1 Sv = 1 RD
1 RD = 1 Sv
ఉదాహరణ:
15 సివెర్ట్ ను రేడియేటివ్ క్షయం గా మార్చండి:
15 Sv = 15 RD
సివెర్ట్ | రేడియేటివ్ క్షయం |
---|---|
0.01 Sv | 0.01 RD |
0.1 Sv | 0.1 RD |
1 Sv | 1 RD |
2 Sv | 2 RD |
3 Sv | 3 RD |
5 Sv | 5 RD |
10 Sv | 10 RD |
20 Sv | 20 RD |
30 Sv | 30 RD |
40 Sv | 40 RD |
50 Sv | 50 RD |
60 Sv | 60 RD |
70 Sv | 70 RD |
80 Sv | 80 RD |
90 Sv | 90 RD |
100 Sv | 100 RD |
250 Sv | 250 RD |
500 Sv | 500 RD |
750 Sv | 750 RD |
1000 Sv | 1,000 RD |
10000 Sv | 10,000 RD |
100000 Sv | 100,000 RD |
సివర్ట్ (SV) అయోనైజింగ్ రేడియేషన్ యొక్క జీవ ప్రభావాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే SI యూనిట్.రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ను కొలిచే ఇతర యూనిట్ల మాదిరిగా కాకుండా, సివర్ట్ రేడియేషన్ రకం మరియు మానవ ఆరోగ్యంపై దాని ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.ఇది రేడియాలజీ, న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ మరియు రేడియేషన్ భద్రత వంటి రంగాలలో కీలకమైన యూనిట్గా చేస్తుంది.
సివర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) క్రింద ప్రామాణికం చేయబడింది మరియు రేడియేషన్ కొలత రంగానికి గణనీయమైన కృషి చేసిన స్వీడిష్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త రోల్ఫ్ సివర్ట్ పేరు పెట్టబడింది.ఒక సివర్ట్ రేడియేషన్ మొత్తంగా నిర్వచించబడింది, ఇది ఒక బూడిదరంగు (GY) కు సమానమైన జీవ ప్రభావాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది రేడియేషన్ రకం కోసం సర్దుబాటు చేయబడుతుంది.
రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ కొలిచే భావన 20 వ శతాబ్దం ఆరంభం నాటిది, కాని 20 వ శతాబ్దం మధ్యకాలం వరకు సివర్ట్ ప్రామాణిక యూనిట్గా ప్రవేశపెట్టబడింది.రేడియేషన్ యొక్క జీవ ప్రభావాలను లెక్కించే యూనిట్ యొక్క అవసరం సివర్ట్ అభివృద్ధికి దారితీసింది, ఇది అప్పటి నుండి రేడియేషన్ రక్షణ మరియు భద్రతా ప్రోటోకాల్లలో ప్రమాణంగా మారింది.
రేడియేషన్ మోతాదులను జల్లెడగా ఎలా మార్చాలో అర్థం చేసుకోవడానికి, ఒక వ్యక్తి 10 గ్రేస్ గామా రేడియేషన్కు గురయ్యే దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.గామా రేడియేషన్ 1 యొక్క నాణ్యమైన కారకాన్ని కలిగి ఉన్నందున, సివర్స్లోని మోతాదు కూడా 10 SV అవుతుంది.ఏదేమైనా, బహిర్గతం 20 యొక్క నాణ్యత కారకాన్ని కలిగి ఉన్న ఆల్ఫా రేడియేషన్కు ఉంటే, మోతాదు ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించబడుతుంది:
రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ను కొలవడానికి మరియు సంభావ్య ఆరోగ్య ప్రమాదాలను అంచనా వేయడానికి సివర్ట్ ప్రధానంగా వైద్య అమరికలు, అణు విద్యుత్ ప్లాంట్లు మరియు పరిశోధనా సంస్థలలో ఉపయోగించబడుతుంది.రెగ్యులేటరీ ప్రమాణాలకు భద్రత మరియు సమ్మతిని నిర్ధారించడానికి ఈ రంగాలలో పనిచేసే నిపుణులకు సీవర్లను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
సివర్ట్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** సివర్ట్ (SV) అంటే ఏమిటి? ** అయనీకరణ రేడియేషన్ యొక్క జీవ ప్రభావాలను కొలవడానికి SIETTER (SV) SI యూనిట్.
** బూడిద (GY) నుండి SIEVERT ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది? ** బూడిద రంగు రేడియేషన్ యొక్క గ్రహించిన మోతాదును కొలుస్తుండగా, సివర్ట్ మానవ ఆరోగ్యంపై ఆ రేడియేషన్ యొక్క జీవ ప్రభావానికి కారణమవుతుంది.
** జల్లెడలను లెక్కించేటప్పుడు ఏ రకమైన రేడియేషన్ పరిగణించబడుతుంది? ** ఆల్ఫా, బీటా మరియు గామా రేడియేషన్ వంటి వివిధ రకాల రేడియేషన్లు జల్లెడ గణనను ప్రభావితం చేసే వివిధ నాణ్యమైన కారకాలను కలిగి ఉంటాయి.
