Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika



Podobné dokumenty
Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

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

Jaderné reakce a radioaktivita

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Atomové jádro, elektronový obal

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

29. Atomové jádro a jaderné reakce

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

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

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

8.1 Elektronový obal atomu

Rozměr a složení atomových jader

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

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

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

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Atomová a jaderná fyzika

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Nebezpečí ionizujícího záření

ATOMOVÉ JÁDRO. ATOM - základní stavební částice hmoty dále již chemickými postupy nedělitelná - skládá se z jádra a obalu.

Identifikace typu záření

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

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

2. Atomové jádro a jeho stabilita

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

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

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

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

CZ.1.07/1.1.30/

Stavba atomu: Atomové jádro

ATOM KVANTOVÁ OHRÁDKA (HRADBA)

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Test z radiační ochrany

ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO

4.4.9 Energie z jader

J a d e r n á e n e r g i e

4. JADERNÁ FYZIKA A Z. protonové (atomové) číslo, pořadové číslo v periodické tabulce, Q = Z.e. neutronové číslo. nukleonové (hmotnostní) číslo

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Atom, chemická vazba. Histrorie, atomové jádro, radioaktivita, elektronový obal, periodický zákon, chemická vazba

ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9.

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

v materiálech Atomové jádro a polotloušt ku pro γ-záření. Do jednoho grafu pro oba materiály vyneste závislost počtu

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

Prvek, nuklid, izotop, izobar

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

Chemické složení vesmíru

STRUKTURA ATOMŮ. První model atomu - Thomson (1898) atom je homogenní koule kladně nabité hmoty, v níž jsou ponořeny elektrony

Relativistická dynamika

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

$ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! 9# )# ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +#""#!!# )!!# '!#! ) )),#!#

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

Měření absorbce záření gama

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

Transkript:

Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí v sobě téměř celou hmotnost atomu = + N = protonové číslo (počet protonů v jádře) N = neutronové číslo (počet neutronů) = nukleonové (hmotnostní) číslo V jádře působí přitažlivé jaderné síly: a) jsou to přitažlivé síly velmi krátkého dosahu (řádově 1-15 m) překonávající síly elektromagnetického odpuzování b) působí bez rozdílu mezi protony i neutrony c) působí jen na malý počet okolních nukleonů Vazebná energie jádra = energie, kterou bychom museli dodat, aby se jádro rozdělilo na protony a neutrony Vazebná energie: - je částí vnitřní energie těles - čím větší je hodnota vazebné energie, tím obtížněji lze oddělit jednotlivé nukleony od zbytku jádra - maximální hodnota u středně těžkých jader

ávislost vazebné energie na jeden nukleon na nukleonovém čísle Radioaktivita Radioaktivita = jev, při kterém se jádra atomů určitého prvku samovolně přeměňují prvku, přičemž je emitováno vysokoenergetické záření. Jádra s touto vlastností = radionuklidy. na jádra jiného Radioaktivita: přirozená umělá a) Přirozená radioaktivita - samovolná přeměna jader nestabilních atomů nebo nestabilních atomových jader jednoho prvku ve stabilnější jádra jiných prvků - dochází k emisi určitých částic α a β - pozorováno u těžkých jader prvků, které jsou v periodické soustavě prvků za olovem áření α = proud jader hélia, složených ze dvou protonů a dvou neutronů - při průchodu elektrickým polem mezi deskami kondenzátoru se odchyluje k záporné desce - má silné ionizační účinky - je absorbováno několikacentimetrovou vrstvou vzduchu Platí: 4 X 2 Y + 4 2 He áření β- = proud elektronů vyletujících z jader radioaktivních prvků rychlostmi blížících se rychlosti světla - v elektrickém poli se odchylují ke kladné elektrodě - záření je tvrdší než záření α - k zachycení - hliníková deska o tloušťce několika mm 176

áření β + = proud pozitronů (antičástice k elektronu opačný náboj, stejná hmotnost) Platí: β - X + Y + 1 1 e β + X Y + 1 +1 e áření γ - může doprovázet záření α a β - elektromagnetické záření velmi krátkých vlnových délek - nepůsobí na ně ani elektrické ani magnetické pole - má silné ionizační účinky - záření velmi tvrdé - pohltí je jen velmi silné olověné desky (1 m) - neexistuje samostatně Urči protonové a nukleonové číslo nuklidu, který vznikne z vyzářením 5 částic záření α a 2 částic β. 238 92 U Posunovací pravidla a základní zákon radioaktivních přeměn: - přeměny atomových jader, při kterých dochází k emisi záření α a β = rozpad α a β (rozpad γ neexistuje) - rozpadající se jádro = mateřské - jádro rozpadu = dceřinné - rozpad α posunuje chemický prvek v periodické soustavě o dvě místa vlevo - rozpad β - posunuje chemický prvek o jedno místo vpravo Radioaktivní řada = posloupnost radioaktivních přeměn mateřského jádra. Existují tři přirozené radioaktivní řady: 1. uranová 2. thoriová 3. aktiniová V každé probíhá řetězec rozpadů α a β a proces radioaktivních přeměn končí u stabilního izotopu olova. ákladní zákon radioaktivních přeměn Počet N mateřských jader, která se rozpadnou v časovém intervalu t, je přímo úměrný počtu N jader a časovému intervalu t: N = λn t λ = přeměnová konstanta pro příslušný druh jader 177

ákon časového poklesu počtu radioaktivních jader N = N e λt N = původní počet jader v čase t = N = počet nerozpadlých radioaktivních jader v okamžiku t Poločas rozpadu T = doba, za kterou se přemění polovina původního počtu jader. ákon radioaktivní přeměny T = ln 2 λ ktivita = počet radioaktivních přeměn za jednu sekundu N = t [ ] = Bq (becquerel) 1. Poločas rozpadu radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Kolik procent jader izotopu se rozpadne za 28 dní? 2. Poločas přeměny radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Urči přeměnovou konstantu izotopu. 178

b) Umělá radioaktivita - radionuklidy připravené uměle, v laboratoři F. Joliot-Curie a I. Joliot- Curieová - ozařovali hliník zářením α - po skončení ozařování se stal samostatným zářičem Význam: lze připravit radionuklidy různých vlastností Užití: lékařství, radiochemie, radiobiologie Jaderná reakce Jaderná reakce = přeměny atomových jader, vyvolané buď jejich vzájemnými interakcemi, nebo interakcemi s různými částicemi. Symbolický zápis: + a B + b, B = výchozí a konečné jádro a, b = výchozí a konečná částice při reakci 1. Jaderná syntéza k této reakci dochází u jader lehkých jde o sloučení dvou lehčích jader vznikne jádro těžší a uvolní se energie - k syntéze jader dochází, získají-li jádra velkou energii. (např.zahřátím látky na vysokou teplotu) termojaderná syntéza - uvnitř hvězd při teplotě několika milionů kelvinů - při výbuchu vodíkové bomby Tato reakce není stabilní. 2. Štěpení jader k této reakci dochází např. při ostřelování některých jader neutrony 2 3 4 1 H + 1H 2 He+ E = 17, 6MeV U + n E = 2MeV 1 n Ba+ Kr + 235 1 144 89 92 56 36 3 1 ( n) - při štěpení uranu vznikají vždy dvě středně těžká jádra, uvolňují se neutrony a energie - vznik neutronů umožňuje vznik řetězové jaderné reakce, protože neutrony štěpí další a další jádra - k zahájení štěpné reakce je třeba tzv. kritické množství štěpného materiálu 179

Jaderná elektrárna 18