2. 2 R A D I O A K T I V I T A
|
|
- Dušan Valenta
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 2. Jaderná fyzika R A D I O A K T I V I T A V této kapitole se dozvíte: o podstatě radioaktivity; o typech a vlastnostech radioaktivního záření; o typech a zákonitostech radioaktivních přeměn; co to jsou řady radioaktivních přeměn; jak posuzujeme stabilitu jader a která jádra jsou stabilní. Budete schopni: definovat pojem radioaktivita; objasnit, proč jsou některá jádra radioaktivní; vyjmenovat jednotlivé druhy radioaktivního záření a uvést jejich vlastnosti; uvést jednotlivé typy radioaktivních přeměn a zákonitosti, jimiž se řídí; vysvětlit pojmy radioaktivní přeměnová řada, nakreslit hrubý tvar grafu stability jader a závislosti vazebné energie na jeden nukleon na nukleonovém čísle a objasnit na těchto grafech stabilitu jader. Klíčová slova této kapitoly: radioaktivita, radioaktivní záření, radioaktivní přeměna, poločas radioaktivní přeměny, graf stability jader Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Radioaktivitu objevil v roce 1895 A. H. Becquerel při výzkumu fosforescence látek. Zjistil, že některé látky vyzařovaly záření, které obdobně jako světlo způsobovalo zčernání fotografické emulze. Radioaktivita Jev samovolné (spontánní) jaderné přeměny radionuklidu (tzv. radioaktivní přeměny), která je doprovázena emisí radioaktivního záření α, β + nebo β -, γ, záchytem elektronů, emisí protonů nebo emisí fragmentů.
2 Radioaktivita Poznámky: Radioaktivní přeměna se též označuje jako radioaktivní transmutace. Radioaktivita přirozených (v přírodě se nacházejících), resp. umělých (laboratorně připravených) radionuklidů se označuje jako přirozená, resp. umělá radioaktivita D R U H Y R A D I O A K T I V N Í H O Z ÁŘENÍ Při radioaktivních přeměnách můžeme pozorovat níže uvedené druhy záření. Záření alfa je tok jader 4 He (označují se též jako částice α) emitovaných jádrem při jaderných přeměnách. Rychlost částic alfa při radioaktivních přeměnách se pohybuje okolo km/s. Záření beta je tok elektronů (neboli částic β ), resp. pozitronů (neboli částic β + ) emitovaných jádrem při jaderných přeměnách. Částice beta emitované při radioaktivních přeměnách mají rychlosti asi km/s. Záření gama je elektromagnetické záření krátkých vlnových délek λ m (fotonů s vysokou energií) emitované při jaderných přeměnách. Jedná se o pronikavé záření. Poznámky: Výše uvedené typy záření nemusí být pozorovány pouze u radioaktivních přeměn, ale mohou doprovázet libovolný typ jaderných přeměn, tzn. včetně jaderných reakcí, nebo dokonce přeměny elementárních částic. V tomto obecném smyslu pak většinou hovoříme o jaderném záření. Jako záření beta se označuje také proud elektronů, jehož zdrojem je urychlovač elementárních částic. Pod pojem záření gama se často zahrnuje také brzdné záření relativistických částic.
3 2. Jaderná fyzika 31 Obor vlnových délek záření gama se překrývá s oborem záření X neboli rentgenového záření (vlnové délky až 10-8 m). Rentgenové záření ale vzniká při přechodech v elektronovém obalu atomu, případně též jako brzdné záření elektronů v látce. V principu by bylo možné odlišit fotony záření γ delších vlnových délek a fotony záření X pouze na základě porovnání spekter T Y P Y R A D I O A K T I V N Í C H PŘEMĚN Rozlišujeme následující typy radioaktivních přeměn: přeměna alfa, přeměna beta plus, přeměna beta minus, elektronový záchyt, přeměna s emisí protonů, přeměna s emisí fragmentů jader. Přeměna alfa je typ radioaktivní přeměny charakterizovaný emisí záření α. Jde o jadernou přeměnu probíhající podle obecného schématu A Z 4 X Y + He. A 4 Z 2 2 Energetické spektrum záření α je diskrétní (čárové). Samovolná přeměna podle uvedeného schématu probíhá pouze za předpokladu, že separační energie přeměny alfa S α je záporná neboli S A Z c M A Z M M A Z 2 α (, ) = [ ( 4, 2) + (4,2) (, )] < 0, kde M ( A, Z ) je obecné označení klidové hmotnosti jádra s protonovým číslem Z a nukleonovým číslem A. Výše uvedená podmínka je vyjádřením skutečnosti, že u samovolné přeměny dochází ke snížení celkové klidové energie systému, a to její přeměnou na kinetickou energii produktů přeměny. Příklady přeměn alfa Přeměnou alfa se přeměňují např. jádra: Am, U, Th, Ac, Ra, Po, Po Úkol k textu Určete dceřinné nuklidy vznikající přeměnou radionuklidů z předchozího příkladu. Určete i příslušné separační energie.
