| ベクレル | |
|---|---|
ラジウム 226放射線源。放射能 3300 Bq (3.3 kBq) | |
| 一般情報 | |
| 単位系 | SI |
| 単位 | 活動 |
| シンボル | ベクレル |
| 名前の由来 | アンリ・ベクレル |
| コンバージョン | |
| 1 Bqで ... | ...は...に等しい |
| ラザフォード | 10 −6 ラウンド |
| キュリー | 2.703 × 10 −11 Ci ≅27ピコキュー |
| SI基本単位 | 秒−1 |
ベクレル(/ ˌ b ɛ k ə ˈ r ɛ l /、記号:Bq )は、国際単位系(SI)における放射能の単位である。1ベクレルは、放射性核種に関連する非周期的な活動イベントについて、平均して1秒あたり1回の活動として定義される。人間の健康に関連する用途ではこれは少量であるため、[1] SI単位の倍数が一般的に使用されている。[2]
ベクレルは、 1903年に放射能の発見によりピエール・キュリーとマリー・キュリーとともにノーベル物理学賞を受賞したアンリ・ベクレルにちなんで名付けられました。 [3]
意味
1 ベクレル = 1 秒−1
放射能を表す接頭辞による潜在的に危険な間違いを避けるために、逆秒(s −1 )に特別な名前が導入されました。たとえば、1 μs −1 は1秒間に10 6 回の崩壊を意味します。(10 −6 秒) −1 =10 6 s −1、 [4]一方、1 μBq は 100 万秒あたり 1 回の崩壊を意味します。検討された他の名前には、逆秒 (あらゆる種類の周期的イベント) に既に使用されていた特別な名前であるヘルツ(Hz) や、フーリエ (Fr;ジョセフ・フーリエにちなんで) がありました。 [4]ヘルツは現在、周期的な現象にのみ使用されます。 [5] 1 Hz は廃止された用語であるサイクル/秒に代わるものです。1 Bq は、非周期的な放射性崩壊について平均して 1 秒あたり 1 つのイベントを指します。
グレイ(Gy)とベクレル(Bq)は1975年に導入されました。[ 6] 1953年から1975年の間、吸収線量はラドで測定されることが多かったです。崩壊活性は1946年以前はキュリーで測定され、1946年から1975年の間はラザフォードで測定されることが多かったです[7]。
単位の大文字と接頭辞
国際単位系(SI)の人名にちなんで名付けられた単位はすべて、その記号の最初の文字が大文字(Bq)です。ただし、SI単位を英語で表記する場合は、文頭やタイトルケースを使用する資料など、その位置にある単語が大文字になる場合を除き、常に小文字(ベクレル)で始まります。 [ 8]
他のSI単位と同様に、Bqにも接頭辞を付けることができます。一般的に使用される倍数はkBq(キロベクレル、10 3 Bq)、MBq(メガベクレル、10 6 Bq (1ラザフォードに相当)、GBq(ギガベクレル、10 9 Bq)、TBq(テラベクレル、10 12 Bq)、PBq (ペタベクレル、(10 15 Bq)。単位の実際の使用では、大きな接頭辞が一般的です。
例
実用上、1 Bqは小さな単位です。例えば、一般的な人体にはおよそ0.017 gのカリウム40が存在し、1秒間に約4,400回の崩壊を起こします(Bq)。 [9]
家庭用煙探知器の放射性アメリシウムの放射能は約37kBq(1μCi)である。[10]
炭素14の地球上の在庫は、8.5 × 10 18 Bq(8.5 EBq、8.5エクサベクレル)。[11]
これらの例は、放射性物質の放射能の量を比較するのに便利ですが、これらの物質が示す電離放射線への被ばく量と混同しないでください。被ばくレベル、つまり吸収線量は、電離放射線が人間に与える影響を評価する際に考慮すべきものです。
キュリーとの関係
ベクレルはキュリー(Ci)[12]の後継である。キュリーはラジウム226 1グラムの放射能に基づく、SI法に基づかない古い放射能単位である。キュリーは次のように定義される。3.7 × 10 10 s -1、または 37 GBq。[4] [13]
変換係数:
- 1 Ci =3.7 × 10 10 ベクレル= 37 GBq
- 1μCi =37,000ベクレル = 37 kBq
- 1ベクレル =2.7 × 10 −11 Ci =2.7 × 10 −5 μCi
- 1 MBq = 0.027 mCi
他の放射線関連量との関係

次の表は、SI単位系と非SI単位系の放射線量を示しています。WR (以前は「 Q 」係数と呼ばれていました)は、X線を基準として、さまざまな種類の放射線の生物学的効果を尺度とする係数です(たとえば、ベータ線の場合は1、アルファ線の場合は20、中性子の場合はエネルギーの複雑な関数)。一般に、放出率、放射線の密度、吸収率、生物学的効果の間の変換には、ソースとターゲットの間の形状、放出される放射線のエネルギーとタイプなどの要素に関する知識が必要です。[14] [検証するには不十分です]
参照
参考文献
- ^ 「放射能:放射能線量」。radioactivity.eu.com。2020年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月20日閲覧。
- ^ 「放射線活動の単位とは何ですか?」ehs.stanford.edu。
- ^ 「BIPM - ベクレル」。BIPM 。 2012年10月24日閲覧。
- ^ abc Allisy, A. (1995)、「キュリーからベクレルへ」、Metrologia、32 (6): 467–479、Bibcode :1995Metro..31..467A、doi :10.1088/0026-1394/31/6/006、S2CID 250749337
- ^ 「BIPM - 表3」。BIPM 。 2015年7月19日閲覧。
(d) ヘルツ(1秒あたり1ヘルツ)は周期的な現象に
のみ
使用され、ベクレル(同じく1秒あたり1ベクレル)は放射性核種に関連する活動の確率過程に
のみ
使用されます。
- ^ Harder, D (1976)、「新しい放射線測定単位グレイとベクレル(ドイツ語原文からの著者訳)」、Röntgen-Blätter、29 (1): 49–52、PMID 1251122。
- ^ Lind, SC (1946)、「放射能測定のための新しい単位」、Science、103 (2687): 761–762、Bibcode :1946Sci...103..761L、doi :10.1126/science.103.2687.761-a、PMID 17836457、S2CID 5343688。
- ^ 「SI パンフレット: 国際単位系 (SI)」。SI パンフレット(第 8 版) 。BIPM。2014年。
- ^ 「放射性人体」ハーバード大学自然科学講義デモンストレーション。
- ^ 「煙探知器(1970年代)」。放射線と放射能博物館。 2023年9月25日閲覧。
- ^ GR Choppin、JOLiljenzin、J. Rydberg、「Radiochemistry and Nuclear Chemistry」、第3版、Butterworth-Heinemann、2002年。ISBN 978-0-7506-7463-8。
- ^ これは1975年にBIPMで採択されました。第15回CGPM会議の決議8を参照。
- ^ 第12回CGPM決議7号 2021年2月19日アーカイブウェイバックマシン(1964年)
- ^ Baes, Fred. 「hps.org」。健康物理学会。2022年10月3日閲覧。
外部リンク
- 国際度量衡局(BIPM)のウェブサイト上の派生単位
