1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jedná se o úlohu, demonstrující principy stanovení umělých i přirozených radionuklidů v objemových vzorcích životního prostředí pomocí spektrometrie záření gama. Měření je prováděno s polovodičovými detektory typu Ge-Li a HPGe. Úloha obsahuje následující dílčí části: účinnostní kalibrace spektrometru pro objenové vzorky stanovení specifické aktivity 137 Cs, 134 Cs a 40 K v sušeném mléce. stanovení přirozených radionuklidů ve vzorku půdy. 1.1 ÚVOD Stanovení radionuklidů v přírodních vzorcích patří mezi nejčastější radioanalytické úkoly. Zejména v souvislosti s kontrolou vlivu provozu jaderné enegetiky a celého jaderně-palivového cyklu na životní prostředí probíhá na celém světě řada široce koncipovaných programů monitorování aktivity všech složek životního prostředí - atmosféry, hydrosféry, lithosféry i biosféry. Pozornost se přitom soustřeďuje zejména na stanovení hygienicky nejzávažnějších, jak umělých tak i přirozených, radionuklidů, jako je např. 137 Cs, 90 Sr, 226 Ra, 239 Pu, 241 Am, 210 Pb a další. V podmínkách České republiky, jejíž životní prostředí je zatěžováno odpady z bývalé i současné těžby a zpracování uranové rudy (odvaly z těžby, průsaky z odkališť, nadbilanční voda z provozovaných i uzavřených šachet a vrtů, aj.), nabývá zásadního významu zejména stanovení koncentrace přirozených radionuklidů ve vzorcích životního prostředí Přirozená radioaktivita Striktní dělení radioaktivních nuklidů na přirozené a umělé ztratilo dnes (s objevem řady radionuklidů, původně připravovaných pouze uměle, v přírodě) do značné míry svůj prvotní věcný význam. Přesto je jejich rozlišování účelné i nyní, a to jak z důvodů historických, tak zejména klasifikačních. Mezi přirozené radionuklidy řadíme především takové radionuklidy, které se během doby, která uplynula od jejich prvotního vzniku, ještě zcela nerozpadly a mohou být tedy v přírodě zjištěny. Vzhledem ke stáří Země se tedy jedná o radionuklidy s poločasem radioaktivní přeměny větším než 10 8 roků. Nejvýznamnějšími radionuklidy vyhovujícími této podmínce jsou výchozí členy všech tří přirozených rozpadových řad U, 238 U, 232 Th; dále ji splňuje celá řada radionuklidů, netvořících rozpadové řady (např. 40 K, 87 Rb, 147 Sm, 176 Lu, atd.). V oblasti těžkých radionuklidů nejsou jejich radioaktivní přeměny izolované, protože vzniklý dceřinný nuklid se často podobným procesem mění v nuklid další. 238 U, 235 U a 232 Th se tak stávají výchozími mateřskými nuklidy celých řad nuklidů, v nichž s výjimkou prvního a posledního členu vždy každý následující nuklid vzniká radioaktivní přeměnou nuklidu předchozího. Každá řada má tedy svůj základní počáteční nuklid mateřský a konečný stabilní nuklid. Podle výchozích nuklidů nazýváme tyto rozpadové řady uranová, aktiniová (podle historického názvu isotopu 235 U - aktinouran), respektive thoriová. Schemata všech těchto tří přirozených rozpadových řad jsou pro lepší ilustraci jejich genetických souvislostí uvedena na Obr Dceřinné nuklidy příslušných mateřských členů jednotlivých přirozených rozpadových řad se potom vyskytují v přírodě v koncentraci dané ustavenou radioaktivní rovnováhou mezi mateřským a dceřinným radionuklidem. Z tohoto důvodu řadíme potom tyto dceřinné nuklidy (i přes jejich často krátký poločas radioaktivní přeměny) rovněž mezi přirozené radionuklidy. Z radiohygienického hlediska nejsou všechny přirozené radionuklidy stejně významné. Běžným kriteriem pro hodnocení jejich radiohygienické významnosti je velikost tzv. G_spek_ZP 1

