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



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

Elektrické vlastnosti látek

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

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

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

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

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

1 18 I. A VIII. A 1, ,003. relativní atomová hmotnost. 3Li 4Be 9F 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 0,97 1,50 4,10 2,00 2,50 3,10 3,50 4,10.

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Prvek, nuklid, izotop, izobar

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

8.1 Elektronový obal atomu

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

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

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ.

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

Jaderné reakce a radioaktivita

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

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

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

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

ATOMOVÁ STRUKTURA. Demokritos, staré Řecko: Veškeré věci jsou tvořené malými neviditelnými částicemi, atomy.

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

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

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

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

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Autor materiálu: Pavel Polák

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

He Vodík. Helium Hydrogenium. F Lithium. Neon Lithium. Ar Sodík. Argon Natrium. Kr Draslík. Železo. Kobalt. Nikl. Krypton Kalium. Ferrum.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Základní pravidla. Tipy a doporučení. Příklady správné praxe

Základní stavební částice

Anotace Metodický list

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Atomové jádro, elektronový obal

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

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

He Vodík. Helium Hydrogenium. F Lithium. Neon Lithium. Ar Sodík. Argon Natrium. Kr Draslík. Železo. Kobalt. Nikl. Krypton Kalium. Ferrum.

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Chemie - látky Variace č.: 1

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

Rozměr a složení atomových jader

He Vodík. Helium Hydrogenium. F Lithium. Neon Lithium. Ar Sodík. Argon Natrium. Kr Draslík. Železo. Kobalt. Nikl. Krypton Kalium. Ferrum.

Atomová a jaderná fyzika

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

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

CZ.1.07/1.1.30/

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

Kovy, nekovy opakování Smart Board

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

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

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA. Doc. RNDr. Hana KULVEITOVÁ, Ph.D.

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin


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

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2. Atomové jádro a jeho stabilita

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

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

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Environmental MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU

E KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Transkript:

Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové číslo se zmenšuje o 2 a nukleonové o 4 2. Vyzáří-li atom prvku částici β -, změní se na prvek ležící v PSP (periodické soustavě prvků) 3. Vyzáří-li atom prvku částici β +, změní se na prvek ležící v PSP 4. Určete počet elementárních částic v atomu 212 83Bi a 221 87 Fr. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium 6. Po vyzáření částice β -, vznikl atom wolframu. Jaký byl zdrojový prvek? a) hafnium b) tantal c) rhenium d) osmium e) wolfram 7. Vyzáří-li radioaktivní nuklid thalia částici α, přemění se na atom: a) bismutu b) zlata c) olova d) rtuti e) zůstane thaluim 8. Po vyzáření částice β +, vznikl atom lanthanu. Jaký byl zdrojový prvek? a) cer b) praseodym c) baryum d) cesium e) lanthan 9. Vyzáří-li radioaktivní nuklid radia částici α, přemění se na atom: a) aktinia b) thoria c) francia d) radonu e) zůstane radium 10. Vyzáří-li radioaktivní nuklid sodíku částici α, přemění se na atom: a) hořčíku b) hliníku c) neonu d) fluoru e) zůstane sodík 11. Po vyzáření částice β +, vznikl atom bismutu. Jaký byl zdrojový prvek? a) olovo b) thallium c) polonium d) astat e) bismut 12. Po vyzáření částice β -, vznikl atom rubidia. Jaký byl zdrojový prvek? a) stroncium b) ytrium c) krypton d) brom e) rubidium 215 13. Uvedené schéma představuje část rozpadové řady X Y Z At z nuklidů představuje nuklid X? a) 211 Pb b) 223 Ra c) 211 Po d) 223 Fr e) 215 Bi. Který

215 14. Uvedené schéma představuje část rozpadové řady X Y Z At. Který z nuklidů představuje nuklid X? a) 219 Rn b) 219 At c) 215 Po d) 229 Fr e) 215 Bi 15. Poločas rozpadu nuklidu X je 30 min. Jaká část bude ve vzorku obsažena po dvou hodinách? a) 25% b) 12,5% c) 6,25% d) 3,125% e) jiné množství 16. Z radioaktivního nuklidu X zůstalo po dvou dnech 6,25 % původního množství. Jaký je poločas rozpadu nuklidu X? a) 24 hodin b) 12 hodin c) 6 hodin d) 48 hodin e) jiný údaj 17. Poločas rozpadu radioaktivního nuklidu je 6 hodin. Kolik tohoto nuklidu zůstane za 1 den z původního množství 1,6 kg? a) 0 g b) 50 g c) 100 g d) 200 g e) 400 g 18. Poločas rozpadu nuklidu 14 C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? a) 6730 b) 11460 c) 12460 d) 22920 e) 23920 19. Poločas rozpadu nuklidu X je 20 min. Pokud je nyní ve vzorku obsaženo 5 g nuklidu, kolik ho bylo před hodinou? a) 5 g b) 15 g c) 20 g d) 40 g e) 80 g 20. Doplňte jaderné reakce: 19 22 a) F Na... 9 11 96 2 1 b) 42 Mo 1H...0n 7 1 7 c) Li H Be... 3 1 4 11 1 d) B... 5 0n 211 207 e) Bi Tl... 83 81 238 f)... 92U 21. Který z uvedených nuklidů nepatří do rozpadové řady thoria 232 Th? a) 224 Ra b) 228 Ra c) 225 Ra d) 220 Rn e) 208 Tl 22. Který z uvedených nuklidů patří do rozpadové řady aktinia 235 Ac? a) 224 Ra b) 228 Ra c) 225 Ra d) 220 Rn e) 207 Pb 23. Který z uvedených nuklidů patří do neptuniové řady začínající nuklidem 237 Np? a) 209 Bi b) 210 Bi c) 211 Bi d) 212 Bi e) žádný z uvedených

24. Jeden z uvedených nuklidů nepatří do stejné řady jako ostatní. Který? a) 233 U b) 225 Ac c) 241 Am d) 221 Fr e) 215 Po 25. Radioaktivní minerální vody se využívají pro léčebné účely. Jsou to přírodní vody obsahující jako účinnou látku izotop 222 Rn. Doplňte protonové číslo a počet protonů, neutronů a elektronů u tohoto významného izotopu.