4 Radioaktivita Přeměna beta minus je typ radioaktivní přeměny charakterizovaný emisí záření β. Jde o jadernou přeměnu probíhající podle obecného schématu X Y + e +ɶ, ν A A 0 Z Z e při které vzniká elektron 0 e 1 a elektronové antineutrino νɶ e. Přeměna beta plus je typ radioaktivní přeměny charakterizovaný emisí záření β +. Jde o jadernou přeměnu probíhající podle obecného schématu A Z X A 0 Z 1 Y+ 1e+ ν e, při které vzniká pozitron 0 e a elektronové neutrino 1 ν e. Pozitron je antičástice elektronu, která má stejnou klidovou hmotnost, ale opačné znaménko elektrického náboje. Neutrino a antineutrino jsou neutrální částice, jejichž hmotnost je nulová nebo velmi malá. Vzhledem k těmto vlastnostem se neutrino, resp. antineutrino, neobjeví v bilanci elektrického náboje a klidové hmotnosti. Musíme ale započítat jejich kinetickou energii, resp. hybnost, v rámci zákona zachování energie, resp. zákona zachování hybnosti. Energetické spektrum záření β ± je spojité. Podmínkou samovolné přeměny je opět záporná hodnota příslušné separační energie: S A Z c M A Z m M A Z 2 (, ) = [ (, + 1) + e (, )] < 0, β S A Z c M A Z m M A Z 2 (, ) = [ (, 1) + e (, )] < 0. β + Přeměna beta je vyvolána novým typem interakce, který se označuje jako slabá interakce. Podstata přeměny beta Podstatou této přeměny je přeměna nukleonů v jádře, a to neutronu na proton a naopak podle schémat n p + e + ɶ ν, e p n + e + ν e Vidíme, že neutron, resp. proton, který je v jádře na vyšší energetické hladině, se může přeměnit na proton, resp. neutron, na nižší energetické hladině. Poznámka: V případě volných nukleonů se samovolně přeměňuje pouze volný neutron na proton, který má nižší klidovou energii než neutron, a to podle horního schématu. Volný proton je dle standardních teorií stabilní.
5 2. Jaderná fyzika 33 Příklady přeměn beta Přeměnou β se přeměňuje např. tritium 3 1 H na 3 2 He. Přeměnou β+ se přeměňuje neklid P, který je uměle připraven reakcí 2α + 13Al 15P + 0n, na 30 Si. 14 Jádro 80 35Br se může přeměňovat přeměnou beta plus, beta minus a navíc i záchytem elektronu. Záchyt elektronu (též záchyt K) je jaderná přeměna, při níž dochází k zachycení a pohlcení elektronu slupky K jádrem. Přeměna probíhá podle schématu A Z 0 X + e Y + 1 A Z 1 ν e Přestože přeměna jádra musí být v tomto případě vyvolána jinou částicí (elektronem), může proces v případě, že jádro je součástí atomu (tj. má elektronový obal), proběhnout samovolně. Bývá proto zvykem řadit záchyt elektronu mezi radioaktivní přeměny. Záchyt elektronu se projevuje buď následným charakteristickým rentgenovým zářením nebo emisí Augerových elektronů. Ve většině případů je jádro Y v excitovaném stavu, proto následuje přechod do stavu základního spojený nejčastěji s vyzářením fotonu záření γ (přechod γ). Celý proces se tak jeví jako radiační záchyt elektronu. Úkol k textu Určete, na jaké nuklidy se může přeměnit 80 35Br z předchozího příkladu. Určete i příslušné separační energie. Kromě výše uvedených radioaktivních přeměn, které jsou jadernými přeměnami v tom smyslu, že při nich dochází ke změně typu jádra (změna čísel Z, A), se zde často formálně zařazují i procesy, ve kterých dochází pouze ke změně energetického stavu jádra. Jedná se o deexcitaci jádra, tj. přechod z excitovaného stavu (všechny energetické stavy kromě základního) do stavu základního, což je stav s nejnižší energií D E E X C I T A C E J A D E R Po radioaktivních přeměnách, které vedou ke změně ve složení atomového jádra (např. přeměny α, β, záchyt K), může vzniknout jádro v excitovaném stavu, proto dochází k deexcitaci, buď formou přechodu gama, nebo vnitřní konverzí.
6 Radioaktivita Přechod gama (též emise γ) je proces deexcitace atomového jádra emisí fotonu záření γ. Energetické spektrum záření γ je diskrétní (čárové). Protože záření γ je jeden z typů radioaktivního záření, řadí se často přechod gama nevhodně mezi radioaktivní přeměny. V případě přechodu gama však nedochází ke změně ve složení atomového jádra (tj. změně protonového a neutronového čísla). Vnitřní konverze proces deexcitace atomového jádra, při kterém se energie excitovaného jádra předá prostřednictvím přímé elektromagnetické interakce některému z elektronů atomového obalu a ten z atomu vylétá. Vnitřní konverze je konkurujícím procesem přechodu γ. Energetické spektrum konverzních elektronů je diskrétní (čárové). Poznámka: Pojmenování jevu pochází z historického označení vnitřní konverze záření γ, které vzniklo na základě mylné domněnky, že k emisi elektronů dochází v důsledku absorpce fotonu γ, který je emitován jádrem (viz přechod gama), v atomovém obalu. I když i k tomuto procesu může docházet, jeho podíl na emisi elektronů je zanedbatelný Z Á K O N R A D I O A K T I V N Í PŘEMĚNY Nejdříve si definujeme veličinu, která charakterizuje rychlost radioaktivní přeměny, tzv. aktivitu. Aktivita A (neboli aktivita zářiče) je úbytek počtu dosud nepřeměněných jader za časovou jednotku. Pro daný čas t je aktivita A definována vztahem A(t) = d N( t), dt kde N(t) je počet dosud nepřeměněných jader. Jednotkou aktivity je becquerel, značka Bq, rozměr jednotky je s 1. Poznámky: Dá se říci, že aktivita udává rychlost přeměny radionuklidu na výsledný nuklid. Úbytek počtu dosud nepřeměněných jader je roven přírůstku produktů radioaktivní přeměny. Určuje tedy i počet přeměn za časovou jednotku a