2 konversních faktorů (Bq/Sv). Přehled některých významných přirozených radionuklidů je uveden v Tab. 1, zároveň s údaji o typu radioaktivní přeměny, energii a výtěžku hlavních fotonů emitovaných při jejich rozpadu. Tab. 1 Charakteristika vybraných radionuklidů Radionuklid Typ přeměny T 1/2 E [kev] (Y [%]) 238 U (UI) α 4, r 48,0 (0,075); 66,4 (0,097) 235 U (AcU) α 7, r 143,8 (10,5), 163,4 (4,7); 185,7 (54,0); 205,3 (4,7) 234 U (UII) α 2, r 53,2 (0,12); 121,4 (0,04) 231 Pa α 3, r 27,4 (9,3); 283,7 (1,6); 300,1 (2,3); 302,7 (2,3); 330,1 (1,3) 232 Th α 1, r 59,0 (0,19) 230 Th (Io) α 7, r 67,7 (0,37) 228 Th (RdTh) 1,9132 r 84,37 (1,21); 131,6 (0,12); 172,5 (0,11); 216,0 (0,24) 227 Th (RdAc) α 18,718 d 50,1 (8,4); 236,0 (11,5); 254,7 (0,91); 256,2 (6,3) 227 Ac β, α 21,773 r 115,4 (0,098) 228 Ra (MsTh 1 ) β 5,75 r 226 Ra α 1600 r 186,2 (3,28) 224 Ra (ThX) α 3,62 d 81,1 (0,13); 83,8 (0,21); 95,0 (0,09); 241,0 (3,95) 223 Ra (AcX) α 11,434 d 144,2 (3,24); 154,2 (5,6); 269,5 (13,6); 323,8 (3,88); 338,3 (2,73) 210 Po (RaF) α 138,378 d 803,1 (0,0011) 212 Pb (ThB) β 10,643 h 115,2 (0,60); 238,6 (44,65); 300,0 (3,41) 210 Pb (RaD) β 22,26 r 46,5 (4,05) T 1/2 - poločas radioaktivní přeměny E - energie fotonů Y - výtěžek fotonů Jak z radiohygienického tak i z radioanalytického hlediska je důležitou charakteristikou všech tři rozpadových řad skutečnost, že jedním z jejich členů jsou izotopy radioaktivního vzácného plynu radonu (dceřinné produkty izotopů radia). Při odběru a přípravě vzorků k analýze může totiž v nich původně přítomný radon ze vzorku uniknout (vzorek deemanuje ), čímž dojde k porušení radioaktivní rovnováhy mezi izotopy radia a jejich dceřinnými rozpadovými produkty - radioizotopy olova, thalia a vizmutu Gama-spektrometrické stanovení radionuklidů ve vzorcích životního prostředí Stanovení zářičů gama představuje při komplexní analýze radionuklidů ve vzorcích životního prostředí obvykle nejjednodušší úkol. Pronikavost fotonového záření je totiž taková, že ve většině případů umožňuje přímé nedestruktivní měření i objemových vzorků pevných materiálů, bez jejich rozkladu a separace stanovovaných radionuklidů. Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy citlivost dostupných detekčních metod je pro přímé měření nepostačující. V těchto případech je stanovovaný radionuklid třeba předkoncentrovat, a to často i z velkoobjemových vzorků (při analýze kapalných vzorků o objemu až stovek litrů). Čárový charakter spekter emitovaného záření umožňuje (při použití gama spektrometrické analýzy) současné stanovení celé řady radionuklidů v jednom vzorku, bez nutnosti jejich předběžné separace. G_spek_ZP 2

3 Obr. 1 Uranová ř ada 234 Th 238 U (UX 1 ) (UI) 24,10 d 4, r 234m Pa (UX 2 ) 1,17 min 0,16 % 234 Pa (UZ) 6,7 h 214 Pb 218 Po 222 Rn 226 Ra 230 Th 234 U (RaB) (RaA ) 3,8235 d 1600 r (Io) (UII) 26,8 min 3,05 min 0,02 % 7, r 2, r 0,021 % 210 Tl 214 Bi 218 At (RaC'' ) (RaC ) ~ 2 s 1,3 min 19,9 min 206 Hg 210 Pb 214 Po 8,1 min (RaD ) (RaC') α 22,26 r 6, s 1, % 206 Tl 210 Bi (RaE'' ) (RaE ) 4,19 min 5,013 d β 206 Pb 210 Po (RaG) (RaF) stab. 138,378 d G_spek_ZP 3

4 Obr. 2 Thoriová ř ada 228 Ra 232 Th (MsTh 1 ) 1, r 5,75 r 228 Ac (MsTh 2 ) 6,13 h 212 Pb 216 Po 220 Rn 224 Ra 228 Th (ThB ) (ThA) (Tn) (ThX) (RdTh) 10,643 h 0,146 s 55,61 s 3,62 d 1,9132 r 35,93 % 208 Tl 212 Bi (ThC'' ) (ThC ) 3,053 min 60,55 min α 208 Pb 212 Po β (ThD) (ThC') stab. 2, s G_spek_ZP 4

