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

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

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

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

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

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

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

Jaderné reakce a radioaktivita

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

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

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

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Rozměr a složení atomových jader

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Atomová a jaderná fyzika

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

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Věra Keselicová. květen 2013

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

VY_32_INOVACE_277. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

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

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

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

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Atom a jeho elementární částice [1]

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Nebezpečí ionizujícího záření

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

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

Atomové jádro, elektronový obal

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

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

VY_32_INOVACE_263. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

J a d e r n á e n e r g i e

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

8.1 Elektronový obal atomu

Chemické složení vesmíru

VY_32_INOVACE_274. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Věra Keselicová. květen 2013

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

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

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

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

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

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

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

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

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

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

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

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

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

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

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

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

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

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

Test z radiační ochrany

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

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

Základy elektrotechniky - úvod

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

Nebezpečí ionizujícího záření

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

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Vyhořelé jaderné palivo

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

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

Jaderná energetika (JE)

Transkript:

VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník Člověk a příroda, Fyzika, Jaderná energie; Radioaktivita, Jaderná reakce, Jaderná elektrárna Výukový materiál Řešení pracovního listu,,jaderná energie je určený ke kontrole úkolů, které žáci vypracovali v pracovním listu VY_52_INOVACE_VK63.

Řešení pracovního listu,,jaderná ENERGIE stavba atomu, radioaktivita, jaderné reakce, jaderná energie 1) Jaké částice jsou obsaženy v atomu, v které části atomu se nacházejí a jaký mají náboj? - Protony jádro, kladný náboj, - neutrony jádro, bez náboje neutrální, - elektrony obal, záporný náboj. 2) Co jsou nukleony? Protony a neutrony částice v jádře se nazývají nukleony. 3) Proč je atom jako celek elektricky neutrální? Co to znamená? Elektricky neutrální atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů, proto nemá žádný náboj a nepůsobí elektrickou silou na jiné nabité částice. 4) Jaký je průměr atomu a atomového jádra? Průměr atomu je asi 10-10 m, průměr atomového jádra je asi 10-14 m. 5) Jaká je přibližná hmotnost protonu, neutronu a elektronu? Hmotnost protonu a neutronu je asi 10-27 kg, hmotnost elektronu je asi 2000 krát menší než hmotnost protonu nebo neutronu. 6) Které číslo u chemické značky zinku je protonové a které nukleonové. Co tato čísla udávají? Protonové číslo je 30 atom zinku má v jádře 30 protonů. Nukleonové číslo je 65 atom zinku má v jádře 65 nukleonů (protonů a neutronů), z toho je 30 protonů a 35 neutronů. 7) Co jsou izotopy? Uveďte příklad. Izotopy jsou atomy, které mají stejné protonové číslo, ale jiné nukleonové číslo atomy téhož prvku, které se liší počtem neutronů v jádře. Např.: izotopy vodíku -,,. 8) Čím jsou význačné radioaktivní látky? Radioaktivní látky vysílají neviditelné záření. 9) Napište o záření α: jaké částice jsou vyzařovány, co ho pohltí. Jsou vyzařovány jádra atomu helia. Zanikají po několika cm dráhy vzduchem a úplně je pohltí hliníková folie o tloušťce asi 0,02 mm. 10) Napište o záření β: jaké částice jsou vyzařovány, co ho pohltí. Jsou vyzařovány elektrony. Pohltí je hliníková deska silná několik mm.

11) Jaké jsou účinky záření α a β? Obě záření způsobují zčernání fotografické emulze a ionizaci látek, kterými procházejí. 12) Co se stane s atomem, který vyšle radioaktivní záření? Uveďte příklad. Jestliže atom vyšle radioaktivní záření, změní se na atom jiný - radioaktivní přeměna atomu. Např.: atom radia vyšle záření α ( ) a vznikne atom radonu : 13) Co je radionuklid? Radionuklid je látka obsahující atomy, které vysílají radioaktivní záření. 14) Co je poločas přeměny? Je to čas, za který se přemění právě polovina radionuklidu. 15) Jak se liší přirozená a umělá radioaktivita? Přirozená radioaktivita je děj, při kterém radionuklidy vysílají radioaktivní záření samovolně. Umělá radioaktivita je děj, při kterém radionuklidy vysílají radioaktivní záření až po předchozím ozáření. 16) K čemu se radioaktivní záření využívá? - Určování stáří hornin, - diagnostika některých nemocí, léčba rakoviny, - prodlužování trvanlivosti některých potravin, - odhalování vad materiálů. 17) Jak probíhá děj štěpení jádra? Štěpení jádra je děj, kdy po zásahu letícím neutronem se jádro rozdělí na dvě přibližně stejně velké části jádra dvou jiných látek (většinou radionuklidů). Při tom se uvolní energie a několik dalších neutronů, které zasahují a štěpí jádra dalších atomů. Počet štěpených atomů, uvolněných neutronů a energie se prudce zvyšuje nastává řetězová reakce. 18) Jaký je rozdíl mezi řízenou a neřízenou řetězovou reakcí? Při řízené řetězové reakci se přebytečné neutrony zachycují nějakou látkou a tím se štěpí jen takové množství jader, které je potřeba. Pokud není řetězová reakce nijak regulována (přebytečné elektrony nejsou zachycovány), jde o neřízenou řetězovou reakci. Po určité době se uvolněné množství energie projeví jako výbuch. 19) Jaká látka je vhodná pro štěpení jádra? Jde o izotop uranu.

20) Jak probíhá termonukleární reakce? Při termonukleární reakci se slučují jádra izotopu vodíku, vzniká jádro atomu helia a uvolňuje se velké množství energie: + + energie. Tato reakce nastává pouze při velmi vysokých teplotách (asi 15 milionů C) a zatím se nepodařilo technicky vytvořit vhodné podmínky pro její řízený průběh. 21) Pomocí následujícího schématu vysvětlete výrobu elektrické energie v jaderné elektrárně. V aktivní zóně reaktoru probíhá jaderná štěpná reakce, palivem je zpravidla uran. Vzniklé teplo zahřívá vodu v primárním okruhu. Ta zahřívá vodu v sekundárním okruhu a v parogenerátoru vzniká pára. Pára roztáčí turbíny, turbíny generátor, kde se vyrábí elektrická energie. Pára se po průchodu turbínou ochlazuje a v kondenzátoru zkapalní. Tomu napomáhá voda v chladícím okruhu. V elektrárně jsou několikanásobné ochranné bezpečnostní systémy. Reaktor je chráněn mohutným obalem, který nepropouští žádné radioaktivní záření. Reaktor a primární okruh je uzavřen do ochranné obálky, která znemožnuje pronikání radioaktivního záření mimo tento prostor. Voda v primárním okruhu se nemíchá s vodou v sekundárním okruhu a tak se nebezpečné záření so sekundárního okruhu nemůže dostat. Řetězová reakce je řízená přebytečné neutrony jsou vhodnou látkou pohlcovány.

Zdroje informací 1) PaedDr. F.Jáchym: Fyzika pro 8. Ročník základní školy 2) http://technet.idnes.cz/