2.2 Rádioaktivita izotopy stabilita ich atómových jadier rádioaktivita žiarenie jadrové

Σχετικά έγγραφα
PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU CHÉMIE

GLOSSAR A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Ž. Hlavné menu

1. Ionizujúce žiarenie (zdroje- alfa, beta, gama, neutrónové, rtg. žiarenie, fyzikálne vlastnosti žiarenia, zákony premeny)

Stavba atómového jadra

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Prírodovedecká fakulta JADROVÁ CHÉMIA

2 Stavba atómu. 2.1 Jadro atómu Energia atómového jadra a jadrové reakcie

1. HMOTA A JEJ VLASTNOSTI

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Elektromagnetické žiarenie a jeho spektrum

3 ELEKTRÓNOVÝ OBAL ATÓMU. 3.1 Modely atómu

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Fyzika atómu. 1. Kvantové vlastnosti častíc

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Ekvačná a kvantifikačná logika

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Vzorce a definície z fyziky 3. ročník

CHÉMIA PRE BIOLÓGOV ŠTUDIJNÝ TEXT

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

Radiačná bezpečnosť a ochrana pred žiarením

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

2.2 Elektrónový obal atómu

skanovacieho tunelovacieho mikroskopu STM (z angl. Scanning Tunneling Microscope) s možnosťou rozlíšenia na úrovni jednotlivých atómov (obr. 1.1).

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

2. RTG. ŽIARENIE A JEHO DIFRAKCIA 2.1. Zdroj a charakteristika rtg. žiarenia

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

O. Hahn s L. Meitnerovou objavili protoaktínium. 1917

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

VŠEOBECNÁ A ANORGANICKÁ CHÉMIA

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

CHEMICKÉ VÄZBY. Kačík

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

dôležitou v tejto oblasti je aj radiačná ochrana obyvateľstva a prostriedky individuálnej, ale aj improvizovanej ochrany.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

VYŠETROVANIE VONKAJŠIEHO FOTOELEKTRICKÉHO JAVU A URČENIE PLANCKOVEJ KONŠTANTY

5. Detekcia ionizujúceho žiarenia (druhy dozimetrov, princíp a použitie, osobná dozimetria a monitorovanie)

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Metódy diagnostiky materiálov Marcel MiGLiERiNi

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Elektromagnetické pole

3.2 PET ako ukážka modernej fyziky

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Z čoho sa svet skladá? Čo ho drží pokope?

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

1 VŠEOBECNÉ POJMY, PREDMET CHÉMIE A JEJ

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

1 Aké veľké sú atómy a z čoho sa skladajú (I. časť)

TECHNICKÁ CHÉMIA. prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. Katedra materiálového inžinierstva

AerobTec Altis Micro

TECHNICKÁ CHÉMIA. Doc. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. Katedra materiálového inžinierstva

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Fyzika atómu. 6. Stavba atómov

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Funkcie - základné pojmy

Chemická väzba. tri základné typy chemickej väzby. kovová - elektróny sú delokalizované,

Tabuľková príloha. Tabuľka 1. Niektoré fyzikálne veličiny a ich jednotky. Tabuľka 2. - Predpony a označenie násobkov a dielov východiskovej jednotky

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ

Obvod a obsah štvoruholníka

Inkrementy na výpočet chemických posunov protónov >C=CH substituovaných alkénov

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

FYZIKA A SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ

3.8 Čiarový charakter atómových spektier a kvantovanie energie atómov

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Komentáre a súvislosti Úvodu do anorganickej chémie

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Príklady, úlohy a problémy alebo múdrosť vchádza do hlavy rukou

Elektromagnetické vlnenie

ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE

Diferenciálne rovnice. Základný jazyk fyziky

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Transcript:

2.2 Rádioaktivita Koniec 19. storočia bol bohatý na významné objavy vo fyzike a chémii, ktoré poskytli základy na vybudovanie moderných predstáv o zložení atómu. Medzi najvýznamnejšie objavy patrí objavenie elektrónu a objav rádioaktivity. Vlastnosť, ktorou sa môžu izotopy navzájom odlišovať je stabilita ich atómových jadier. Atómové jadrá niektorých nuklidov podliehajú samovoľnej premene sprevádzanej vysielaním prenikavého žiarenia. Táto vlastnosť sa nazýva rádioaktivita (radius lat. lúč, activus lat. činný) a žiarenie sa nazýva jadrové (rádioaktívne)) žiarenie.

Rádioaktivitu prvý raz pozoroval francúzsky fyzik Henry Bequerel (1896) u zlúčenín uránu. Zistil, že uránová ruda vyžaruje neviditeľné lúče, ktoré prechádzajú aj cez tmavý papier a zanechávajú na fotografickej platni rovnaké stopy ako viditeľné svetlo. Názov rádioaktivita pochádza od objaviteľov rádioaktívnych prvkov rádia a polónia, Márie Curie Sklodowskej (7.11.1867-4.7.1934) a jej manžela Pierre Curie (15.5.1859-19.4.1906), ktorí v roku 1897 začali skúmať žiarenie, ktoré objavil H. Becquerel. Toto žiarenie nazvali rádioaktívnym a celý jav rádioaktivitou. Rádioaktivita je schopnosť nestabilných jadier atómov meniť sa samovoľne na jadrá iných, stabilnejších atómov a vysielať pritom charakteristické žiarenie. Za tento objav dostali všetci traja v r. 1903 Nobelovu cenu.