5 Obr. 3 Aktiniová ř ada 231 Th 235 U (UY ) (AcU) 25,52 h 7, r % 1,38 % 215 Bi 219 At 223 Fr 227 Ac 231 Pa 7 min 0,9 min (AcK ) 21,773 r 3, r 21,8 min 211 Pb 215 Po 219 Rn 223 Ra 227 Th (AcB ) (AcA ) (An) (AcX) (RdAc) 36,1 min 7, s 3,96 s 11,434 d 18,718 d % 207 Tl 211 Bi 215 At (AcC'' ) (AcC ) ~ 10-4 s 4,77 min 2,13 min α 0,273 % 207 Pb 211 Po β (AcD) (AcC') stab. 0,516 s G_spek_ZP 5

6 Gama-spektrometrická analýza je jednou z nejefektivnějších metod stanovení koncentrace radionuklidů ve vzorcích životního prostředí. Pro dosažení dostatečně nízkých mezí stanovitelnosti při analýze vzorků životního prostředí je sice třeba analyzovat poměrně velká množství vzorků (přibližně 50 g - 1 kg), ale díky nedestruktivní povaze analýzy je možno změřené vzorky dále používat, například k destruktivním stanovením stabilních elementů. V běžných vzorcích je touto metodou možno stanovit koncentrace jak přirozených radionuklidů - členů přirozených rozpadových řad (radium, thorium, aktinium a radioaktivní izotopy olova, vizmutu a thalia) i některých nuklidů mimo tyto řady ( 40 K), tak umělých radionuklidů (radiocesium, radiokobalt). Problematika spektrometrie záření gama je podrobně diskutována v kapitole 1.4.2, základní pojmy byly procvičeny v úloze popsané v kapitole 2.3. Při analýze přírodních vzorků jsou spektra záření gama obvykle měřena v rozsahu energií do cca 2000 kev. Tento energetický rozsah umožňuje analýzu jak koncentrace 40 K a většiny fotopíků radionuklidů, které jsou členy přirozených rozpadových řad, tak umělých radionuklidů jako je například 134 Cs, 137 Cs a 60 Co. Pokud je k disposici dostatečné množství vzorku (min. 450 ml), je pro měření obvykle používána geometrie "Marinelliho nádoba" (standardní Marinelliho nádoba o objemu 450 ml nebo 1 l nasunutá na detektoru). Menší možství vzorků měříme ve vhodných těsně uzaviratelných nádobkách (např. polyethylenových lékárnických masťovkách) položených na čele detektoru. Pro každou používanou geometrii měření je pro spektrometr třeba zkonstruovat účinnostní kalibraci pomocí etalonů záření připravených ve shodné nádobce. Některé z radiohygienicky významných radionuklidů neemitují při svém rozpadu buď žádné záření gama, nebo pouze záření s energií nižší než 100 kev. Aktivitu některých z těchto nuklidů můžeme s výhodou stanovit z aktivity některého z jejich dceřinných nuklidů, který při svém rozpadu emituje vhodné záření gama. Podmínkou pro provedení takovéhoto stanovení je ustavení radioaktivní rovnováhy mezi stanovovaným a měřeným nuklidem. Jako příklady nuklidů, které jsou obvykle stanovovány touto nepřímou metodou mohou sloužit např. 238 U nebo 226 Ra. 238 U (UI) při svém rozpadu neemituje žádné fotony záření gama s energií a intensitou postačující pro praktické využití při analýze. Dceřinný radionuklid 238 U, 234 Th (UX 1 ), má poločas 24,1 dne, při svém rozpadu emituje s výtěžkem 3,8 % fotony s energií 63,29 kev. Geneticky další radionuklid, 234m Pa, (UX 2 ), který je vzhledem ke svému poločasu (T 1/2 = 1,17 min) vždy v rovnováze s UX 1, emituje při svém rozpadu několik fotonů s výtěžkem několik desetin procenta; nejvýznamnější z nich s energií 1001 kev a výtěžkem 0,59 %. Měření fotonů s energií 1001 kev se běžně využívá pro stanovení uranu ve vzorcích půd a hornin, u nichž lze téměř vždy považovat radioaktivní rovnováhu mezi UI a UX 1 a UX 2 za ustavenou. Při analýzách vzorků s porušenou radioaktivní rovnováhou je minimální doba, nutná pro postačující znovuobnovení nepříliš porušené radioaktivní rovnováhy rovna přibližně pětinásobku poločasu, tj. ~ 120 dní. Gama-spektrometrické stanovení koncentrace uranu v takovémto vzorku se tedy může uskutečnit nejdříve ~ 4 měsíce po jeho odběru. 226 Ra je obvykle jedním z nejdůležitějších stanovovaných radionuklidů. Při při svém rozpadu emituje s významnějším výtěžkem pouze fotony s energií 186,2 kev (3,28 %). Tato linka interferuje s jedinou významnou linkou 235 U (energie 185,7 kev), který bývá s významnou aktivitou přítomen ve většině vzorků obsahujících 226 Ra.. Přímé stanovení 226 Ra proto není jednoduchým způsobem možné. Nepřímé stanovení 226 Ra měřením aktivity jeho dceřinných radionuklidů patří mezi nejběžnější úkoly při analýze vzorků životního prostředí spektrometrií záření gama. Pro stanovení se obvykle využívají intensivní linky 214 Bi (např. 1764,5 kev, 609,3 kev, 1120,3 kev) a 214 Pb (např. 351,9 kev, 295,2 kev a 241,9 kev). Většina těchto linek je prakticky prosta interferencí, případně je je možno pro běžné přírodní vzorky zanedbat. Protože stanovení 226 Ra je prováděno pomocí měření aktivit jeho dceřinných nuklidů 214 Pb a 214 Bi, je třeba zaručit ustavení radioaktivní rovnováhy mezi těmito nuklidy. V čerstvě připravených vzorcích je tato radioaktivní rovnováha obvykle porušena, protože první dceřinný nuklid 226 Ra, vzácný plyn radon, ze vzorků uniká jak v přírodě, tak zejména při jejich přípravě G_spek_ZP 6

