Jaderné reakce a radioaktivita



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

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

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

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

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

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

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

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Nebezpečí ionizujícího záření

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Atomová a jaderná fyzika

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

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

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

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

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

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Rozměr a složení atomových jader

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

J a d e r n á e n e r g i e

Test z radiační ochrany

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

Nebezpečí ionizujícího záření

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

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

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

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

Identifikace typu záření

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

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

CZ.1.07/1.1.30/

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

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

II.A skupina kovy alkalických zemin

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

8.1 Elektronový obal atomu

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

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

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

Prvek, nuklid, izotop, izobar

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

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

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

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

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

Přírodní radioaktivita

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

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

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

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

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

Střední průmyslová škola Hranice Protolytické reakce

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

Identifikace typu záření

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

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

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

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

Relativistická dynamika

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

Atomové jádro, elektronový obal

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

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

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

Chemické složení vesmíru

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

4.4.9 Energie z jader

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce


Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

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

Historie zapsaná v atomech

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

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Transkript:

Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra vysílají záření nebo částice hmoty (α,β,γ, protony ) a přeměňují se na jádra jiných prvků. Radioaktivní prvek je nestabilní a jeho jádra se postupně štěpí, dokud se z nich nestanou stabilní izotopy. Radioaktivitu objevil v roce 896 francouzský vědec Henry Becquerel pozoroval zčernání fotografických desek, na kterých byl položen kámen smolinec obsahující uran. Za popis tohoto jevu získal Nobelovu cenu. Pokračovatelé byli Pierre Curie a Marie Curie Sklodowská objevili a izolovali do té doby neznámé prvky radium a polonium. Popsali trojí druh jaderného záření a nazvali je radioaktivitou. Obrázek : Marie Curie Sklodowská a Pierre Curie []

Střední průmyslová škola Hranice - - ZÁŘENÍ SYMBOL PRONIKAVOST CHOVÁNÍ V MAG. POLI PODSTATA α 4 α, Málo pronikavé, Má kladný náboj, odchyluje Proud rychle letících 4 He zastaví ho list papíru se k zápornému pólu, má ionizační schopnosti. heliových jader, nukleonové číslo je β e -, - e γ γ, γ Tabulka : Druhy záření Středně pronikavé, zastaví ho dřev.deska Vysoce pronikavé, zastaví ho až olověná deska Má záporný náboj, odchyluje se ke kladnému pólu, má malé ionizační schopnosti. Neodchyluje se, prochází magnet.polem, má ionizační schopnosti 4 Proud elektronů, svou rychlostí se blíží rychlosti světla Elektromagnetické vlnění, jde o energii vzniklou při přeskupování nukleonů Přirozená radioaktivita: přirozený rozpad jader prvků (zejména o atomovém čísle 84 a vyšších) za vzniku α,β,γ záření. Nuklidy vzniklé radioaktivní přeměnou nebývají stálé, ale dále se rozpadají. Rozpad probíhá zákonitě v tzv. rozpadových řadách, které končí stabilními izotopy olova a bismutu. Důvodem rozpadu je hledání stabilního stavu, protože jádra radioaktivních prvků obsahují velké množství nukleonů a rozpadem se jejich počet snižuje. Poločas rozpadu: doba, za kterou se rozpadne právě polovina jader a intenzita záření poklesne na polovinu(od zlomků sekund, až po miliony let) značka: t / Využití: trvalé zářiče pro průmyslové rentgeny, datování událostí pomocí radioaktivního uhlíku 4 6C. Rozpad Uranu 38 4 34 9U He 9 Th [3] Obrázek : Rozpad Uranu

. Rozpad Thoria 34 9Th e 34 9 Střední průmyslová škola Hranice - 3 - Th 34 9 34 9 Pa Th Obrázek 3 : Rozpad Thoria [3] Umělá radioaktivita: jde o radioaktivitu vyvolanou člověkem. Jedná se o proces, kdy z původně stabilních prvků, jsou připraveny radioaktivní nuklidy. V urychlovači částic nabydou částice (záření alfa, beta, proud protonů, neutronů.)rychlosti blížící se rychlosti světla a tím získají takovou kinetickou energii, že jsou schopny proniknout do jádra. Vzniknou radioaktivní izotopy - radionuklidy. Umělou radioaktivitu objevili Frederik a Irena Joliot Curieovi mezi světovými válkami, kdy bombardovali hliníkovou fólii heliovými jádry a vznikal nestabilní fosfor. V současné době byly připraveny radionuklidy prakticky všech prvků periodické tabulky a mají poměrně široké praktické uplatnění. Využití radionuklidů: sledování technologických procesů, chemické analýzy, geologie a lékařství sledování pochodů v lidském těle, ozařování nemocných tkání Příklad: 7 4 3 Al P 3 5 * 3 4 e = pozitron He Si 3 5 e P * 3 * 5 P = umělý radionuklid n

