaire peut être de 0,01 mSv. * L'exposition à 100 mSv par an est le niveau le plus bas auquel toute augmentation du risque de cancer est clairement évidente. Un cumul de 1 000 mSv (1 sievert) causerait probablement un cancer mortel de nombreuses années plus tard chez cinq personnes sur 100 qui y sont exposées. * Il existe des preuves documentées associant une dose cumulée de 90 mSv à partir de deux ou trois tomodensitogrammes à un risque accru de cancer. Les preuves sont raisonnablement convaincantes pour les adultes et très convaincantes pour les enfants. * De fortes doses de rayonnement ou une exposition aiguë aux rayonnements détruit le système nerveux central, les globules rouges et blancs, ce qui compromet le système immunitaire, laissant la victime incapable de combattre les infections. Par exemple, une seule dose d'un sievert (1 000 mSv) provoque un mal des rayons comme des nausées, des vomissements, des hémorragies, mais pas la mort. Une seule dose de 5 sieverts tuerait environ la moitié des personnes qui y sont exposées en un mois. * L'exposition à 350 mSv était le critère de relocalisation des personnes après l'accident de Tchernobyl, selon l'Association nucléaire mondiale.

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