గ్రేస్లో విలువను ఇన్పుట్ చేయండి, తగిన యూనిట్ను ఎంచుకోండి మరియు సివర్లలో సమానమైనదాన్ని చూడటానికి 'కన్వర్టివ్' క్లిక్ చేయండి.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు జల్లెడను ఉపయోగించడం RT యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనం, [INAIAM యొక్క SIEVERT కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/radioactivity) సందర్శించండి.ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ఖచ్చితమైన మార్పిడులను నిర్ధారించవచ్చు మరియు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ మరియు భద్రతపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు.
** రేడియేటివ్ డికే ** సాధనం, ** Rd ** అని సూచించబడింది, రేడియోధార్మికత మరియు అణు భౌతిక శాస్త్రంతో పనిచేసే ఎవరికైనా అవసరమైన వనరు.ఈ సాధనం రేడియేటివ్ డికేతో అనుబంధించబడిన వివిధ యూనిట్లను మార్చడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది, శాస్త్రీయ పరిశోధన, విద్య మరియు పరిశ్రమ అనువర్తనాలలో ఖచ్చితమైన లెక్కలు మరియు విశ్లేషణలను సులభతరం చేస్తుంది.
రేడియేటివ్ క్షయం అనేది అస్థిర అణు కేంద్రకాలు రేడియేషన్ను విడుదల చేయడం ద్వారా శక్తిని కోల్పోయే ప్రక్రియను సూచిస్తుంది.అణు medicine షధం, రేడియోలాజికల్ భద్రత మరియు పర్యావరణ శాస్త్రం వంటి రంగాలలో ఈ దృగ్విషయం చాలా ముఖ్యమైనది.రేడియోధార్మిక ఐసోటోపుల సగం జీవితాన్ని కొలవడానికి మరియు కాలక్రమేణా వారి ప్రవర్తనను అంచనా వేయడానికి రేడియేటివ్ క్షయం అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
రేడియేటివ్ క్షయం కొలిచే ప్రామాణిక యూనిట్లలో సెకనుకు ఒక క్షయం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బెక్వేరెల్ (BQ) మరియు క్యూరీ (CI), ఇది పాత యూనిట్, ఇది సెకనుకు 3.7 × 10^10 క్షయం.రేడియేటివ్ డికే సాధనం ఈ యూనిట్లను ప్రామాణీకరిస్తుంది, వినియోగదారులు వాటి మధ్య అప్రయత్నంగా మారగలరని నిర్ధారిస్తుంది.
1896 లో హెన్రీ బెక్వేరెల్ రేడియోధార్మికతను కనుగొన్నప్పటి నుండి రేడియేటివ్ డికే యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది. మేరీ క్యూరీ మరియు ఎర్నెస్ట్ రూథర్ఫోర్డ్ వంటి శాస్త్రవేత్తల ప్రారంభ అధ్యయనాలు అణు క్షయం ప్రక్రియలపై మన ప్రస్తుత అవగాహనకు పునాది వేశాయి.నేడు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క పురోగతులు వివిధ రంగాలలో ఖచ్చితమైన కొలతలు మరియు రేడియేటివ్ క్షయం యొక్క అనువర్తనాలను ప్రారంభించాయి.
ఉదాహరణకు, మీకు 5 సంవత్సరాల సగం జీవితంతో ఒక నమూనా ఉంటే, మరియు మీరు 100 గ్రాముల రేడియోధార్మిక ఐసోటోప్తో ప్రారంభిస్తే, 5 సంవత్సరాల తరువాత, మీకు 50 గ్రాములు మిగిలి ఉంటాయి.మరో 5 సంవత్సరాల తరువాత (మొత్తం 10 సంవత్సరాలు), మీకు 25 గ్రాములు మిగిలి ఉంటాయి.రేడియేటివ్ డికే సాధనం ఈ విలువలను త్వరగా మరియు కచ్చితంగా లెక్కించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
రేడియేటివ్ క్షయం యొక్క యూనిట్లు వైద్య అనువర్తనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడతాయి, ఇమేజింగ్ పద్ధతుల్లో రేడియోధార్మిక ట్రేసర్ల మోతాదును నిర్ణయించడం వంటివి.పర్యావరణ పర్యవేక్షణ, అణుశక్తి ఉత్పత్తి మరియు కణ భౌతిక శాస్త్రంలో పరిశోధనలలో కూడా ఇవి కీలకమైనవి.
రేడియేటివ్ డికే సాధనాన్ని ఉపయోగించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి:
రేడియేటివ్ డికే సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు రేడియోధార్మికత మరియు దాని అనువర్తనాలపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, చివరికి ఈ రంగంలో మీ పరిశోధన మరియు ఆచరణాత్మక ఫలితాలను మెరుగుపరుస్తుంది.