Rozměr a složení atomových jader

Podobné dokumenty
Interakce záření s hmotou

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

Fyzika IV. Atomová a jaderná fyzika. kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 952, mobil:

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

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

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

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

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

Atomové jádro, elektronový obal

Atomová a jaderná fyzika

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

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

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Relativistická dynamika

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Senzory ionizujícího záření

29. Atomové jádro a jaderné reakce

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

Nebezpečí ionizujícího záření

Měření absorbce záření gama

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

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

ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO

Historie zapsaná v atomech

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

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

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO

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

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

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

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Prvek, nuklid, izotop, izobar

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

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

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

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

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

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

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Jaderné reakce a radioaktivita

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

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

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

Příklady Kosmické záření

8.1 Elektronový obal atomu

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

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Identifikace typu záření

Stavba atomu: Atomové jádro

Nebezpečí ionizujícího 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

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

Stavba atomů a molekul


Systémy pro využití sluneční energie

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

Test z radiační ochrany

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Stavba hmoty. Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

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

ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY

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

ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Týden vědy na FJFI 2019

Stručný úvod do spektroskopie

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

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

Absorpční polovrstva pro záření γ

ATOM KVANTOVÁ OHRÁDKA (HRADBA)

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Transkript:

Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10 27 kg hmotnostní (nukleonové) číslo A izobary protonové číslo Z izotopy neutronové číslo N izotony 12 6 C6 A=12 Z =6 N =6 v jaderných reakcích a rozpadech se zachovává A a náboj

Vazebná energie atomového jádra B/ A B Z, N = Z m p c2 N mn c2 m Z, N c2 vazebná energie na nukleon: B A m Z, N Z m p c2 N mn c2

Vazebná energie atomového jádra B/ A krátký dosah jaderných sil: B ~ A (nikoli B ~ A2) fúze lehkých jader štěpení těžkých jader (jaderné reaktory)

Vazebná energie atomového jádra B/ A v jaderných reakcích a rozpadech se zachovává A a náboj: 1 0 235 97 137 1 n 92 U 38 Sr 54 Xe 2 0 n 2 1 3 4 1 H 1 H 2 He 0 n

Radioaktivita Rozpadový zákon: N t = N 0 e rozpadová konstanta poločas rozpadu T 1 střední doba života = Aktivita: t dn t = N 0 e = N t dt Radioativní rozpad N0 N T = = N 0 e T 2 dn A= = N t dt jednotka: becquerel [Bq] = 1 rozpad/s ln 2 T=

Radioaktivita Typy radioaktivních rozpadů: α rozpad A Z 4 X ZA 4 X 2 2 He 226 88 β rozpad + β rozpad 4 Ra 222 Rn 86 2 He A Z A Z 1 X 18 9 F 8 O e e 18 X e e γ rozpad A Z X ZA 1 X e e 14 6 C 7 N e e 14 A Z X X 60 28 Ni 28 Ni A Z 60 (v jaderných reakcích a rozpadech se zachovává A a náboj) Radioativní rozpadové řady

Radioaktivita

Interakce záření s hmotou nabité částice přímo ionizují atomy prostředí při interakci neutrální částice (foton, neutron) s atomy (jádry) prostředí vznikají nebo se uvolňují nabité částice (např. protony, elektrony), které dále ionizují atomy prostředí absorpční zákon (elektrony, fotony, neutrony) pro intenzitu prošlých částic: N x x I x = =I 0e absorpční koeficient µ t polotloušťka: x1/ 2 I0 x I x 1/2 = = I 0 e 2 1 /2 x 1/2 = ln 2 aplikace: určení tloušťky stínění a vhodného stínícího materiálu

Interakce záření s hmotou nabité částice přímo ionizují atomy prostředí při interakci neutrální částice (foton, neutron) s atomy (jádry) prostředí vznikají nebo se uvolňují nabité částice (např. protony, elektrony), které dále ionizují atomy prostředí absorpční zákon (elektrony, fotony, neutrony) pro intenzitu prošlých částic: N x x I x = =I 0e absorpční koeficient µ t polotloušťka: x1/ 2 I0 x I x 1/2 = = I 0 e 2 1 /2 x 1/2 = ln 2 aplikace: určení tloušťky stínění a vhodného stínícího materiálu

Dozimetrie radiační dávka D = E/m jednotka: 1 Gy (gray) = 1 J kg 1 3 Gy: 50 % populace zemře normy pro ef. dávku: 1 msv / rok (obyvatelstvo) 50 msv / rok (jaderní pracovníci) dávkový příkon D' = dd/dt jednotka: Gy s 1 dávkový ekvivalent H = D Q N Q jakostní faktor (záření), N modifikující faktory (čas) jednotka: 1 Sv (sievert) = 1 J kg 1 příkon dávkového ekvivalentu H'= dh/dt [Sv s 1]

Dozimetrie

Atomová fyzika c E=h f =h =h Foton: kvantum elektromagnetického vlnění s energií Planckova konstanta h = 6,623 x 10 34 J s Fotoelektrický jev

Atomová fyzika c E=h f =h =h Foton: kvantum elektromagnetického vlnění s energií Planckova konstanta h = 6,623 x 10 34 J s Fotoelektrický jev E =h = E k W E k =h W =eu E k =0 h m =W E energie fotonu W výstupní práce ν frekvence fotonu νm minimální frekvence fotonu

Atomová fyzika

Atomová fyzika

Atomová fyzika aplikace vnitřního fotoelektrického jevu: fotovoltaické články (Si dioda s PN přechodem získané napětí 1 článku asi 0,5 V, 1 m2 výkon 100 W) fotony uvolnění elektronů do vodivostního pásu, vznik děr) absorpce tepelného záření: ( černé těleso sluneční kolektor) od Slunce dopadá kolmo 620 W/m2

Rentgenové záření Em maximální energie fotonu rentgenového záření E m =h m =e U = E k νm maximální frekvence fotonu Ek kinetická energie elektronu

Rentgenové záření