7 k analýze (sušení, homogenisace, atp.). Připravené vzorky je proto třeba zabezpečit proti úniku radonu (hermetisovat) a vyčkat znovuustavení radioaktivní rovnováhy. Vzhledem k poločasu rozpadu 222 Rn (3,8 dne) je pro ustavení zcela porušené rovnováhy třeba vyčkat téměř 40 dní. Ve většině případů je však rovnováha porušena pouze částečně a pro její praktické znovuustavení stačí vyčkat cca 4 týdny. Používané vzorkovnice je možno nejsnáze hermetisovat pomocí roztaveného parafinu. Protože radon velmi snadno difunduje většinou materiálů, včetně polyethylenu s nízkou hustotou (a částečně i parafinu), měl by být každý nový typ vzorkovnic a postup hermetisace předem prověřen, zda je pro provádění těchto analýz vhodný. Z hlediska zajištění těsnosti vůči radonu, a zároveň zajištění dostatečně nízké absorpce záření ve stěně vzorkovnice, je nejvýhodnější používání vzorkovnic z tenkostěnného hliníku. Naplněné hliníkové vzorkovnice hermetisujeme v tomto případě zaletováním vhodnou pájkou. 1.2 ÚLOHA 1. Proveďte účinnostní kalibraci detektoru pro geometrii Masťovka 85 ml. 2. Určete specifickou aktivitu 137 Cs, 134 Cs a 40 K ve standardním vzorku sušeného mléka. 3. Určete specifickou aktivitu 226 Ra, 228 Ra a 228 Th a hmotnostní koncentraci uranu a draslíku ve vzorku kontaminované půdy. 1.3 POTŘEBY A POMŮCKY Mnohakanálový analyzátor (mnohakanálová vyrovnávací paměť Ortec 919 Spectrum Master připojená k osobnímu počítači s řídícím programem Maestro; případně mnohakanálová vyrovnávací paměť Ortec µ-ace na rozšiřující kartě osobního počítače s řídícím programem Maestro); koaxiální polovodičový detektor z vysoce čistého germania (Princeton Gamma Technologies) se zabudovaným předzesilovačem, případně Ge(Li) detektor (ÚJV Řež) s předzesilovačem (Canberra 2001); zdroj vysokého napětí (Canberra 3106D), spektroskopický zesilovač (Ortec 672), zdroj napětí (Canberra 2100), uzavřený standard 152 Eu typu CBSS 1 (ČMI Praha), předem douhodobě změřené spektrum vzorku sušeného mléka, neznámý vzorek půdy připravený a hermetisovaný v masťovce o objemu 85 ml minimálně 1 měsíc před prováděním úlohy. 1.4 PRACOVNÍ POSTUP Zkontrolujeme zapojení spektrometrického systému podle obrázku v úloze 1.3, detektor umístíme do stínění.. Zapneme napájecí rám, zkontrolujeme polaritu vysokého napětí. Postupně vložíme vysoké napětí na detektor (detektor PGT + 4 kv, detektor ÚJV Řež - 2 kv). Zapneme počítač, spustíme Windows a z nich program Maestro. Po nahřátí je systém připraven k provozu. Úloha 1 Uzavřený standard 152 Eu typu CBSS 1 položte na čelo detektoru a změřte jeho spektrum po dobu 1000 s (nabídka ACQUIRE řídícího a ovládacího programu MAESTRO, ve volbě PRESETS nastavit LIVE TIME 1000 s, dále volba START téže nabídky). Nabrané spektrum zkopírujte z mnohakanálové vyrovnávací paměti do vyrovnávací paměti počítače (nabídka ACQUIRE řídícího a ovládacího programu MAESTRO, volba COPY MCB>BUFFER). Ve zkopírovaném spektru označte postupně všechny fotopíky uvedené v Tab. 2 (umístit kursor na vrchol píku a stisknout klávesu INSERT) a vyhodnoťte pro ně čistou plochu píku A s její směrodatnou odchylkou (NET AREA, ±, vše v jednotkách impuls ) - volba PEAK AREA nabídky CALCULATE. G_spek_ZP 7