7 2. Jaderná fyzika 35 též počet částic radioaktivního záření (α, β) emitovaných zářičem za časovou jednotku. Ve starší literatuře se objevuje jednotka aktivity curie (1Ci = 3, Bq), která se již nemá používat. Pro praktické účely se definuje tzv. hmotnostní aktivita. Hmotnostní aktivita a (neboli měrná aktivita) je definována jako podíl aktivity a celkové hmotnosti radioaktivní látky, tzn. součtu hmotností všech radionuklidů i stabilních nuklidů v látce obsažených. Nyní přistupme k formulaci zákona radioaktivní přeměny. Nestabilní jádra se samovolně přeměňují na jádra jiná pouze s určitou pravděpodobností (je to důsledek platnosti zákonů kvantové mechaniky). Proto se ve vzorku radioaktivní látky nepřemění všechna jádra najednou, ale postupně, takže stále ubývá počet atomů této výchozí látky. Příslušnému úbytku odpovídá přírůstek atomů produktů přeměny. Děje se tak podle následujícího zákona. Zákon radioaktivní přeměny Podle tohoto zákona je aktivita zářiče A přímo úměrná počtu dosud nepřeměněných jader N daného radionuklidu, tedy A( t) = λn( t), kde λ je přeměnová konstanta pro daný radionuklid. Tento zákon můžeme vyjádřit rovněž v diferenciálním tvaru d N ( t) = λn( t) dt nebo v exponenciálním tvaru N( t) = N(0) e λt, který dostaneme integrací diferenciálního tvaru zákona. Zákon má statistický charakter, lze jej tedy použít pouze pro velké soubory nuklidů. Úkol k textu Odvoďte exponenciální tvar zákona z diferenciálního tvaru. Hledáte vlastně řešení příslušné diferenciální rovnice pro N(t) metodou separace proměnných. Pokud si s úkolem nevíte rady, alespoň se přesvědčte dosazením, že uvedená exponenciální závislost diferenciálnímu tvaru zákona vyhovuje. Konstanta radioaktivní přeměny λ (též přeměnová konstanta) je konstanta úměrnosti, která vystupuje v zákonu radioaktivní přeměny. Charakterizuje průběh a rychlost radioaktivní přeměny.
8 Radioaktivita Poznámka: Dlouho se tradovalo, že je to konstanta nezávislá na všech fyzikálních a chemických podmínkách. Ukázalo se však, že při procesech, kterých se bezprostředně účastní elektrony obalu (záchyt elektronu, vnitřní konverze), lze chemickou cestou dosáhnout změny λ. Názornější veličinou, která se používá jako charakteristika radionuklidu místo přeměnové konstanty λ, je poločas přeměny. Poločas přeměny T (resp.t 1/2 ) (přesněji čas polopřeměny, dříve též poločas rozpadu) je doba, za níž se přemění polovina z počátečního počtu N(0) dosud nepřeměněných jader. S konstantou radioaktivní přeměny je poločas přeměny vázán vztahem Tλ = ln2. Úkol k textu Odvoďte s využitím exponenciálního tvaru zákona a definice poločasu přeměny předcházející vztah. Úkol k zamyšlení Podle jakého zákona se bude měnit s časem aktivita vzorku, resp. kolikrát se sníží aktivita vzorku po uplynutí jednoho poločasu přeměny? V následujícím obrázku je graficky znázorněn exponenciální úbytek přeměňujících se radioaktivních jader.
9 2. Jaderná fyzika 37 Úkol k textu Za jakou dobu se přemění tři čtvrtiny radioaktivní látky, jejíž poločas přeměny T je znám? Poločasy přeměn pro vybrané látky Poločasy přeměn pro různé radioaktivní látky mohou nabývat značně rozdílných hodnot. Nuklid Poločas přeměny 238 U let Ra let Ag 20 minut Po 0, s ŘADY RADIOAKTIVNÍCH PŘEMĚN Při radioaktivních přeměnách dochází často k situaci, že dceřinné jádro vzniklé některým typem radioaktivní přeměny je opět radioaktivní a může se opět samovolně přeměňovat. Taková situace se pak může opakovat několikrát. Hovoříme pak o řadách radioaktivních přeměn. Řada radioaktivních přeměn (též přeměnová řada) je řada radionuklidů, ve které každý radionuklid (člen řady) s výjimkou prvního vzniká radioaktivní přeměnou předešlého radionuklidu v řadě. Přeměnová řada končí vždy stabilním nuklidem, který se již dále nepřeměňuje. Radionuklidy řady se postupně přeměňují přeměnami α a β. V případě, že se daný radionuklid může přeměnit více způsoby, dochází ke vzniku větví řady, které se ale opět spojují u některého dalšího radionuklidu v řadě, takže řada končí u jediného stabilního nuklidu. Tyto řady se pojmenovávají podle prvního radionuklidu v řadě, popřípadě podle svého typického členu. Existují pouze čtyři radioaktivní rozpadové řady. To je mimo jiné důsledek toho, že pouze při přeměně α dochází ke změně počtu nukleonů, a to o 4 nukleony. Sousední členy dané řady se tedy buď neliší v počtu nukleonů, anebo se musí lišit právě o 4 nukleony. Radionuklid lišící se pouze o 1, 2 nebo 3 nukleony nemůže patřit do stejné řady.