Střední průmyslová škola Hranice - 4 - Další jaderné reakce Zvláštním typem jaderných reakcí, při kterých se uvolňuje obrovské množství energie jsou reakce štěpné a termonukleární. Štěpné reakce: kdy dochází ke štěpení jader některých těžkých prvků na dvě jádra lehčí. Při reakci vzniká obrovské množství energie. Ke štěpení dochází zásahem neutronu a vzniknou lehčí jádra a dva až tři neutrony, které mohou rozštěpit další jádra, což může vést k lavinovitému šíření reakce a uvolňování obrovského množství energie. Vzniká řetězová reakce.. Podkritický stav řetězové štěpné reakce. Kritický stav řetězové štěpné reakce 3. Nadkritický stav řetězové štěpné reakce Obrázek 4 : Řetězové štěpné reakce []

Střední průmyslová škola Hranice - 5 - Nekontrolovaný průběh reakce: u atomových bomb, kde v čase několika sekund vznikne obrovské množství energie a radioaktivních nuklidů Kontrolovaný průběh reakce: v jaderných reaktorech, kde je reakce řízena zachycováním uvolněných neutronů 35 4 93 Příklad: 9U n 56 Ba 36Kr 3 n Jaderná syntéza termonukleární reakce: slučování jader lehkých prvků, při které se uvolňuje ještě větší množství energie než při štěpné reakci. Nejznámější jaderná syntéza probíhá na Slunci: 4 4H He e Obrázek 5 : Slunce [4] Na Zemi probíhají pokusy, při kterých např. ze dvou jader deuteria (těžký vodík) vznikne jádro helia: D 4 He Využití: zatím jen pokusně jako tzv. vodíková bomba, další pokusy jsou zakázány. Zvládnut tuto reakci natolik, aby se dala využít na výrobu energie se dosud nepodařilo. zajímavost Princip atomové a vodíkové bomby http://jirkovodoupje.wz.cz/princip-atomove-vodikove-bomby.html

Střední průmyslová škola Hranice - 6 - Ochrana před ionizujícím zářením Všechny druhy vysokoenergetického záření, které jsou schopny vyrazit elektron z atomového obalu (α, β, γ, protony, neutrony ) nazýváme souhrnně ionizujícím zářením. To je životu nebezpečné, protože způsobuje vznik volných radikálů, které vyvolávají v organismech nevratné změny (např. DNA). Kontaminace ionizujícím zářením: a) vnější (ozáření) b) vnitřní (vdechnutí, jídlo) Vlastní ochrana sleduje 4 parametry: a) ČAS. Přijatá dávka je úměrná době ozáření, proto se v zasaženém místě zdržíme jen nezbytnou dobu. b) VZDÁLENOST. Intenzita záření klesá s druhou mocninou vzdálenosti (x dál je 4x menší) c) STÍNĚNÍ. Používáme materiály absorbující ionizační záření zejména Pb a BaSO4 v omítkách místnosti. d) ZABRÁNIT KONTAMINACI. V ochranném pásmu nejíme, nepijeme, používáme speciální oblek, rukavice, obličejovou masku. Velikost dávky měříme osobními dozimetry, které stanoví celkovou dávku ionizujícího záření během zásahu. Upevní se na oděv, zpravidla na prsou.

Střední průmyslová škola Hranice - 7 - Seznam použité literatury: GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků.. vyd. Praha: Informatorium, 993, s.794-635. ISBN 8-854-738-9. WICHTERLOVÁ, Jana. Chemie nebezpečných anorganických látek.. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,, 63 s. ISBN 8-86-9-X. KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: učební texty.. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 997, 4 s. ISBN 8-9-554-8. VOHLÍDAL J. a kol. Chemie - Obecná a anorganická chemie pro. ročník SPŠCH. SNTL, 984. KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce: pro střední školy.. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 996, 9 s. ISBN 8-7-56-X. KLIKORKA, J., B. HÁJEK a J. VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie.. vyd. Praha: STNL, 989. KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FNSP V OSTRAVĚ. Vojtěch Ullman. Radiační ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření [online]. [cit. 3-3-]. Dostupné z: http://astronuklfyzika.cz/radochrana.htm Obrázky: [] EHS RADIATION SAFETY. Pierre & Marie Curie [online]. [cit. 3-3-]. Dostupné z: http://www.orcbs.msu.edu/radiation/resources_links/historical_figures/curie.htm [] ČEZ. Řízená řetězová reakce [online]. 3. [cit. 3-3-]. Dostupné z: http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedieenergetiky/3/reakce_.html [3] vlastní animace [4] SLUNCE. Atmosféra slunce [online]. 7. [cit. 3-3-]. Dostupné z: http://helios.kx.cz/atmosfera.htm