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Istituto di istruzione superiore EMILIO ALESSANDRINI Esami di Stato 2010/2011 Abbiategrasso Studente: Andrea Masperi Classe: 5°B Liceo Tecnologico

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Istituto di istruzione superiore EMILIO ALESSANDRINI Esami di Stato 2010/2011Abbiategrasso

Studente: Andrea MasperiClasse: 5°B Liceo Tecnologico

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COS’ E’ IL RADON ?

Il RADON è un gas radioattivo

• Naturale

• Incolore

• Inodore

• Insapore

• Nobile (chimicamente inerte)

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I capostipiti del radon sono: 232Th, 235U e 238U

232Th decade in 219Rn detto attinon

235U decade in 220Rn detto toron

238U decade in 222Rn

Dal punto di vista radioprotezionistico solamente il 222Rn viene considerato pericoloso perché il 219Rn e il 220Rn hanno una emivita troppo breve.

ORIGINE

Il gas Radon si misura in Bq/m3 (numero di decadimenti al secondo in un m3 )

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RADIOATTIVITA’

Il decadimento radioattivo è un processo di:

• Trasformazione nucleare

• Liberazione di energia

A sua volta la progenie può essere:

• Stabile

• Instabile

Il decadimento è terminato

Inizia un nuovo processo di decadimento anche diverso dal precedente

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Ogni passaggio può avere un tempo di decadimento diverso. Tutto ciò è determinato dalla legge del decadimento radioattivo.

La legge di decadimento è data dal fatto che la probabilità di decadimento è costante nel tempo.

M(t) = M0*e – t/T

T 1/2 = T * ln2

Massa residua all’istante t

Calcolo dell’emivita

•Dopo 3,8 giorni la massa del Radon si dimezza della metà

•Dopo un tempo doppio 7,6 giorni la massa è 1/4 di quella iniziale

•Dopo 11,4 giorni la massa è 1/8 di quella iniziale

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PROVENIENZA E PROPAGAZIONE

L’Uranio è distribuito ovunque nella crosta terrestre, la sua concentrazione dipende esclusivamente dalla morfologia del territorio.

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Nel decadimento radioattivo viene emessa una particella alfa e l’atomo di radon rincula in direzione opposta.

La posizione dell’atomo e la direzione del rinculo determinano la fuoriuscita dell’atomo stesso rispetto al granulo del minerale contente l’Uranio;possono verificarsi quindi 3 situazioni:

•L’atomo di Radon rimane nel granulo di provenienza

• L’atomo di Radon penetra in un granulo vicino

•L’atomo di Radon viene espulso dal reticolo cristallino e viene allontanato fino a disperdersi

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PROPAGAZIONE DEL RADON INDOOR

Le principali cause di infiltrazione del Radon dal suolo all’edificio sono:

Effetto camino Effetto vento

L’effetto camino è causato dalla differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’edificio

L’effetto vento è causato dalla differenza della velocità dell’aria esterna rispetto a quella interna

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IL MORBO POLMONARE DI SCHNEEBERG

1470 Intensa attività

mineraria a Schneeberg e a

Jachymov

1500 complicazioni polmonari tra i

minatori “morbo polmonare

di Schneeberg”

1600-1700 Intensificazione

della attività mineraria

Aumento della mortalità tra i

minatori

Ricerca della causa da parte di Hearting, Hesse e Paracleso.

Estler e Geitel individuarono un’

alta concentrazione di Radium nell’aria

delle miniere.

Muller concluse che l’alto contenuto di Radon nell’aria

innescava un processo di cancerogenesi nelle vie

respiratorie

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EFFETTI SULL’UOMO

La media dei decessi annuali causati dal Radon in Italia è di 5000 vittime, 13 al giorno, la media dei decessi annuali per incidenti stradali è di 5600.

L’organizzazione mondiale della sanità ha stimato che dopo il fumo di sigaretta, il Radon è la causa principale dell’ insorgenza del tumore polmonare

Il radon si dimezza in polonio 218 e successivamente in polonio 214 emettendo radiazioni alfa.

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EFFETTI SULL’UOMO

Il Radon essendo un gas, cosi come viene inspirato, viene espirato; reagisce quindi poco con i tessuti del corpo perché ha una vita media relativamente lunga.

La parte non espirata completamente ha due possibili percorsi:

•Può essere assorbita nel sangue

•Può restare nei polmoni fino al decadimento

I “figli del Radon” avendo brevissimi tempi di emivita decadono all’interno dei tessuti polmonari emettendo radiazioni alfa che possono danneggiare il DNA.

In alcuni casi le cellule muoiono, altre potrebbero incrementare la propria capacità riproduttiva entrando a far parte di un processo cancerogeno.

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Sequenza di trasduzione stimolatrice del segnale ed effetto di una proteina

oncogenica

Sequenza inibitoria di trasduzione del segnale ed effetto di un

oncosoppressore proteico alterato

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ESPERIENZA PERSONALE

E’ stata effettuata una misurazione di gas Radon nel terreno perché all’interno della abitazione adiacente è stata rilevata una concentrazione di gas radon superiore ai limiti consigliati dalla UE.

SCOPO:Lo scopo è di ricercare in quale parte di terreno ci sia una maggiore concentrazione di Radon così da poter progettare la bonifica dell’abitazione.

PREPARAZIONE DEGLI STRUMENTI:

1.Misurazione tramite GammaScout (contatore Geiger) per scovare possibili fonti di radioattività che potrebbero falsare i risultati

2.Regolazione della pompa di aspirazione dell’aria

3.Inserimento della sonda nel terreno

MISURAZIONE DEL TERRENO A MARCALLO CON CASONE

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MISURAZIONE TRAMITE SONDA

4. Accensione del Radon Monitor 1 Plus e inizio del campionamento.

5. Elaborazione dei dati e trasferimento degli stessi nel computer per la costruzione di un grafico che indichi la curva di concentrazione media del gas Radon

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GRAFICO DELLA CONCENTRAZIONE

Picco: 10143 Bq/m3 Media finale: 9019 Bq/m3

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CONCLUSIONI

Dal grafico si evidenzia che:

• Il picco massimo di concentrazione di gas Radon è di 10143 Bq/m3

• La media finale risulta essere di 9019 Bq/m3

Il terreno contiene una quantità di gas Radon superiore alla soglia di RISCHIO che la Comunità Europea stima intorno ai 4000 Bq/m3

In questo caso è opportuno considerare come PRIORITARIA una bonifica del terreno

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