10 Radioaktivita Jsou známy tři přirozené přeměnové řady, jejichž členy se vyskytují v přírodě, a jedna tzv. umělá přeměnová řada, jejíž počáteční radionuklid neptunium se běžně v přírodě nenachází a musí být připraven uměle. Druhy přeměnových řad uranová (urano-rádiová) U Ra Pb (po 8 přeměnách α), aktiniová (urano-aktiniová) U Ac Pb (po 7 přeměnách α), thoriová (urano-thoriová) U.. Th Pb (po 7 přeměnách α), neptuniová Np Pb.. Bi (po 7 přeměnách α) Úkol k zamyšlení Pro první radionuklid v řadě můžeme napsat rovnici popisující jeho úbytek s časem přesně podle uvedeného zákona radioaktivní přeměny. Další členy řady sice rovněž ubývají vlastní přeměnou, současně však vznikají přeměnou předchozího členu řady. Dokázali byste napsat příslušnou rovnici popisující tuto situaci? Víme už, že některá jádra jsou nestabilní a mohou se přeměňovat některým typem radioaktivní přeměny. Každá přeměna je náhodný proces. Ten má ovšem přesně určenou pravděpodobnost, což znamená, že z dostatečně velkého souboru jader se v určitém čase přemění určitá část těchto jader. To popisuje zákon radioaktivní přeměny, který nám však neříká nic o tom, které jádro se v dané chvíli přemění. Nyní uvidíte, že i když přeměna nestabilního jádra je náhodný proces, stabilita jader náhodná není, a také se dozvíte, jak posuzovat stabilitu jádra.
11 2. Jaderná fyzika S T A B I L I T A J A D E R Pokud budeme vynášet do grafu hodnoty protonového čísla Z a neutronového čísla N stabilních nuklidů, zjistíme, že se body [Z, N] odpovídající těmto nuklidům nachází v blízkosti tzv. linie stability N = f (Z), což je křivka proložená vynesenými body. Její přibližný tvar vidíme na obrázku. Poznámky: Linii stability zavádíme pouze z názorných důvodů. Musíme si uvědomit, že hodnoty Z a N nabývají pouze hodnot přirozených čísel. Pro stabilní jádra s A 40 platí, že se soustřeďují v okolí přímky N = Z. Pro nejstabilnější jádra pak platí, že mají v jádře stejný počet protonů a neutronů, tzn. jsou symetrická (tuto skutečnost lze objasnit např. s pomocí slupkového modelu jádra). Pro A > 40 začíná u stabilních jader postupně převažovat počet neutronů nad protony. To je způsobeno skutečností, že při vzrůstajícím Z roste odpudivá coulombická interakce protonů v jádře (náboj jádra je úměrný Z). Pro snížení celkové energie jádra je tedy výhodnější přítomnost dalších neutronů než protonů. Stabilitu jader je vhodné posuzovat podle vazebné energie na jeden nukleon ε V = E V /A. Podle její hodnoty můžeme posoudit, zda k většímu snížení celkové klidové energie ("energeticky výhodnější stav") určitého množství nukleonů dojde při vytvoření většího počtu lehčích jader nebo menšího počtu jader těžších.
12 Radioaktivita Pokud si vyneseme ε V pro jednotlivé nuklidy v závislosti na nukleonovém čísle A, zjistíme, že příslušné body, zejména pro větší hodnoty A, leží v blízkosti určité křivky. Její přibližný tvar je vidět na obrázku. Poznámky: Nulovou ε V má nuklid 1 1 H. Největší hodnoty ε V jsou pro středně těžké prvky s 50 < A < 90. Pro tyto hodnoty dochází jen k malým změnám ε V. Maxima pak dosahuje ε V pro prvky ze skupiny železa (hlavně Fe a Ni ) Dá se zhruba říci, že pro lehká jádra s A < 50 dochází k prudkému růstu ε V s rostoucím A, nicméně dochází k významným výkyvům ε V (např. pro He). Pro těžká jádra s A > 90 dochází naopak k pozvolnému poklesu ε V s rostoucím A. Nejtěžší stabilní izotop je Bi. Zde končí tzv. "pevnina stability" (oblast stabilních jader v okolí linie stability). Další těžší nuklidy, které jsou známy, patří mezi nestabilní. Předpokládá se existence "ostrova stability" (další izolované oblasti stabilních jader) tvořeného supertěžkými jádry. V roce 1998 byl v Dubne objeven nový prvek s protonovým číslem 114, který je oproti ostatním těžkým prvkům (s poločasy rozpadu okolo tisícin až milióntin s) poměrně stabilní (poločas rozpadu je asi 30 s). Tento prvek je považován za první "výspu" zmíněného ostrova stability.
13 2. Jaderná fyzika 41 V současnosti jsou známy prvky až do protonového čísla 118 (zatím s výjimkou několika nižších protonových čísel, a to 113,115,117). V této chvíli je pravděpodobně tato informace už zastaralá. Prvky počínaje prvkem s protonovým číslem 104 dostaly své definitivní názvy teprve nedávno, nebo ještě nebyly pojmenovány (Z 110). Místo grafu stability se často používá mapa nuklidů, ve které jsou nuklidy uspořádány (stejně jako body v grafu stability) v řádcích podle rostoucího Z a ve sloupcích podle rostoucího N. Do jednotlivých políček se pak zapisují vlastnosti jader nuklidů. Mapa nuklidů tedy hraje v případě jader podobnou úlohu jako periodická tabulka prvků pro atomy. Ve třech rozměrech můžeme na základně mapy nuklidů (vodorovné osy Z a N) znázornit (ve svislé ose) také vazebnou energii na jeden nukleon pro odpovídající nuklid. Jednotlivá políčka mapy nuklidů zatlačíme do hloubky odpovídající velikosti ε V. Nejnižší hodnoty ε V (nejvyšší hodnoty ε V ) jsou přitom v okolí linie stability. Jedná se tedy o zobrazení funkce ε V (Z, N), které se pro svůj tvar označuje jako údolí nuklidů (jeho dno leží na linii stability). Údolí nuklidů dává názornou představu radioktivních přeměn. Nukleony se snaží dostat do stavu s nejnižší ε V (padají do nižších poloh v údolí). Mohou tak ale činit pouze některým typem radioaktivní přeměny. Z levého resp. pravého úbočí padají nukleony k linii stability prostřednictvím přeměny beta plus resp. beta minus. Podél linie stability pak přeměnami alfa. Závislost vazebné energie jádra na Z a A je možné přibližně popsat pomocí empirické Weizsäckerovy-Fermiho formule. Pro jádra s A > 90 se ε V mění jen málo, tzn. vazebná energie je přibližně úměrná A, což znamená, že nukleony se vážou jen s omezeným počtem nukleonů (svých nejbližších sousedů). Říkáme, že jaderné síly mají vlastnost nasycení. Coulombické (elektrostatické) síly se nenasycují, jelikož jsou úměrné Z 2. Pro určité hodnoty čísel Z, N nebo A existují lokální minima ε V (maxima ε V ). Tato čísla se označují jako magická čísla. Jádra odpovídající magickým číslům jsou tak stabilnější než okolní s trochu jinými hodnotami čísel Z, N nebo A. Hodnoty magických čísel jsou 2, 8, 20, 28, 50, 82 v případě protonových a neutronových čísel (u těch též 126) a 4, 12, 16, 20, 24 v případě nukleonových čísel. Tuto skutečnost je možné objasnit s pomocí propracovanějších slupkových modelů jádra.
