MEZINARODNI DEN RADIOLOGICKÉ FYZIKY

Podobné dokumenty
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Jaderné reakce a radioaktivita

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

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

Jaderná energetika (JE)

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Rozměr a složení atomových jader

Prvek, nuklid, izotop, izobar

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

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

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

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

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

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

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

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

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

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

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

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

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

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

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Přírodní radioaktivita

Atomová a jaderná fyzika

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

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

CZ.1.07/1.1.30/

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

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

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

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

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

JADERNÁ CHEMIE včera, dnes a zítra

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

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

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

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

PLUTONIOVÁ DÁMA PLUTONIOVÁ DÁMA. narozena v Ústí nad Labem, zemřela v Providence

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

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

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

2. Atomové jádro a jeho stabilita

K učení Komunikativní Sociální a personální

JOHANN RADON a počítačová tomografie

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

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

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

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

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Zpracoval: Vít Abraham, Yuriy Yaniv

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum:

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Nebezpečí ionizujícího záření

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán

Historie zapsaná v atomech


RADON, JEHO PRODUKTY ROZPADU A LIDSKÉ ZDRAVÍ

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Vyšlo s nepatrnými stylistickými a tiskovými úpravami v Čs. čas. fyz. 69, č. 1 (2019)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

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

RADIUM fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky -

J a d e r n á e n e r g i e

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

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

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

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Transkript:

MEZINARODNI DEN RADIOLOGICKÉ FYZIKY 7. 11. 2017 Pro zvýšení povědomí o profesi radiologická fyzika oslavuje každoročně 7. listopadu International Organization for Medical Physics Mezinárodní den radiologické fyziky. Letos slavíme 150. narozeniny Marie Curie-Sklodowské. Marie Curieová je vzpomínána pro svoji práci v oblasti radioaktivity a její obrovský přínos v boji proti rakovině. Její práce nadále inspiruje poslání radiologických fyziků podporovat lidi žijící s nemocí, včetně rakoviny. Téma pro letošní rok se zaměřuje na přístup k pacientům a ženám v oblasti lékařského ozáření. Existují zdravotní problémy, které jsou častější u žen než u mužů, jako je rakovina prsu a osteoporóza. Je dobře známo, že radiologičtí fyzici vyvinuli metody zobrazování a radioterapie, které zvýšily délku života žen a zlepšily kvalitu života. Jedná se například o mamografii pro včasnou diagnostiku rakoviny prsu, denzitomerii s dvojí energií pro diagnostika osteoporózy a brachyterapii pro léčbu gynekologických nádorů. Radiologičtí fyzici nejen vyvinuli tyto metody, ale také hrají zásadní roli při jejich aplikaci, což zajišťuje kvalitu postupů při minimalizaci radiačních rizik pro pacientky. Vzpomeňme proto na několik žen, které se do historie zkoumání tajů fyziky a posléze radiologické fyziky nepřehlédnutelně zapsaly.

MARIE CURIE SKŁODOWSKÁ Narodila se 7. listopad 1867 ve Varšavě. V Polsku neměly ženy možnost studovat na univerzitě. Proto odjíždí do Paříže studovat na Sorbonně. V roce 1895 se vdává za Pierra Curie. V roce 1897 mají 1. dceru Irene a v roce 1904 druhou dceru Evu. Spolu s Pierrem v roce 1900 objevují nezávisle na Ernstu Rutherfordovi fotoelektrický jev a indukovanou radioaktivitu a v roce 1902 objevují polonium a radium. V roce 1903 Marie a Pierre získávají společně s profesorem Henri Becquerelem za výzkum přirozené radioaktivity Nobelovu cenu za fyziku. V roce 1906 Pierre Curie umírá. V roce 1906 je jako první žena jmenována profesorkou na Sorbonně. V roce 1910 získává radium v kovovém stavu. V roce 1911 získává Nobelovu cena za chemii za objev polonia a radia. Za 1. světové války zřídila 20 rentgenových aut a 200 rentgenových stanic a vyškolila 150 rentgenologů. 4. července 1934 umírá na anémii.

IRÈNE JOLIOT-CURIE Narodila se 12. září 1897 v Paříži. Vystudovala stejně jako její matka Marie Curie-Skłodowská Sorbonnu Za 1. světové války pracovala jako zdravotní sestra u rentgenu. V roce 1926 se vdává za Frédérica Joliota-Curie. Společně pracují na výzkumu přírodní a umělé radioaktivity, transmutaci částic a nukleární fyzice. V toce 1927 mají dceru Hélène a v roce 1932 syna Pierra. V roce 1935 dostávají společnou Nobelovu cenu za chemii. Od roku 1937 vede katedru nukleární fyziky na Sorbonně. V roce 1938 pracuje na výzkumu neutronové aktivity těžkých kovů, což je důležitý krok k objevu jaderné fúze. Od roku 1946 je ředitelkou Radiového institutu. 17. březen 1956 umírá na leukémii.

HARRIET BROOKS Narodila se 2. července 1876 v Exeteru v Ontariu. Studovala na McGillovy univerzity. Byla první kanadskou jadernou fyzičkou. Nejznámější je pro svůj výzkum jaderných transmutací a radioaktivity. V roce 1901 pracovala thoriem a zjistila, že jeho rozpadem vzniká plynný prvek radon. Pokračovala měřeních jeho poločasu a pokusila se určit jeho atomovou hmotnost. V roce 1907 se provdala za Franka Pitcera a to byl důvod proč musela odejít z univerzity. Tehdy to bylo běžné, že ženy, které se vdaly, musely akademickou půdu opustit. 17. dubna 1933 umírá.