Obr. 6: Henry Becquerel, Maria Curie Sklodowska a jej manžel Pierre Curie V prírode sa nachádza približne 50 rádioaktívnych nuklidov - rádionuklidov. Ich rádioaktivitu nazývame prírodná (prirodzená) rádioaktivita. U prirodzených rádionuklidov sa zistili 3 druhy prenikavého, neviditeľného jadrového žiarenia: Žiarenie α je prúdom rýchle letiacich atómových jadier hélia 24 He, ktoré sa pohybujú rýchlosťou 20 000 km.s -1. Preniká vzduchom aj tenkými kovovými fóliami.

Uskutočnená reakcia bola vlastne prvou umelou premenou prvkov. Vroku 1934 dcéra manželov Curieovcov, Irena Joliot Curie (12.9.1897 1956) a jej manžel Fréderik Joliot Curie (19.3.1900 1958) objavili umelú rádioaktivitu. Žiarenie β je prúdom elektrónov letiacich takmer rýchlosťou svetla (280 000 km.s-1 ) a je asi 100 krát prenikavejšie ako žiarenie α. Vyžarované elektróny vznikajú v jadre rozpadom neutrónov podľa rovnice: 0 1 n 1 1 p + -1 0 e Žiarenie γ je elektromagnetickým vlnením, podobne ako viditeľné svetlo, ale s kratšou vlnovou dĺžkou (10-11 až 10-13 m). Je najprenikavejšou časťou jadrového žiarenia. Tvorí ho prúd fotónov (častíc bez náboja), ktoré sa pohybujú približne rýchlosťou svetla. Zvyčajne sprevádza žiarenie β a niekedy aj α. V r. 1919 Ernest Rutherford (1871 1937) ostreľoval plynný dusík časticami alfa. Pozoroval, že pri zásahu jadra dusíka časticou alfa sa uvoľnil protón, čo možno vyjadriť rovnicou: 7 14 N + 24 He 11 p + 17 8 O

Obr. č. 7: Ernest Rutherford, Irena Joliot Curie a jej manžel Fréderik Joliot Curie Dokázali, že pri ožarovaní rádioaktívneho hliníka časticami α vzniká rádioaktívny fosfor, ktorý sa v prírode nevyskytuje. Izotop sa samovoľne rozpadá na izotop kremíka a uvoľňuje sa pozitrón. Tak bola prvýkrát realizovaná umelá rádioaktivita. Túto premenu možno vyjadriť rovnicami: 13 27 Al + 24 α 15 30 P + 01 n 15 30 P 14 30 Si + +10 e

Táto reakcia znázorňuje jednoduchú jadrovú reakciu premenu jadra,, ktorá je vyvolaná žiarením α,, pričom vzniká umelý rádionuklid.. Za tento objav dostali manželia Joliot - Curie v r. 1935 Nobelovu cenu. Umelá rádioaktivita je premena stabilného jadra atómu pôsobením iného jadra alebo častice na nestabilné jadro, ktoré sa samovoľne rozpadá za súčasného uvoľnenia žiarenia. S využitím rádionuklidov v bežnom živote sa možno stretnúť najmä v medicíne (ožarovanie chorých tkanív) a v technike kontrola výrobkov atď.

OTÁZKY A ÚLOHY 1. Vysvetlite rozdiel medzi prirodzenou a umelou rádioaktivitou. 2. Žiarenie "alfa" je: a) prúd rýchle letiacich jadier hélia b) elektromagnetické vlnenie c) prúd elektrónov d) prúd neutrónov 3. Žiarenie "beta" je: a) prúd rýchle letiacich jadier hélia b) elektromagnetické vlnenie c) prúd elektrónov d) prúd neutrónov

4. Žiarenie "gama" je: 5. Vyber druh a) prúd d rýchle letiacich jadier hélia b) elektromagnetické vlnenie c) prúd d elektrónov d) prúd d neutrónov nov žiarenia, ktorým je sprevádzan dzaná uvedená chemická reakcia: 87 35 Br a) " alfa " b) " beta " Br -----> 87 c) " gama " d) rontgenové 87 36 Kr +...

6. Vyberte správne hodnoty protónov nového a nukleónov nového čísla prvku, vzniknutého pri uvedenej rádioaktr dioaktívnej premene: 27 13 Al + 4 2He -----> 0 n a) Z = 22 A = 11 b) Z = 3O A = 15 c) Z = 15 A = 3O d) Z = 11 A = 22 Zoznam tém