14 Radioaktivita Průvodce studiem Abyste věděli, že z radioaktivity lze mít i užitek, podívejte se na pár následujících příkladů aplikací poznatků, s nimiž jste se seznámili v této kapitole. Určitě mezi vám ale existují i tací, kterým fyzika učarovala nejen tím, že přispívá k našemu pohodlí mnoha užitečnými vynálezy, ale také tím, jak dokáže jevy a poznatky kolem nás vysvětlit. Aktivační analýza Chemikové si často nevěděli rady s určením přítomnosti některých prvků v látkách. Bylo to dáno tím, že tyto prvky mají velmi podobné chování v chemických reakcích, a tak je běžné analytické postupy nedokáží odhalit. Pokud vzorek takové látky vystavíme působení vhodně zvoleného jaderného záření (můžeme ji bombardovat protony, neutrony, částicemi alfa apod.), mohou se původně stabilní nuklidy detekovaného prvku přeměnit jadernou reakcí na známé radionuklidy. Tomuto procesu se říká aktivace vzorku. Vzniklé radionuklidy se přeměňují některým typem radioaktivní přeměny. Jejich aktivita, tudíž i intenzita emitovaného radioaktivního záření, je úměrná počtu vzniklých radionuklidů, a ten zase počtu původních nuklidů detekovaného prvku. Tak je možné v principu určit počet atomů daného prvku ve vzorku látky. Nejčastěji se používá metoda jako srovnávací, tzn. nejdříve aktivujeme srovnávací vzorek látky se známým zastoupením detekovaného prvku, poté totéž provedeme s měřeným vzorkem. Intenzity záření (měřené vždy po uplynutí stejné doby od aktivace) jsou ve stejném poměru jako množství detekovaného prvku v obou vzorcích. Odtud určíme množství tohoto prvku v měřené látce. Určení galia v oceli Hevesy a Levi v r poprvé určovali aktivační analýzou obsah dysprosia a europia ve vzácných zeminách, které byly ostřelovány neutrony. Seaborg a Livingood na jejich experimenty navázali a změřili obsah galia v oceli, k jejíž aktivaci použili deuterony. Metoda radioaktivních indikátorů Často bychom rádi zjistili, jakým způsobem se šíří nebo kde se usazuje vybraná chemická látka v rámci určitého systému, což může živý organismus, ekosystém nebo nějaký průmyslový provoz. Jednou z možností je využít skutečnosti, že chemické vlastnosti prvku závisí především na stavbě jeho elektronového obalu. Migrace prvku se tudíž neovlivní, pokud místo stabilního jádra bude obsahovat jádro nestabilní. Ve sledované látce nahradíme některý vybraný prvek stabilní izotop (většinou opět aktivací připraveným) izotopem radioaktivním (radioizotopem). Radioaktivní záření vzniklé jeho přeměnou můžeme detekovat a z naměřené aktivity určit s použitím zákona radioaktivní přeměny její množství v příslušné části zkoumaného systému. Kriminalistika Zajímavou aplikací je přibližné určení původu oběti vraždy podle obsahu 226 Ra, které se dostává do těla s pitnou vodou. Obsah tohoto nuklidu ve zdrojích pitné vody v různých oblastech se liší.