LISE MEITNER Narodila se 7. listopadu 1878 ve Vídni. Jako žena neměla možnost oficiálně studovat, ale díky podpory rodičů složila externí maturitní zkoušku a mohla ve studiu pokračovat na Vídeňské univerzitě. Byla druhou ženou, které se podařilo získat na Vídeňské univerzitě doktorský titul v oboru fyzika. Za 1. světové války pracovala jako zdravotní sestra u rentgenu. V roce 1918 s Otto Hahnem objevuje protaktinium. V roce 1923 objevila neradioaktivní zářivý přechod, dnes nazývaný Augerův jev, ač jej Pierr Auger objevil nezávisle o dva roky později. V roce 1938 utíká před pronásledováním židů z Německa do Švédska. V roce 1944 pracuje s Hahnem na objevu štěpení uranu. Hahn za to získává Nobelovu cenu za chemii. Zásluhy židovky Lisy nebyly uznány, ač to byla ona, kdo tým metodicky řídil. V roce1949 dostává medaili Maxe Plancka. V roce 1955 dostává medaili Wilhelma Exnera V roce 1959 je na její počest založen Hahn-Meitner-Institut. V roce 1966 jako 1. žena získává cenu Enrica Fermiho. 27. října 1968 umírá. V roce1992 je na její počest pojmenován prvek s atomovým číslem 109 meitnerium.

MARIA GÖPPERT-MAYER Narodila se 28. června 1906 v Katovicích. Její Alma mater je Univerzita v Göttingenu. Účastnila se projektu Manhattan. V roce 1930 získala doktorský titul za návrh myšlenky možné absorpce dvou fotonů jádrem atomu. V tomto roce se vdává za chemika Josepha Mayera a spolu se stěhují do USA. Mají spolu dceru Marii a syna Petera. V roce 1935 vydala článek o dvojitém beta rozpadu. V roce 1942 začíná projekt Manhattan a Maria hledá způsob jak oddělit uran-235 od přírodního uranu. V roce 1950 publikuje slupkový model atomového jádra. Tento model vysvětluje, proč určitý počet nukleonů v jádře vede k zvlášť vysoké stabilitě tohoto jádra. V souvislosti s tím objevila magická čísla (2, 8, 20, 28, 50, 82 a 126). V roce1963 získává jako 2. žena Nobelovu cenu za fyziku za výzkum atomového jádra. (1. byla Marie Curie-Skłodowská.) 20. února 1972 umírá.

CHIEN-SHIUNG WU Narodila se 31. května 1912 v čínském Liuhe. Vystudovala National Central University v Nankingu a ve studiu pokračovala na University of California v Berkeley. V roce 1942 si bere fyzika Luka Yuana. V roce 1947 se jim narodil syn Vincent. Během 2. světové války spolupracovala na projektu Manhattan, kde pomáhala rozvíjet proces oddělování kovového uranu na izotopy U-235 a U-238. Po válce do roku 1982 na newyorské Kolumbijské univerzitě zkoumala vlastnosti radioaktivního rozpadu beta, dále pracovala na vývoji zlepšení Geigerova počítače a řídila výzkum příčin chronické vrozené anémie. V roce 1956 připravila z National Bureau of Standards ve Washingtonu experiment, který dokázal že některé děje při slabých interakcích po záměně pravé a levé strany probíhají odlišně. Za tento objev byla fyzikům, kteří s nápadem přišli, udělena Nobelova cena. Wu, protože nápad pouze realizovala, cenu nedostala. Byla první ženou ve funkci prezidenta American Physical Society. 16. února 1997 po záchvatu mrtvice umírá.

ROSALYN SUSSMAN YALOW Narodila se 19. července 1921 na Manhattanu. Studovala na Hunter College. V roce 1943 se provdala za doktora Aarona Yalowa a měli spolu dvě děti. V roce 1968 byla jmenována profesorkou na oddělení lékařství v Mount Sinai Hospital. V roce 1975 dostala s Bersonem AMA Scientific Achievement Award. V roce 1976 se stala první ženou, která získala Albert Lasker Award za základní lékařský výzkum. V roce 1977 dostává společně s Roger Guilleminem a Andrew Schallym Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za vývoj metody RIA. V roce 1978 se stala členkou American Academy of Arts and Sciences. V roce 1988 dostala National Medal of Science. 30. května 2011 umírá.

ÉMILIE DU CHÂTELET Narodila se 17. prosince 1706 v Paříži. Byla francouzskou matematičkou, fyzičkou a filozofkou. Věnovala se kinetické energii a dokázala platnost vzorce E = m x v 2. Jejím přítelem byl filozof Voltaire, který jí pomáhal s vědeckou prací. 10. září 1749 umírá. V její době se věřilo že E = m x v. Pokud se tedy dva proti sobě jedoucí vozy srazily, energie jejich pohybu se ztratila a Bůh musel potřebnou energii na Zem dodat.

LAURA MARIA CATARINA BASSI Narodila se 31. října 1711 v Bologna. Byla 1. ženou na světě, která získala univerzitní post v oblasti přírodních věd. Byla 1. ženou v Evropě, která se stala profesorkou fyziky. Byla 2. ženou na světě, která získala doktorát z filozofie. 20. února 1778 umírá.