8 Tab. 2 Energie a výtěžky hlavních fotonů emitovaných při rozpadu 152 Eu (T 1/2 = 4858±19 d) Energie [kev] Výtěžek [%] Energie [kev] Výtěžek [%] 121,8 28,4 778,9 12,9 244,7 7,5 964,0 14,6 344,3 26,5 1112,1 13,6 444, ,0 20,8 Úloha 2 Během doby nabírání spektra standardu 152 Eu vyhodnoťte předem douhodobě změřené spektrum vzorku sušeného mléka. Ve spektru vyhodnoťte čisté plochy píků A s jejich směrodatnými odchylkami pro linky 137 Cs, 134 Cs a 40 K uvedené v Tab. 3. Úloha 3 Během vyhodnocování spektra 152 Eu a zpracovávání výsledků změřených v úloze 1 změřte po dobu 4000 s spektrum neznámého vzorku kontaminované půdy. Jako v úloze 1 vyhodnoťte čisté plochy píků A s jejich směrodatnými odchylkami pro všechny linky používané při stanovení 226 Ra, 228 Ra, 228 Th, 238 U a 40 K uvedené v Tab. 3. Tab. 3 Energie a výtěžky hlavních fotonů používaných při analýze přírodních vzorků Stanovovaný nuklid Měřené nuklidy Energie [kev] Výtěžek [%] 40 K 40 K 1460,8 10, Cs 134 Cs 604,6 97,6 795,8 85,4 137 Cs 137m Ba 661,6 85,1 226 Ra 214 Pb 242,0 7,4 295,2 18,7 351,9 35,8 214 Bi 609,3 45,0 1120,3 14,9 1764,5 16,1 228 Ra 228 Ac 911,2 27,7 968,8 16,6 228 Th 208 Tl 583,1 30,3 860,5 4,5 212 Bi 727,2 11,8 234m Pa 1001,0 0, U 1.5 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Úloha 1 Pro každý vyhodnocený fotopík s energií E i vypočtěte pro použitou geometrii měření účinnost detekce η i podle rovnice Ai ηi =, ( ) λt tm a Yi e kde A i je plocha fotopíku, t m doba měření, a aktivita preparátu před dobou t, Y i výtěžek fotonů o energii E i (počet gama kvant emitovaných na jeden rozpad) a λ přeměnová konstanta radionuklidu 152 Eu (λ = 1, s -1 ). Sestrojte graf závislosti účinnosti detekce na energii log = f log E. záření ve tvaru ( ) η i i G_spek_ZP 8

9 Úloha 2 Z grafu závislosti účinnosti detekce na energii, sestrojeného v úloze 1 určete pro všechny vyhodnocené fotopíky účinnost detekce. Aktivitu stanovovaných nuklidů vypočtěte podle vztahu Ai ai = λ t, ( ) tm ηi Yi e kde a i je aktivita stanovovaného nuklidu vypočtená z plochy fotopíku s energií E i. Význam všech ostatních symbolů je stejný jako ve vztahu (3.2.1), doba t je doba, která uplynula od referenčního data, ke kterému bude výsledek udáván, do dne měření. Pro 134 Cs proveďte výpočet samostatně pro každý vyhodnocovaný fotopík, zkontrolujte, zda aktivity vypočtené ze všech fotopíků jsou přibližně shodné a udejte konečný výsledek jako průměr naměřených hodnot s intervalem spolehlivosti. Výsledné aktivity přepočtěte na jednotku hmotnosti vzorku. Úloha 3 Jako v úloze 2 vypočtěte aktivitu stanovovaných nuklidů ze všech vyhodnocovaných fotopíků. U radionuklidů, jejichž aktivitu stanovujeme z více píků zkontrolujte, zda aktivity vypočtené ze všech fotopíků jsou přibližně shodné a udejte konečný výsledek jako průměr naměřených hodnot se směrodatnou odchylkou, případně intervalem spolehlivosti (podle počtu dílčích hodnot). Výsledné aktivity přepočtěte na jednotku hmotnosti vzorku. Pro 40 K a 238 U přepočtěte naměřenou aktivitu na hmotnost draslíku, respektive uranu ve vzorku podle vztahu M AT 24 m 12 / m = 24010,., ( ) xi kde m je hmotnost prvku [kg], jehož isotop s hmotnostním číslem i má aktivitu A [Bq]. M m je molární hmotnost [kg.mol -1 ], T 1/2 poločas radioaktivní přeměny a x i atomový zlomek (zastoupení v přírodní směsi isotopů) isotopu s hmotnostním číslem i. Molární hmotnosti isotopů 40 K a 238 U jsou 39, , respektive 238, kg.mol -1, jejich atomové zlomky jsou 1, , respektive 0,99275 a příslušné poločasy radioaktivní přeměny jsou 1, , respektive 4, roku. G_spek_ZP 9

