FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Podobné dokumenty
Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

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

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

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

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

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Jaderné reakce a radioaktivita

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

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

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

Rozměr a složení atomových jader

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

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

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

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

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

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

29. Atomové jádro a jaderné reakce

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

2. Atomové jádro a jeho stabilita

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Atomové jádro, elektronový obal

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

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

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ Místo konání voleb: Doba konání voleb:

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

CZ.1.07/1.1.30/

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

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

Atomová a jaderná fyzika

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

Jaderná energetika (JE)

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

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

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

8.1 Elektronový obal atomu

Volejte tísňovou linku:

rezonanční neutrony (0,5-1 kev) (pojem rezonanční souvisí s výskytem rezonančních maxim) A Z

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

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

J a d e r n á e n e r g i e

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

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

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

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

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

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

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

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

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

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

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

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

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

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

Relativistická dynamika

Nebezpečí ionizujícího záření

Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá informuje

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Obecná pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné události

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

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Spektrometrie záření gama

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

1. Struktura hmoty. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

4.4.9 Energie z jader

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

Ochrana před povodněmi v České republice

ATOM KVANTOVÁ OHRÁDKA (HRADBA)

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

Historie zapsaná v atomech

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Chemie. Atom a jeho elementární částice - Pracovní list. Ročník 1.

Jaderné elektrárny I, II.

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Transkript:

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA Je to nejstarší obor fyziky Stručně jaderná nebo nukleární fyzika Zabývá se strukturou jader, jadernými ději a jejich využití v praxi

JÁDRO ATOMU Tvoří centrální část atomu o poloměru řádově 10-15 metru Jeho hmotnost určuje celkovou hmotnost atomu Skládá se z protonů a neutronů, které označujeme jako nukleony

NUKLEONY Označení pro protony a neutrony Proton má kladný náboj, je to stabilní částice a má velikost 1,602.10-19 Coulombů Neutron nemá náboj, ve volném stavu je nestabilní a mění se na proton

CHEMICKÁ ČÍSLA PRVKŮ Každý chemický prvek je popsán protonovým, neutronovým a nukleonovým číslem a ty určují jeho pořadí v tabulce chemických prvků Protonové číslo Z udává počet protonů v jádře, neutronové číslo N udává počet neutronů, nukleonové číslo A udává počet nukleonů ( tj. protonů a neutronů )

VLASTNOSTI CHEMICKÝCH PRVKŮ Každý prvek má svoji značku a pořadí v Mendělejově tabulce prvků Nuklid je tvořený atomy, jejichž jádra mají stejné protonové a nukleonové číslo ( např. vodík ) Izotopy jsou prvky, které se liší nukleonovým číslem a hmotností ( např. deuterium a tritium )

JADERNÉ SÍLY Působí mezi nukleony a jsou mnohonásobně větší než odpudivé síly Mají krátký dosah, řádově 10-15 metru Každý nukleon působí na okolní nukleony určitou silou

VAZEBNÁ ENERGIE Je určena prací, kterou je třeba vykonat, aby se jádro rozdělilo na jednotlivé nukleony Značka E, jednotka J ( joule ) Tato energie je pro každý prvek jiná, proto se můžou dělat jaderné reakce

RADIOAKTIVITA Je to děj, při kterém se nestabilní izotop radionuklidu mění na izotop jiného prvku, přičemž se uvolní velká energie Rozlišuje se přirozená a umělá

PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA Objevil ji Henry Becquerel při studiu záření uranové soli Další objev učinili manželé Curieovy, kteří z uranové rudy izolovali prvky radium a polonium Ostatní prvky objevili později

DRUHY ZÁŘENÍ Záření α tvoří částice s kladným nábojem, které mají velkou rychlost a energii, toto záření se pohlcuje vrstvou vzduchu nebo tlustým papírem Záření β tvoří elektrony, které mají malou hmotnost a rychlost blízkou rychlosti světla, pohlcuje se uhlíkovým plechem Záření γ tvoří fotony, neexistuje samostatně, doprovází jaderné děje. Pohlcuje se olovem nebo jinými kovy

UMĚLÁ RADIOAKTIVITA Poprvé provedena v roce 1919 Rutherfordem, při reakci α částic s dusíkem vznikl izotop kyslíku V roce 1934 manželé Curieovy ostřelovali hliním proudem α částic a vznikl nestabilní fosfor a ten se dál přeměnil na křemík

TYPY JADERNÝCH PŘEMĚN Jaderná syntéza ( fúze ) jde o slučování 2 lehčích jader, kdy vznikne těžší jádro a uvolní se velká energie (vodíková bomba ) Jaderná reakce s neutrony jde o zachycení jádra uranu ( 92 ) s pomalým neutronem, rozpadem β záření se mění na izotop neptunia a dál plutonia

ŠTĚPENÍ JÁDRA URANU Jádro uranu ( 92 ) se rozpadne na 2 jádra, která jsou nestabilní a dál se rozpadají Při každé reakci vznikne určitý počet neutronů a uvolní se obrovská energie Výzkum vedl k sestrojení atomové bomby v roce 1945 ( Japonsko )

VYUŽITÍ JADERNÉ ENERGIE Lékařské účely Metoda určování stáří předmětů Defektoskopie materiálů Výroba elektrické energie Výroba jaderných zbraní

- nejmodernější - elektronická, opatřená hlasovým modulem, která upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a vyzývá ke sledování vysílání rozhlasu a televize. JADERNÉ NEBEZPEČÍ Všeobecná výstraha Varovný signál jediný varovný signál užívaný na území České republiky, kterým se varuje obyvatelstvo při hrozící nebo nastalé mimořádné události. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény trvajícím 140 vteřin. V případě nouze může být vyhlašován v tříminutových intervalech. Existuje několik typů sirén, které signalizují jakékoli nebezpečí od povodní, přes ohlášení úniku chemických či radioaktivních látek, až po válečný útok.

JADERNÉ NEBEZPEČÍ Činnost po vyhlášení nebezpečí Jestliže uslyšíte varovný signál všeobecné výstrahy, doporučuje se především okamžitě najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově, která má uzavíratelné prostory. Panuje představa, že byste se měli schovat ve sklepě, tomu se ovšem vyhněte a raději dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nebo středu budovy bez oken z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší než vzduch, tj. drží se při zemi). Tato rada neplatí, pokud jde o varování před povodněmi. V případě této hrozby je doporučováno vyhledat vyvýšené místo (kopec), nebo volné prostranství. Místnost, ve které se ukryjete, izolujte od okolí zabezpečte okna a dveře. V případě chemické či jaderné havárie vypněte klimatizaci a větrání. Ucpěte jakákoli místa, z nichž by do vašeho úkrytu mohl proudit vzduch z venku. Pak už nezbývá nic jiného než jen čekat na další informace ze sdělovacích prostředků či od záchranářů. V České republice existuje údajně až pět tisíc úkrytů bunkrů, protiatomových krytů, které byly postaveny v době studené války. Je vhodné vědět, kde se nachází ten nejbližší vašemu bydlišti.

SEZNAM ZDROJŮ PRO TEXTOVOU ČÁST SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 LEPIL, O. a kol. Fyzika pro střední školy 1.díl. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 1995