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

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

Atomové jádro, elektronový obal

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Rozměr a složení atomových jader

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Od kvantové mechaniky k chemii

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

2. Atomové jádro a jeho stabilita

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

2. Elektrotechnické materiály

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

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

Elektronový obal atomu

Náboj a hmotnost elektronu

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Relativistická dynamika

Stavba atomů a molekul

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

Náboj a hmotnost elektronu

13. Spektroskopie základní pojmy

Úvod do laserové techniky

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

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

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

Stručný úvod do spektroskopie

Elektronový obal atomu

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

8.1 Elektronový obal atomu

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

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

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

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

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Struktura atomů a molekul

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

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

Maturitní témata profilová část

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Testové otázky za 2 body

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

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

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

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

Stavba hmoty. Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

1. Část obecná. 1.1 Hmota, radioaktivita a ionizující záření Hmota na subatomární úrovni

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Chemické složení vesmíru

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

ATOM KVANTOVÁ OHRÁDKA (HRADBA)

Praktikum III - Optika

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost

Standardní model částic a jejich interakcí

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

postaven náš svět CERN

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

A T O M O V Á A J A D E R N Á F Y Z I K A

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

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

FYZIKA 2018 Strana 1 (celkem 6)

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

NMR spektroskopie. Úvod

Transkript:

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura hmoty http://www.accessexcellence.org/ae/aec/cc/historical_background.html 2

Hmota a energie Vše je tvořeno základními částicemi hmoty (látkou) a energetickými poli/silami, což též znamená, že základní strukturní prvky organického a anorganického světa jsou totožné. Živá hmota se liší od hmoty neživé především svým mnohem vyšším stupněm uspořádanosti. Pozn.: Tato přednáška nenahrazuje systematický výklad problémů kvantové fyziky!! 3

Elementární částice hmoty Elementární (tj. nemající vnitřní strukturu) částice hmoty jsou leptony a kvarky. Jsou označovány i jako základní částice. Leptony elektrony, miony, neutrina a jejich antičástice lehké částice bez vnitřní struktury Kvarky (u, c, t, d, s, b) těžší částice bez vnitřní struktury Hadrony těžké částice tvořené kvarky, např. proton (u, u, d), neutron (d, d, u) 4

Čtyři základní interakce / energie / silová pole gravitační elektromagnetická silná slabá Uvádí se, že při interakční vzdálenosti objektů řádově 10-24 m je přibližný poměr silového působení silné, slabé, elektromagnetické a gravitační interakce dán poměrem 1 : 10-5 : 10-2 : 10-39, při vzdálenosti řádově 10-18 m (1/1000 rozměru 5 jádra atomu) je to 10-7 : 0 : 10-9 : 10-46. Při vzdálenosti odpovídající rozměrům

Fotony Fotony energetická kvanta elektromagnetického pole, nulová klidová hmotnost, chovají se někdy jako částice Energie (jednoho) fotonu: E = hf = hc/l h je Planckova konstanta (6,62 10-34 J s), f je frekvence, c rychlost světla ve vakuu l vlnová délka 6

Částice a energetická kvanta pole Částice látky a energetická kvanta (fotony) mají schopnost vzájemné transformace (např. elektron a pozitron se při tzv. anihilaci transformují ve dva fotony záření gama tohoto jevu se využívá v zobrazení pomocí PET!). 7

Kvantová mechanika Chování souborů určitého druhu částic lze popsat rovnicemi, které se podobají rovnicím pro popis vlnění. Vidíme obrazec vytvořený na fotografické desce souborem elektronů, který prošel krystalovou mřížkou. Obrazec je velmi podobný difrakčním interferenčním obrazcům tvořeným vlnami, např. světlem, po průchodu optickou mřížkou => důkaz vlnových vlastností částic! 8 (http://www.matter.org.uk/diffraction/electron/electron_diffraction.htm)

Kvantová mechanika tunelový jev: 9

Kvantová mechanika: Heisenbergovy relace (vztahy) neurčitosti drdp h/2p dedt h/2p Poloha r a hybnost p částice nemohou být současně změřeny s na sobě nezávisející přesností (jestliže neurčitost polohy částice dr je zmenšena, neurčitost hybnosti částice dp automaticky roste). To stejné platí pro současné měření změny energie de a času dt nutného pro tuto změnu. (jde o zjednodušený zápis relací) 10

Schrödingerova rovnice (k obdivování) jednorozměrná S. rovnice Kulové (radiální) souřadnice elektronu v atomu vodíku - vlnová funkce S. rovnice pro elektron ve vodíkovém atomu 11 podle http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hydsch.html