RADIUM - 223 - fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky -

RADIUM - 223 - fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky - RADIUM - 223 - fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky - Radium důležitý radioaktivní prvek Radium 226 Ra a 223 Ra Radiobiologické účinky a využití v nukleární medicíně Ullmann V., Koláček M., Pekárek

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH strana: 1 /počet stránek 22 OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 2. Postup měření... 3 2.1. Geometrie

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Radioanalytické metody

Radioanalytické metody Radioanalytické metody I. Indikátorová analýza J. John (s využitím podkladů doc. RNDr. Adolfa Zemana, CSc.) http://www.jaderna-chemie.cz/data/documents/vyuka/john/ram_i_indik.pdf Elektronická verze připravena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 2. Fyzika Měření gama radioaktivity minerálních vod v oblasti Lázní Jeseník Measurement of the gamma radioactivity in mineral waters of the Jeseník Spa area OPRAVENÁ

Více

Scintilační gama spektrometrie

Scintilační gama spektrometrie 1 Scintilační gama pektrometrie Úkolem cintilační pektrometrie záření γ může být - tanovení energií fotonů interagujících e cintilačním detektorem a - analýzou energetického pektra určení radionuklidů

Více

Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers

Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.240 Listopad 1998 Přístroje jaderné techniky Měření emisí gama záření radionuklidů Kalibrace a užití germaniových spektrometrů ČSN IEC 1452 35 6639 Nuclear instrumentation

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Marek Kovář* Jiří Šálek** *Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3 **SZŠ a VOŠZ Zlín *kovar.ma@seznam.cz **jirisalek8@seznam.cz Supervizor: RNDr. Lenka Thinová, Ing.

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

ití gama spektrometrie při p kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE

ití gama spektrometrie při p kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE Využit ití gama spektrometrie při p monitorování okolí JE kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE Czech Technical University in Prague Nejstarší technická universita nejen v České republice, ale i v Evropě. Byla

Více

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika Úloha č. A5 Název: Spektrometrie záření α Pracoval: Radim Pechal dne 27. října 2009 Odevzdal

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...

Více

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 1 Pracovní úkoly 1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 2. Určete materiál několika vzorků. 3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE 13

RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE 13 RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE 13 Tomáš Bouda (ALS Czech Republic, s.r.o.) KOMPLEXNÍ STANOVENÍ PŘIROZENÝCH A UMĚLÝCH RADIONUKLIDŮ VE VODÁCH KOMBINACÍ RADIOANALYTICKÝCH METOD S HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÝMI

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor Nový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ Ruční rentgenový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ je nejnovější model od Thermo Fisher Scientific. Navazuje na úspěšný model NITON XL3t GOLDD. Díky špičkovým technologiím

Více

RSO radiosynoviortéza z pohledu farmaceuta a fyzika

RSO radiosynoviortéza z pohledu farmaceuta a fyzika Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika nukleární medicíny RSO radiosynoviortéza z pohledu farmaceuta a fyzika příprava terapeutických aktivit 90 Y, 186 Re a 169 Er fyzikální, radiobiologické, radiohygienické

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování Miroslav Hýža a kol., SÚRO v.v.i., miroslav.hyza@suro.cz Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR Praha,

Více

Příloha IV Odhady aktivit vybraných štěpných produktů

Příloha IV Odhady aktivit vybraných štěpných produktů Příloha IV Příloha IV List: 2 z 10 Obsah 1. Vybrané krátkodobé štěpné produkty... 3 2. Zkrácený palivový proutek EK-10... 4 3. Palivová peleta UO 2... 6 4. Palivový článek IRT-4M... 8 Příloha IV List:

Více

Zpráva č. 29/2015. Metodika. Metodika pro testy odezvy detekčních systémů

Zpráva č. 29/2015. Metodika. Metodika pro testy odezvy detekčních systémů Lynax Státní ústav radiační ochrany v. v. i FJFI ČVUT Katedra Jaderných Reaktorů Metodika pro testy odezvy detekčních systémů mobilních skupin v poli reálného štěpného spektra radionuklidů vytvořeného

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 1 Český metrologický institut 2 Fakultní nemocnice Motol Beroun, 17. dubna 2015 Program EMRP European Metrology Research Programme; cíl: zkvalitnění

Více

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn Autoři: H.Brandejská, Gymnázium Jiřího Ortena, brandejskahelena@seznam.cz A. Hladíková, Gymnázium J.K.Tyla, AJA.HLADIK@seznam.cz

Více

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu Pouze budoucnost může rozhodnout, jestli jsme vybrali právě tu jedinou správnou cestu a nalezli to nejlepší

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha 1 Jaroslav Reichl, 017 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl Obsah 1. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY....

Více

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Oto Mestek Úvod Termínem in situ označujeme výzkum prováděný na místě původního výskytu analyzovaného vzorku nebo jevu (opakem je analýza ex situ,

Více

Screeningová metoda stanovení celkové alfa aktivity ve vodě

Screeningová metoda stanovení celkové alfa aktivity ve vodě SÚJCHBO, v.v.i. Certifikovaná metodika Screeningová metoda stanovení celkové alfa aktivity ve vodě Ing. Zdeňka Veselá, Ing. Josef Vošahlík, Mgr. Jan Merta, Jaroslava Buštová, Ing. Ivo Burian, CSc., Mgr.

Více

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ 1.1. ÚVOD Metody využívající k identifikaci i kvantifikaci látek jejich radioaktivní vlastnosti nazýváme radioanalytické. Tyto metody vedou vždy

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE Gama spektroskopie pracovní text pro Podzemní výukové středisko JOSEF Jan Fähnrich, Kateřina Vídenská a Patrik Kania 2010 Obecné základy Gama spektroskopie je nedestruktivní analytická

Více

Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005

Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005 Zpráva SÚRO č. 23 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO

Více

OR-RA-19 Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy duben 2019

OR-RA-19 Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy duben 2019 SL Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE Gama spektroskopie pracovní text pro Podzemní výukové středisko JOSEF Jan Fähnrich, Kateřina Videnská, Patrik Kania a Karel Volka 2011 Obecné základy Gama spektroskopie je nedestruktivní

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě P. Guhlová Gymnázium Na Vítězné pláni Praha M. Slavík Gymnázium Jana Masaryka Jihlava mellkori@seznam.cz R. Žlebčík Gymnázium Christiána Dopplera V. Arťušenko

Více

Radioaktivita a ochrana před zářením

Radioaktivita a ochrana před zářením EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Radioaktivita a ochrana před zářením PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI RNDr. Erika Prausová Radioaktivita - Úlohy 1. Změř úroveň pozadí v místnosti a na louce. 2. Ověř účinek

Více

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI Přehled dosimrických veličin: Daniel KULA (verze 1.0), 1. Aktivita: Definice veličiny: Poč radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

ČSN RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA

ČSN RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA ČSN 75 7613 RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA Barbora Sedlářová, Eduard Hanslík Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ČSN EN ISO 10703 Kvalita vod

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 07. Excel 2007. Matematické funkce (1) Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Monitorování životního prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín pomocí bioindikátorů

PRO VAŠE POUČENÍ. Monitorování životního prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín pomocí bioindikátorů PRO VAŠE POUČENÍ Monitorování životního prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín pomocí bioindikátorů Lenka Thinová *, Tomáš Čechák *, Jaroslav Klusoň *, Tomáš Trojek *, Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU MIKROELEMENTY 79 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU if? Pracovní skupine pro miärocleasiity Cdoorné skupiny pre potravinářskou a a^r

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY STÁTNÍ ÚSTV RDIČNÍ OCHRNY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB Bartoškova 1450/28 140 00 Praha 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz List: 2 z 7 Článek I OBSH

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY STÁTNÍ ÚSTV RDIČNÍ OCHRNY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB Bartoškova 1450/28 140 00 Praha 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz List: 2 z 7 Článek I OBSH

Více

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Nepříznivým důsledkem nadměrné spotřeby surovin je především

Více

Výzkumný úkol. Jitka Vrzalová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ. Autor práce

