Что-то я не видел, чтобы кто-то из Экспертов говорил о длине пробега альфа-частиц в веществе.
Ну вот никто...
Нет для Экспертов такого параметра.
А это ж вроде элементарно - большинство альфа-частиц поглощается объемом вещества (если линейные размеры образца превосходят длину пробега).
А теперь предположим, что образец обедненного урана (при ударе, взрыве и т.д.) распылен. И получившиеся частицы имеют линейный размер не больше длины пробега альфа- в этом веществе.
Тогда интегральная активность возрастет при распылении примерно в такое число раз: (некий средний размер исходного образца) делить на (длину пробега альфа-частицы в веществе):
~ 10 см / 10 мкм = 10^4.
Т.е. - примерно
в 10 тысяч раз.
Не?
UPD.
Пояснение.
Видимо, я не очень ясно изложил (выше) одну простую мысль.
Рассмотрим (в качестве примера) шар из радиоактивного материала (конкретно - пусть он будет альфа-активен).
И мы захотели прикинуть, каков будет радиационный фон, создаваемый этим шаром.
Альфа-частицы возникают во всем объеме шара. Но поток альфа-частиц вне шара будет создаваться только небольшой по объему областью вблизи поверхности шара.
Почему? - да потому, что альфа-частицы, естественно, будут поглощаться внутри шара. Длина пробега до останова альфа-частицы с энергией около 6 Мэв (как в уране) в тяжелых веществах составляет несколько микрон.
И в область вне шара будут поступать альфа-частицы только из тонкостенного сферического слоя площадью 4*pi*R^2 и толщиной L (длина пробега). И основная доля альфа-частиц не вылетит наружу, а останется внутри шара (и, таким, образом, не будет давать вклад в фон).
Но это монолитный шар. Теперь распылим вещество шара на частицы с линейными размерами порядка длины пробега альфа-частицы. Теперь альфа- не поглощаются в объеме излучателя, а все вылетают наружу.
ВСЕ вылетают.
Вот и все. Не знаю, как еще проще объяснить.