PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU CHÉMIE

Σχετικά έγγραφα
2.2 Rádioaktivita izotopy stabilita ich atómových jadier rádioaktivita žiarenie jadrové

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

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Ekvačná a kvantifikačná logika

1. HMOTA A JEJ VLASTNOSTI

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

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

1. písomná práca z matematiky Skupina A

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

3 ELEKTRÓNOVÝ OBAL ATÓMU. 3.1 Modely atómu

Elektromagnetické žiarenie a jeho spektrum

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

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

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

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

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

Fyzika atómu. 1. Kvantové vlastnosti častíc

CHÉMIA PRE BIOLÓGOV ŠTUDIJNÝ TEXT

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

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Radiačná bezpečnosť a ochrana pred žiarením

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

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

Matematika 2. časť: Analytická geometria

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

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

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

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

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

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

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

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

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

2.2 Elektrónový obal atómu

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

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

CHEMICKÉ VÄZBY. Kačík

VŠEOBECNÁ A ANORGANICKÁ CHÉMIA

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

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Vzorce a definície z fyziky 3. ročník

VYŠETROVANIE VONKAJŠIEHO FOTOELEKTRICKÉHO JAVU A URČENIE PLANCKOVEJ KONŠTANTY

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

O. Hahn s L. Meitnerovou objavili protoaktínium. 1917

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

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

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 51. ročník, školský rok 2014/2015 Kategória C. Domáce kolo

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

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

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

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Funkcie - základné pojmy

Komentáre a súvislosti Úvodu do anorganickej chémie

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

Elektromagnetické pole

Obvod a obsah štvoruholníka

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

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

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

1 VŠEOBECNÉ POJMY, PREDMET CHÉMIE A JEJ

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

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

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

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

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

3.2 PET ako ukážka modernej fyziky

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

Pozorovanie a pokus v chémii Pomenujte predložené chemické sklo a pomôcky. Určte ich použitie v laboratóriu.

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

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Z čoho sa svet skladá? Čo ho drží pokope?

Analýza údajov. W bozóny.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ

Meranie na jednofázovom transformátore

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Príklady, úlohy a problémy alebo múdrosť vchádza do hlavy rukou

Metódy diagnostiky materiálov Marcel MiGLiERiNi

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

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

Transcript:

Gymnázium Exnárova 10, Košice PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU CHÉMIE 3. hodina Meno vyučujúcej: RNDr. Marcela Vladimírová Dátum:... Ročník a trieda:... Téma vyučovacej hodiny: RÁDIOAKTIVITA Výchovno-vzdelávací cieľ: vedieť objasniť pojmy rádioaktivita prirodzená a umelá, jadrové žiarenie, poznať podstatu žiarení α, β, γ Typ vyučovacej hodiny: klasická vyučovacia hodina kombinovaného typu Použité vyučovacie metódy: a) Verifikačné metódy: ústne individuálne skúšanie 1 študenta b) Metódy priameho prenosu poznatkov: výklad, vysvetľovanie c) Fixačné metódy: metóda otázok a odpovedí Použité vyučovacie pomôcky: farebné kriedy, CD s programom Animovaná chémia, Multimediálna prednáška Atóm a jeho zloženie Použitá didaktická technika: počítač Štruktúra vyučovacej hodiny: 1. Organizačná časť: zápis do triednej knihy, prezencia 2. Verifikačná časť: ústne individuálne skúšanie 1 študenta 3. Expozičná časť: Výklad: 2.2 RÁDIOAKTIVITA 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. 9

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 4 2 He, ktoré sa pohybujú rýchlosťou 20 000 km.s -1. Preniká vzduchom aj tenkými kovovými fóliami. 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: 1 0 n 1 1 p + 0-1 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. 10

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: 14 N + 7 4 He -----> 2 1 p + 1 17 O 8 Uskutočnená reakcia bola vlastne prvou umelou premenou prvkov. V roku 1934 dcéra manželov Curieovcov, Irena Joliot Curie (12.9.1897 1956) a jej manžel Fréderik Joliot Curie (19.3.1900 1958) objavili umelú rádioaktivitu. 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 + 2 4 α 15 30 P + 0 1 n 15 30 P 14 30 Si + +1 0 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. 11

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. 4. Fixačná časť: metódou otázok a odpovedí zopakovať a zhrnúť učivo 1. Vysvetlite rozdiel medzi prirodzenou a umelou rádioaktivitou. 2. Žiarenie "alfa" je: 3. Žiarenie "beta" je: 4. Žiarenie "gama" je: 5. Vyber druh žiarenia, ktorým je sprevádzaná uvedená chemická reakcia: 87 35 Br -----> 87 36Kr +... a) " alfa " b) " beta " c) " gama " d) rontgenové 6. Vyberte správne hodnoty protónového a nukleónového čísla prvku, vzniknutého pri uvedenej rádioaktívnej premene: 12

27 13 Al + 4 2He ----->... P + 1 0n a) Z = 22 A = 11 b) Z = 3O A = 15 c) Z = 15 A = 3O d) Z = 11 A = 22 5. Zadanie domácej úlohy: naučiť sa nové učivo, zopakovať predošlé učivá 13