Výzkumný úkol. Jitka Vrzalová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ. Autor práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ KATEDRA JADERNÝCH REAKTORŮ Praha 8, V Holešovičkách 2, 18, Česká republika Měření účinných průřezů (n,xn) reakcí s využitím pro

Více

Free Release Measurement Facility. Ignalina NPP. XXIX. Dny Radiační ochrany November 2007 Petr Okruhlica. www.vf.eu

Free Release Measurement Facility. Ignalina NPP. XXIX. Dny Radiační ochrany November 2007 Petr Okruhlica. www.vf.eu Free Release Measurement Facility Ignalina NPP XXIX. Dny Radiační ochrany November 2007 Petr Okruhlica Projekt B10 FRMF Ignalina NPP Ignalinská JE RBMK, 2 reaktory, 1500 MW, 1. blok odstaven, 2. blok plánované

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ 5..4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ ÚVOD Hustota je jednou ze základních veličin, které charakterizují ropu a její produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota

Více

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015 SL Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Spektrum gama záření Rentgenová fluorescenční spektroskopie

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Spektrum gama záření Rentgenová fluorescenční spektroskopie Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Spektrum gama záření Rentgenová fluorescenční spektroskopie Číslo úlohy: 7 Jméno: Vojtěch HORNÝ Spolupracoval: Jaroslav Zeman Datum měření: 29. 3. 2010 Číslo kroužku:

Více

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara

Více

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu 5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se s lineárním absorpčním koeficientem a jeho závislostí na tlaku vzduchu a použitých stínících

Více

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita 433 36 RADIOAKTIVITA Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita Radioaktivita je jev, při kterém se jádra jednoho prvku samovolně mění na jádra jiného prvku emisí částic alfa, neutronů,

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření:.. 00 Úloha 4: Balmerova série vodíku Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek:. ročník,. kroužek, pondělí 3:30 Spolupracovala: Eliška Greplová

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 7: Gama spektrometr Datum měření: 15. 4. 2016 Doba vypracovávání: 15 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: Pomocí

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC

STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC 1.1.ÚVOD Izotopy radonu vyskytující se v ekosystému jsou členy přírodních rozpadových řad (uranové, thoriové i aktiniové) a vznikají α-rozpadem radia(obr.1). Plynný

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

Specifikace předmětu

Specifikace předmětu Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika Radionuklidové metody Jsou založeny na studiu přirozené, respektive uměle vzbuzené radioaktivity hornin. Radiometrické metody využívají přirozenou radioaktivitu hornin při vyhledávacím průzkumu a při geologickém

Více

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí Vypracoval:

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 17 Název: Měření absorpce světla Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17. 4. 008 Odevzdal dne:...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Environmental MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU

Environmental MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU Environmental MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU Tomáš Bouda, ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratoř Česká Lípa Right

Více

Koronové a jiskrové detektory

Koronové a jiskrové detektory Koronové a jiskrové detektory Charakteristika elektrického výboje v plynech Jestliže chceme použít ionizační účinky na detekci jaderného záření, je třeba poznat jednotlivé fáze ionizace plynu a zjistit

Více

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače; . Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody řesnost měření Základní kvantitativní charakteristika nejistoty měření Výpočet nejistoty údaje číslicových přístrojů Výpočet nejistoty nepřímých měření ozšířená

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY 1 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY V PRAZE 2 AUTORSKÉ OSVĚDČENÍ ČISLO 244791 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY V PRAZE UDÉLIL'PODLE 37, ODST. 1 ZÁKONA C. 84/1972 SB. AUTORSKÉ

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Závislost odporu vodičů na teplotě František Skuhravý Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd datum měření: 4.4.2003 Úvod do problematiky Důležitou charakteristikou pevných látek je konduktivita

Více

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip 5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi Teoretický základ separačních metod založených na rozdílném bodu varu složek je fyzikální rovnováha mezi kapalnou a parní fází. Rovnováha je stav dosažený po nekonečné

Více

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů D Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovek a diod) pomocí fotogoniometru 2. Určete

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

RIA instrumentace. Jana Číhalová OKB FN Brno

RIA instrumentace. Jana Číhalová OKB FN Brno RIA instrumentace Jana Číhalová OKB FN Brno jcihalova@email.cz 1 RIA instrumentace Radioizotopové metody Radioindikátorové značenky- 125 I Detekce ionizujícího záření Popis přístrojů v klin.laboratořích

Více

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 Obsah 1. POPIS APLIKACE... 3 1.1. Pracovní prostředí programu... 3 1.2. Práce se soubory... 4 1.3. Základní nástrojová lišta... 4 2. ZADÁVANÍ HODNOT VSTUPNÍCH

Více