Pracovní list - Jaderné reakce - Řešení 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové číslo se zmenšuje o 2 a nukleonové o 4 2. Vyzáří-li atom prvku částici β -, změní se na prvek ležící v PSP (periodické soustavě prvků) 3. Vyzáří-li atom prvku částici β +, změní se na prvek ležící v PSP 212 4. Určete počet elementárních částic v atomu 83Bi a 212 83 Bi : 83 protonů, 83 elektronů, 129 neutronů 221 87 Fr : 87 protonů, 87 elektronů, 134 neutronů 221 87 Fr. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium 6. Po vyzáření částice β -, vznikl atom wolframu. Jaký byl zdrojový prvek? a) hafnium b) tantal c) rhenium d) osmium e) wolfram 7. Vyzáří-li radioaktivní nuklid thalia částici α, přemění se na atom: a) bismutu b) zlata c) olova d) rtuti e) zůstane thaluim 8. Po vyzáření částice β +, vznikl atom lanthanu. Jaký byl zdrojový prvek? a) cer b) praseodym c) baryum d) cesium e) lanthan 9. Vyzáří-li radioaktivní nuklid radia částici α, přemění se na atom: a) aktinia b) thoria c) francia d) radonu e) zůstane radium 10. Vyzáří-li radioaktivní nuklid sodíku částici α, přemění se na atom: a) hořčíku b) hliníku c) neonu d) fluoru e) zůstane sodík 11. Po vyzáření částice β +, vznikl atom bismutu. Jaký byl zdrojový prvek? a) olovo b) thallium c) polonium d) astat e) bismut 12. Po vyzáření částice β -, vznikl atom rubidia. Jaký byl zdrojový prvek? a) stroncium b) ytrium c) krypton d) brom e) rubidium

215 13. Uvedené schéma představuje část rozpadové řady X Y Z At. Který z nuklidů představuje nuklid X? a) 211 Pb b) 223 Ra c) 211 Po d) 223 Fr e) 215 Bi 215 14. Uvedené schéma představuje část rozpadové řady X Y Z At. Který z nuklidů představuje nuklid X? a) 219 Rn b) 219 At c) 215 Po d) 229 Fr e) 215 Bi 15. Poločas rozpadu nuklidu X je 30 min. Jaká část bude ve vzorku obsažena po dvou hodinách? a) 25% b) 12,5% c) 6,25% d) 3,125% e) jiné množství 16. Z radioaktivního nuklidu X zůstalo po dvou dnech 6,25 % původního množství. Jaký je poločas rozpadu nuklidu X? a) 24 hodin b) 12 hodin c) 6 hodin d) 48 hodin e) jiný údaj 17. Poločas rozpadu radioaktivního nuklidu je 6 hodin. Kolik tohoto nuklidu zůstane za 1 den z původního množství 1,6 kg? a) 0 g b) 50 g c) 100 g d) 200 g e) 400 g 18. Poločas rozpadu nuklidu 14 C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? a) 6730 b) 11460 c) 12460 d) 22920 e) 23920 19. Poločas rozpadu nuklidu X je 20 min. Pokud je nyní ve vzorku obsaženo 5 g nuklidu, kolik ho bylo před hodinou? a) 5 g b) 15 g c) 20 g d) 40 g e) 80 g 20. Doplňte jaderné reakce: 19 22 1 a) F Na n 9 11 0 96 2 97 1 b) Mo H Tc n 42 1 43 0 7 1 7 1 c) Li H Be n 3 1 4 0 11 1 8 d) B n Li 5 0 211 207 e) Bi Tl 83 81 238 234 f) U Th 92 90 3 21. Který z uvedených nuklidů nepatří do rozpadové řady thoria 232 Th? a) 224 Ra b) 228 Ra c) 225 Ra d) 220 Rn e) 208 Tl

22. Který z uvedených nuklidů patří do rozpadové řady aktinia 235 Ac? a) 224 Ra b) 228 Ra c) 225 Ra d) 220 Rn e) 207 Pb 23. Který z uvedených nuklidů patří do neptuniové řady začínající nuklidem 237 Np? a) 209 Bi b) 210 Bi c) 211 Bi d) 212 Bi e) žádný z uvedených 24. Jeden z uvedených nuklidů nepatří do stejné řady jako ostatní. Který? a) 233 U b) 225 Ac c) 241 Am d) 221 Fr e) 215 Po 25. Radioaktivní minerální vody se využívají pro léčebné účely. Jsou to přírodní vody obsahující jako účinnou látku izotop 222 Rn. Doplňte protonové číslo a počet protonů, neutronů a elektronů u tohoto významného izotopu. 222 Rn: protonové číslo = 86, 86 protonů, 86 elektronů, 136 neutronů

jméno autora Daniela Horáková název projektu Informatika a digitální technika číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0158 číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět chemie / kvinta pořadové číslo DUM 1 datum 8.10. 2012 název DUM Pracovní list - Jaderné reakce metodická poznámka k využití Pracovní list je určen k procvičení probrané látky týkající se radioaktivity. Určeno pro samostatnou nebo skupinovou práci. Vhodné pro vyšší gymnázium.