15 2. Jaderná fyzika 43 Radioizotopové generátory Při radioaktivní přeměně se uvolňuje (separační) energie ve formě kinetické energie produktů přeměny. Uvnitř látky se mění tato energie na teplo. Ve fyzice pevných látek jsou známy termočlánky, které dovedou rozdílu teplot využít k výrobě elektrické energie. Kombinací obého můžeme vyrobit dlouhodobě fungující zdroj elektrické energie nezávislý na dodávkách energie zvenčí. Využívá se energie radioaktivní přeměny. Pozor, nezaměňujte takovýto postup s výrobou elektrické energie v jaderné elektrárně, která využívá štěpnou jadernou reakci. Kosmické sondy U kosmických sond směřujících do vnějších oblastí sluneční soustavy není vzhledem k nízkému toku slunečního záření vhodné použít sluneční články jako zdroje elektrické energie pro palubní přístroje a počítač. Proto jsou zde používány právě radioizotopové generátory na slunečním záření nezávislé. Kosmickou sondu Pioneer 10, která je nejvzdálenějším tělesem, které bylo vyrobeno lidmi, vydržel radioizotopový generátor zásobovat energií více než 30 let. Radioizotopové metody určování stáří Podle zákona radioaktivní přeměny závisí počet nepřeměněných jader vybraného radionuklidu (a také jeho aktivita) exponenciálně na čase. Tuto závislost je možné využít k určování stáří hornin nebo archeologických nálezů. Je třeba ovšem zvolit vhodný radionuklid obsažený ve vzorku. Dále musí být jisté, že od určitého počátečního okamžiku nedochází k jiným změnám počtu atomů tohoto radionuklidu, než k jejich úbytku radioaktivní přeměnou. V této souvislosti je třeba také definovat pojem stáří vzorku a tedy zvolit onen počátečního okamžik. Změřit počet nepřeměněných atomů nebo jejich aktivitu v současném okamžiku nečiní problém. Pro určení stáří ale potřebujeme zjistit příslušné hodnoty v počátečním okamžiku. Podle volby radionuklidu a určení počátečního množství jeho atomů rozlišujeme různé metody určování stáří. Metoda radioaktivního uhlíku Jde o metodu, která využívá radioaktivní izotop uhlíku 14 C, který vzniká v ovzduší vlivem kosmického záření. Ve formě CO 2 jej přijímají rostliny i živočichové, takže se vytvoří určitá rovnováha mezi jeho zastoupením v ovzduší a v živých organismech. Předpokládá se, že v historické době se jeho koncentrace v ovzduší a tudíž ani jeho rovnovážná hodnota v živých organismech nemění, tím je známa počáteční koncentrace radionuklidu. Měřením jeho aktivity (jde o zářič beta) určíme jeho okamžitou koncentraci. Používá se především k určování archeologických nálezů. Stáří nálezu je počítáno od doby, kdy ustala výměna CO 2 zajišťující ustavení rovnováhy, tedy od doby úmrtí živého organismu. Uvedený popis je zjednodušený a praktické použití metody může narazit na řadu problémů.
16 Radioaktivita Test Vyberte správná tvrzení (podrobný návod je uveden v testu na konci první kapitoly), označte je v tabulce za úkolem a srovnejte se správným řešením z klíče. Úkol 9 A. Rozpad alfa B. Rozpad beta plus C. Rozpad beta minus D. Elektronový záchyt E. Přechod gama a) je možným způsobem deexcitace jádra b) probíhá pod vlivem silné interakce c) probíhá pod vlivem slabé interakce d) je doprovázen emisí jader He e) je doprovázen emisí elektronů f) je doprovázen emisí pozitronů g) je doprovázen emisí částic alfa h) je doprovázen emisí částic beta (minus) i) je transmutací prvku v jiný prvek, který se nachází o dvě místa vlevo v per. tab. prvků j) je transmutací prvku v jiný prvek, který se nachází o jedno místo vlevo v per. tab. prvků k) je transmutací prvku v jiný prvek, který se nachází o jedno místo vpravo v per. tab. prvků Tabulka pro označení správných odpovědí: 9. A a b c d e f g h i j k 9. B a b c d e f g h i j k 9. C a b c d e f g h i j k 9. D a b c d e f g h i j k 9. E a b c d e f g h i j k Otázky 1. Radioaktivita. Objasněte jev radioaktivity. Vysvětlete pojem radioaktivní přeměna a srovnejte s pojmem jaderná přeměna. Uveďte známé typy radioaktivního záření. Objasněte podstatu jednotlivých typů radioaktivního záření. Vysvětlete rozdíl mezi umělou a přirozenou radioaktivitou. Napište diferenciální tvar zákona radioaktivní přeměny a popište jednotlivé veličiny, které v něm vystupují. Objasněte statistickou podstatu tohoto zákona. Definujte aktivitu a její jednotku. Na základě diferenciálního tvaru zákona určete využitím metody separace proměnných exponenciální tvar tohoto zákona. Slovně definujte poločas přeměny T. S využitím exponenciálního
17 2. Jaderná fyzika 45 tvaru zákona určete jeho vztah s rozpadovou konstantou. Nakreslete graf závislosti počtu nepřeměněných jader v závislosti na čase. Na grafu demonstrujte význam poločasu přeměny. Za jakou dobu se přemění všechna jádra radioaktivní látky? Jakých hodnot může poločas přeměny nabývat, uveďte příklady. 2. Radioaktivní přeměna. Objasněte pojem radioaktivní přeměny. Uveďte známé typy radioaktivních přeměn. U každé přeměny uveďte schéma přeměny a objasněte jaký prvek po přeměně vzniká, případně pod vlivem které ze základních interakcí přeměna probíhá. Definujte separační energii pro jednotlivé typy radioaktivních přeměn. Jaké znaménko musí mít hodnota těchto separačních energií? Objasněte pojem radioaktivní přeměnová řada (rozpadová řada). Kolik je známo typů přeměnových řad a proč existuje pouze tento počet řad? Jmenujte jednotlivé typy řad (uveďte alespoň jeden významný člen a konečný člen každé řady). 3. Stabilita jader. Objasněte graf stability atomových jader. Definujte protonové a neutronové číslo. Nakreslete náčrtek grafu stability a objasněte na něm pojem linie stability. Objasněte, proč pro lehká jádra leží linie stability na přímce Z = N, zatímco pro těžší jádra je N mírně větší než Z. Definujte vazebnou energii na jeden nukleon ε V. Proč je ε V vhodnější charakteristikou k posouzení stability jádra než vazebná energie jádra? Nakreslete graf závislosti ε V na nukleonovém čísle. Která jádra jsou nejstabilnější a proč? Ukažte na tomto grafu, které typy reakcí jsou exoenergetické. Objasněte pojmy: mapa nuklidů, údolí nuklidů, pevnina nuklidů a ostrov stability. Korespondenční úkol Zpracujte písemně otázky zadané tutorem, řiďte se přitom jeho pokyny.