Řešení Schrödingerovy rovnice Řešení Schrödingerovy rovnice pro elektron ve vodíkovém atomu vede k hodnotám energie orbitálního elektronu. Řešení Schrödingerovy rovnice často vede k číselným koeficientům, které určují možné hodnoty energie. Tyto numerické koeficienty se nazývají kvantová čísla. 12

Kvantová čísla Hlavní n = 1, 2, 3. (K, L, M,.) Vedlejší pro každé n l = 0, 1, 2,. n 1 (s, p, d, f ) Magnetické pro každé l m = 0, ±1, ±2, ±l Spinové magnetické pro každé m s = ±1/2 Pauliho vylučovací princip v jednom elektronovém obalu atomu nemohou být přítomny dva nebo více elektronů se stejnou kombinací kvantových čísel. 13

Ionizace atomů Vazebná energie elektronu E v je energie, která by byla nutná pro uvolnění elektronu z atomu závisí především na hlavním kvantovém čísle. excitace ionizace Primární foton Sekundární elektron Příklad ionizace: fotoelektrický jev hf = E v + ½mv 2 14

Emisní spektra štěrbi ny hranol Viditelné emisní spektrum vodíku Vodíková výbojka Dexcitační procesy mezi diskrétními energetickými hladinami vedou k emisi fotonů s pouze určitými energiemi, tj. záření o jisté frekvenci, resp. vlnové délce. Shoda s výpočtem podle S. rovnice je u vodíku dokonalá! 15 http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch6/bohr.html

Spektrum vodíku ještě jednou fialová, modrozelená a červená čára podle: http://cwx.prenhall.com/bookbi nd/pubbooks/hillchem3/mediali b/media_portfolio/text_images/ CH07/FG07_19.JPG 16

Excitační (absorpční) spektra atomů Absorpční čáry ve viditelném spektru slunečního světla. Vlnové délky jsou udány v angströmech (Å) = 0,1 nm http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/hillchem3/medialib/media_portfolio/07.html Přechody mezi diskrétními energetickými stavy atomů!! 17

Excitační (absorpční) spektrum molekul má pásový charakter Podle: http://www.biochem.usyd.edu.au/~gareth/bchm2001/pracposters/dyez.htm 18

Jádro atomu Protonové (atomové) číslo Z Nukleonové (hmotnostní) číslo A Neutronové číslo N N = A - Z Atomová hmotnostní jednotka u = 1,66 10-27 kg, tj. 1/12 hmotnosti atomu uhlíku C-12 Elektrický náboj jádra Q = Z 1,602 10-19 C Jestliže relativní hmotnost elektronu = 1 relativní hmotnost protonu = 1836 relativní hmotnost neutronu = 1839 19

Hmotnostní defekt jádra = měřítko stability jádra: dm = (Zm p + Nm n ) - m j Uvažujeme hmotnosti protonu, neutronu a jádra Zdroj: http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/hil lchem3/medialib/media_portfolio/text_images/ CH19/FG19_05.JPG http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/hil lchem3/medialib/media_portfolio/text_images/ CH19/FG19_06.JPG 20

Nuklidy nuklid jádra se stejnými hodnotami A, Z a energie Izotopy - nuklidy se stejným Z ale různým A Izobary nuklidy se stejným A ale různým Z Izomery nuklidy se stejným Z a A, avšak s různou energií (např. Tc 99m používané v nukleární medicíně) 21

Izotopové složení rtuti % zastoupení izotopu v závislosti na nukleonovém (hmotnostním) čísle Podle: http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/hillchem3/medialib/media_portfolio/text_images/ch07/fg07_08.jpg 22

Co je ještě nutné znát? Radionuklidy nuklidy schopné radioaktivní přeměny Jaderný spin: Jádra mají vlastnost zvanou spin. Jestliže je hodnota spinu nenulová, jádra mají magnetický moment, tj. chovají se jako malé magnety - NMR nukleární magnetická resonanční spektroskopie a zobrazení pomocí magnetické rezonance (MR) v radiologii jsou metody založené na této vlastnosti. 23

Autor: Vojtěch Mornstein Autor: Vojtěch Obsahová Mornstein spolupráce: Carmel J. Caruana Obsahová spolupráce: Carmel Grafika: J. Caruana Lucie Mornsteinová Grafika: Lucie Poslední Mornsteinová revize: listopad 2018 Poslední revize: listopad 2018 24