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X射线对人体危害有多大?看完才懂CT检查不能乱做! 
上面回答有点答非所问吧 呵呵我为放射室做防护检测 所以比较清楚首先 X射线机器是在机器开启的时候才会产生x射线,在不使用的情况下并不会产生x射线。你问要离开多远的距离,那要看你们放射科是怎么防护的了,还有是什么型号的机器。一般而言,我们要求医院的主照射墙(管球朝向的墙面)最好有37cm的厚度外加2mm的重晶石防护,非主照射墙24cm 加2cm的重晶石。做了这样的防护,我们在外面是检测不到x射线的,非常安全,和你在家里一样。(针对大型x射线拍片、透视机你说的靠近你们的墙壁没有防护,我想是你们隔壁的机器计量很小(像是牙片机呀)有个墙壁做防护就足可以了(就是一般的墙壁,不过要有37cm厚哦),你还可以看看那个机器的管球是不是朝你的房间(是不是向你所在的方向拍片子、工作)如果不是也要好一点。最后,建议你不要靠近窗户、门,因为一般是我们检测时会漏出射线的地方,看看你们放射室的门是不是加了2mm的铅板、窗户是不是铅玻璃的 呵呵具体的防护要求需要具体的机器数据啦,不过只要你的机器不大,墙壁有37cm厚 你就放心吧,不做特殊处理也没事。大机器的话就罢工吧 呵呵 孕妇的防辐射服作用不大,不能指望。
认为X线照射会伤害胎儿,甚至引起畸胎。拓展资料:X射线是由于原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流,是波长介于紫外线和γ射线 之间的电磁辐射。其波长很短约介于01~100埃之间。由德国物理学家WK伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。伦琴射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应。波长小于1埃的称超硬X射线,在1~1埃范围内的称硬X射线,1~100埃范围内的称软X射线。产生X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能(其中的1%)会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为制动辐射。通过加大加速电压,电子携带的能量增大,则有可能将金属原子的内层电子撞出。于是内层形成空穴,外层电子跃迁回内层填补空穴,同时放出波长在1纳米左右的光子。X射线的特性及应用——中国科学院
射线对人体的损害主要是由于X线的特性——生物效应。X线照射机体后,可使组织细胞和体液发生一系列变化,组织中的细胞被电离辐射灭活,从而引起以造血组织损伤为主的放射性损害。放射性损害程度受照射剂量、照射面积和部位、受照个体与组织细胞的放射敏感率以及射线的能量等多种复杂因素的影响。主要损害如非照射急慢性放射病、放射反应,主要症状为恶心、呕吐、头痛、血象异常、皮肤损伤等,严重者可导致白血病、放射性白内障、皮肤癌等,妊娠期基础放射线易造成胎儿致死、致畸、严重智力低下等。
是 近年来,关于辐射对健康影响的话题多了起来。很多公众担心,即使是低剂量放射线辐射也会对健康产生影响,特别是对一些准备做母亲或父亲的年轻人,更是担心这种低剂量辐射会对后代产生影响。其实,了解了辐射类型、来源和医疗机构依法采取的辐射防护措施后您会发现,放射线辐射也许并没有您想象中那么可怕。1、什么是电离辐射从原子、分子或其他束缚状态下释放一个或多个电子形成离子的过程称为电离辐射。从广义上讲,光、电磁、高频等也属于辐射,只不过这些辐射属于非电离辐射。电离辐射类型包括α辐射、β辐射、γ辐射。X线辐射属于γ辐射,这种辐射能在空气中传播很远距离,而且穿透力很强,但在一些高原子序数物质中穿透性减弱,因此常用铅板、混凝土砖墙作为屏蔽X线辐射的材料。医院中影像科的设备机房墙体、门窗设计,都应符合放射防护法规要求并在资质机构检测合格后才能使用。2、电离辐射来源很对人也许并不知道,人类从来到地球那天起(包括在母体内)就不可避免的要接受各种辐射,受到来自地球内以及地球外部的天然辐射的照射,受到来自外层空间的辐射称为宇宙辐射。与生命相关的食物、饮水、建筑材料也会产生辐射。当然,这些自然辐射的剂量都很微弱,没有证据表明这些低剂量辐射对人体健康有影响。3、医疗机构依法采取的辐射防护措施人们很早就认识到,大剂量电离辐射能损害人体组织。为此,1928年以后逐渐形成的国际辐射防护组织制定了旨在避免人类受到辐射损伤的辐射防护基本原则。辐射防护基本方案中规定了一般公众成员每年接受辐射剂量的限值。医疗机构在使用放射线进行检查和治疗时,首先要确保其行为的正当性,即该检查和治疗是否有必要进行,其次要保证所使用的辐射剂量在满足医疗行为目的前提下为最低。需要特别说明的是,在医院检查或治疗时接受的辐射剂量不纳入一般公众成员每年接受辐射剂量的限值中,其理由是当事人从该医疗行为中直接获得了利益,否则,放射线治疗学将难以施行。当然,医疗机构会使用各种办法降低受检者辐射剂量,包括合理设置产生辐射的参数条件,在机器内、外使用各种屏蔽物质等。得益于设备进步和辐射工作人员重视,相同检查项目下受检者所受辐射剂量呈下降趋势,例如,一次胸部X线检查所受的辐射剂量与在8000米高空乘飞机飞行一小时相同,或一年内每天看一小时电视时相同。也有一种说法认为,现在接受放射线检查的机会比以前多了,受到的辐射剂量也因此增加了。这种说法是成立的,但日常生活中各个环节都存在利益与风险两个方面。例如,家庭轿车的普及方便了人们生活,但带来交通事故风险,手机、互联网方便了信息交流,但带来隐私和电磁辐射泄漏的风险等。从另一方面似乎也应看到,伴随各种医疗检查(包括带有医疗辐射的检查)的普及,人类的生存质量增在提高,人类的生存寿命正在增长。相信,只要合理使用,伴随防射线辐射的利益会大于风
X光射线是高速运转的电子定向运行撞击钨板后,在真空的条件下产生的。这其中,8%产生热能,2%产生放射线。放射线的性质属于电磁波,波长极短,距离远或遇到阻挡时,它就会削弱。即X射线不会停留在空气中,产生的辐射很快就会消失.