18 Radioaktivita Shrnutí kapitoly Radioaktivita je proces samovolné přeměny nestabilního, resp. radioaktivního jádra v jádro jiné, doprovázený emisí radioaktivního záření. Známe různé typy radioaktivního záření jako je záření α, β, γ nebo také protonové záření. Záření alfa je tvořeno letícími jádry helia, záření beta emitovanými elektrony nebo pozitrony, záření gama je krátkovlnné elektromagnetické záření. Jádro se může přeměnit několika typy přeměn. Jsou to zejména přeměna alfa s emisí jader helia, přeměna beta minus s emisí elektronů, přeměna beta plus s emisí pozitronů, záchyt elektronu, dále také přeměna s emisí protonů nebo přeměna s emisí fragmentů jader. Tyto přeměny bývají doprovázeny deexcitací jádra prostřednictvím emise fotonu gama záření nebo vnitřní konverzí, při níž energie atomového jádra předaná elektronu atomového obalu způsobí jeho emisi. Radioaktivní přeměny se řídí obecnými zákony zachování v jaderných přeměnách. Rychlost přeměny v daném čase vyjádřená aktivitou je podle zákona radioaktivní přeměny úměrná přeměnové konstantě a počtu nepřeměněných jader. Místo přeměnové konstanty se také používá s ní spojená veličina, tzv. poločas přeměny, což je doba, za níž se přemění polovina z původního počtu jader. Poločas přeměny různých radionuklidů může nabývat velmi rozdílných hodnot od velmi malých zlomků sekundy až po miliardy let. Mimo stabilních jader existují nestabilní radioaktivní nuklidy. Zejména těžší nuklidy jsou většinou radioaktivní. Existují tzv. řady radioaktivních prvků, kde s výjimkou prvního členu vzniká každý následující přeměnou předchozího členu řady. Hlavní linie přeměn je tvořena přeměnami alfa a končí vždy izotopem olova. Vedlejší linie jsou vytvářeny alternativními přeměnami beta. V linii přeměn alfa se sousední členy liší vždy o čtyři nukleony a proto existují pouze čtyři přeměnové řady: tři přirozené a jedná umělá, jejíž počáteční nuklid neptunium je nutno připravit uměle. Vyneseme-li do grafu závislost A na Z ve formě bodů odpovídajících stabilním nuklidům, zjistíme, že stabilní jádra se sdružují v blízkosti linie stability. Příslušný graf se většinou označuje jako graf stability jader. Linie stability je pro lehčí jádra tvořena přibližně přímkou, která odpovídá symetrickým jádrům se stejným počtem protonů a neutronů. Pro těžší jádra je typický malý nadbytek neutronů, způsobený elektrostatickou repulzí protonů. Pro posouzení stability jádra je vhodné graficky zobrazit průměrnou vazebnou energii připadající na jeden nukleon jádra v závislosti na nukleonovém čísle. Z grafu zjistíme, že nejstabilnější jádra jsou středně těžká jádra, zejména jádra železa a niklu. Jejich přeměnami na jiná jádra nukleony již dále nesníží svou energii. Kromě samovolných procesů v podobě radioaktivních přeměn mohou nukleony snižovat svou energii také štěpením těžkých jader na lehčí nebo naopak slučováním lehčích jader na těžší až po železo a nikl. V těchto procesech se energie uvolňuje. Opačné procesy mohou probíhat jen po dodání energie.
19 47
Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu
Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je
1.7. Mechanické kmitání
1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl
4.5. Atomové jádro. 4.5.1. Neutron protonový model jádra
4.5. tomové jádro 4.5.. Neutron protonový model jádra. nát složení jádra atomu, hmotnostní jednotku, hmotnosti a náboje částic atomu (protonu, neutronu a elektronu).. Umět napsat a vysvětlit rovnice přeměny
pracovní list studenta
Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Rovnice a jejich soustavy Petra Směšná žák měří dané veličiny, analyzuje a zpracovává naměřená data, rozumí pojmu řešení soustavy dvou lineárních rovnic,
Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29
3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)
A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů
Příklad 1.3: Mocnina matice
Řešení stavových modelů, módy, stabilita. Toto cvičení bude věnováno hledání analytického řešení lineárního stavového modelu. V matematickém jazyce je takový model ničím jiným, než sadou lineárních diferenciálních
MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové
1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických
Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla
Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,
Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu
1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití
MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE
MECHANICKÁ RÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE Konání práce je podmíněno silovým působením a pohybem Na čem závisí velikost vykonané práce Snadno určíme práci pro případ F s ráci nekonáme, pokud se těleso nepřemísťuje
MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem
MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele
Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad galad@volny.
Posouzení stávající soustavy vytápění ÚVOD Připomeňme si, že existuje několik typů soustav pro vytápění a s nástupem nových technologií a využívání netradičních a obnovitelných zdrojů tepla přibývá řada
Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě
Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt
obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů
O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)
4.5.1 Magnety, magnetické pole
4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus
Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Statistická analýza obchodování s vybranými cennými papíry Autor DP: Milena Symůnková Vedoucí DP: Ing. Marie Prášilová,
( x ) 2 ( ) 2.5.4 Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502
.5. Další úlohy s kvadratickými funkcemi Předpoklady: 50, 50 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi ty méně organizované. Společně řešíme příklad, při dalším počítání se třída rozpadá. Já řeším příklady
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním
Modul Řízení objednávek. www.money.cz
Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství
Velikost pracovní síly
Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob
Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů
Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů obecný cíl Studenti kurzu se seznámí se základy fotogrammetrie se zaměřením na výstupy (produkty) a jejich tvorbu. Výstupy, se kterými by se ve své praxi v oblasti životního
7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu
7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,
Přechodové děje při startování Plazmatronu
Přechodové děje při startování Plazmatronu Ing. Milan Dedek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Miloš Maier milan.dedek@orgrez.cz rostislav.maly@orgrez.cz milos.maier@orgrez.cz Orgrez a.s., Počáteční 19, 710 00,
Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7
Úloha č. 7 Difrakce na mřížce Úkoly měření: 1. Prostudujte difrakci na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině. 2. Na základě měření určete: a) Vzdálenost štěrbin u zvolených mřížek. b) Změřte a vypočítejte úhlovou
1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204
.2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý
Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -
1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním
1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007
AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ
ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]
3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m. 3. 2. 1 Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.
3. Dynamika Zabývá se říčinou ohybu (jak vzniká a jak se udržuje). Vše se odehrávalo na základě řesných okusů, vše shrnul Isac Newton v díle Matematické základy fyziky. Z díla vylývají 3 ohybové zákony.
Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky.
Šipkový sport - s čím a jak na něj Výstroj Na to, abyste si zahráli šipky nepotřebujete žádnou 'extra' výstroj. Oblečení by mělo být pohodlné. V žádném případě by vám nemělo bránit v pohybu odhodové ruky.
Obsah. Trocha právničiny
Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu
Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota
Otázka: Atomy, molekuly, látky Předmět: Chemie Přidal(a): Jirka Základní chemické pojmy Hmota dualistický charakter (vlnový a částicový) všechny objekty a jevy, které existují kolem nás a působí přímo
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
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.
Osvětlovací modely v počítačové grafice
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování Osvětlovací modely v počítačové grafice 27. ledna 2008 Martin Dohnal A07060 mdohnal@students.zcu.cz
Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení
1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:
Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994
Měření základních vlastností OZ
Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím
Jak se ČNB stará o českou korunu
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,
c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.
9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte
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
Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky
Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a
Pasport veřejného osvětlení
Pasport veřejného osvětlení Černolice 2014 SATHEA VISION s.r.o 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Pasport veřejného osvětlení... 3 2.1 Rozvodná síť... 3 Rozvodna 1 U obecního úřadu (Černolice 64)... 3 Rozvodna 2 Nový
PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM Troponin I Test
PŘÍBALOVÝ LETÁK ZAP TM Troponin I Test Výrobek č. 8002 Jen pro In-vitro diagnostiku ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ Test ZAP TM Troponin I je imunochromatografický test využívaný ke kvalitativní detekci lidského srdečního
o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6
Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha
Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional
Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi
Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková
Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D
Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty
Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na
Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav
V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod
3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody
3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel
Analýza oběžného kola
Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...
Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí
Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém
7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část
Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné
Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.
ZADÁNÍ: Změřte VA charakteristiky polovodičových prvků: 1) D1: germaniová dioda 2) a) D2: křemíková dioda b) D2+R S : křemíková dioda s linearizačním rezistorem 3) D3: výkonnová křemíková dioda 4) a) D4:
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha: 4 Název úlohy: Balmerova série Kroužek: po-do Datum měření: 10. března 014 Skupina: Vypracoval: Ondřej Grover Klasifikace: 1 Pracovní úkoly 1. (Nepovinné) V
Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov
Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy
rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D
Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených
Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -
Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,
Model IS-ALM. Ondřej Potrebuješ Studentský Ekonomický Klub 10. 11. 2010
Model IS-ALM Ondřej Potrebuješ Studentský Ekonomický Klub 10. 11. 2010 Model IS-LM neokeynesianský makroekonomický model vyvinutý J.R. Hicksem v roce 1937 (pod názvem IS-LL) byl vytvořen krátce po vydání
na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:
Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace
Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti
Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na
Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970
PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká
Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio
Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3
Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná
Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,
na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013
Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana
Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25
Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU
Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013
Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), mj. i
NUR - Interaktivní panel, D1
NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání
využívá svých schopností
Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa
Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací:
Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Kácení na vlastním pozemku Dnem 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky 222/2014 Sb. Podle současného
ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY
ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní
LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích
LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting
Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková
Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková hykovter@fel.cvut.cz Zadání Cílem projektu je nalézt řešení, které by umožnilo nevidomým dívkám a ženám interpretovat výsledek těhotenského testu v soukromí
5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní
Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.
7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,
Matematický model kamery v afinním prostoru
CENTER FOR MACHINE PERCEPTION CZECH TECHNICAL UNIVERSITY Matematický model kamery v afinním prostoru (Verze 1.0.1) Jan Šochman, Tomáš Pajdla sochmj1@cmp.felk.cvut.cz, pajdla@cmp.felk.cvut.cz CTU CMP 2002
Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina
Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina Hana Cídlová, Jana Holásková Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika e-mail: cidlova@centrum.cz Milí přátelé! Připravily jsme
NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech
NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR
1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to
O kritériu II (metodické okénko)
O kritériu II (metodické okénko) Kritérium II. Autor: Blanka Munclingerová (Netopilová) Úvod Když se poprvé v naší krátké debatní historii objevil koncept "kritérium", byl význam, smysl a účel tohoto konceptu
Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003
Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo
3. Polynomy Verze 338.
3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené
PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další
Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III
- 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.
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
Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB
Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné
4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0)
4 DVOJMATICOVÉ HRY Strategie Stiskni páku Sed u koryta Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 125 DVOJMATICOVÁ HRA Je-li speciálně množina hráčů Q = {1, 2} a prostory strategií S 1, S 2
Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5
Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )