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

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

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.

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

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

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

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

Jaderné reakce a radioaktivita

Atomová a jaderná fyzika

Jaderná energetika (JE)

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

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

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

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

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

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

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

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

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

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

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

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

29. Atomové jádro a jaderné reakce

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

Nebezpečí ionizujícího záření

Jaderné elektrárny I, II.

Nebezpečí ionizujícího záření

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

J a d e r n á e n e r g i e

Rozměr a složení atomových jader

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

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

CZ.1.07/1.1.30/

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

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

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

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

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

Test z radiační ochrany

Vyhořelé jaderné palivo

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Typy radioaktivního záření

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

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

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

Relativistická dynamika

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Identifikace typu záření

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

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

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

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

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

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

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Přírodní radioaktivita

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

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

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

Fyzika - 2. ročník. očekávané výstupy ŠVP

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

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

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

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Historie zapsaná v atomech

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

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

Atomová fyzika - literatura

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce

8.1 Elektronový obal atomu

Transkript:

! "#! $%!!"# $ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! &#./01 + # +! &' () '!,! # 2#!!!! 3!#! +-+!#,! #! 4 *" "! # #!! #!!,! # ' ") ) " # 5'!! "!! &"!#!!!.0678'# 9# )# +#"+""+! ' ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +#""#!!# )!!# '!#! ) )),#!# ;!!! %+%, -.! ' )! #!! < 7,/ <!.1=6 * =7/>,:!! 2!=70=>666 <!?.>:@76

!! " # "! " "!" "$%"! &$ '" "( )$ % *%"+,-./0 ",-,,!" ""1,-,-2"! +" % 3!$#!$! "!!" 4 " " 5" 6 7 $ 5 896 + : : "!!5! 6" '""! "!" " #"

!" #! $" " %& & '()" **+), - " '../ 0, 12(23 %" 4'(5 +%" '()6.+789+ :" ; ""'(2 %'((+ :" : '('6 " % " % &9 < " " '() '(( '(2 '*1 0'()'(5% %:.+7'8'()" + %" '()=& %" " : "'() + " % + ' ( + " > : % 3 % "? & & 6 &9+ " &:% & "!% & : % : @ "! "#$%!& ' " : 12*' &ABC? : " D>%" E -F/G-HIJ$-4K ($) *$ # + & & +" &%%" E +,(-.,$ /3& %% %& : 0# 6 %,A9 3 " & +%" 12,.$) /. 6 % %9 3 " & % :!L M : &("$)/.3 &!! %"& M, +" :

&,, M ;B$4H=G-HI6N-HI9J$-4K, + " %+% + " % " " : + " "!+# 1,, ') " : " " 18, % & C " 3 6:"9+% " ", 6O, 9

! "#$ %&'( ( & #% # & % % & ( )$ #'%& ( ( * # + ( % &' * &!!% # #,# - ( #.$ )* # # #& (* # /$ # 0$ (1 # %& # & # # & % %&'% #% %!!! # '###

!! "#$! " " # #! "%&$ % # # & "'$())*+! # # " ",-,. /(0*0#'12! " #! %& '" #& ("! & 3(41456/(+#)&#7! )" # " * #" "" " % (+, *(4$ -./01234 -.0.15674 )8&9&-.:81;" 5<=!19 "( # /(+"#(8$ -.9/1> %?# 1" " )@@@@@ A@@@@@ # " -./-1 1567 -./AB 1666= -.8911 #

L4 POLOČAS ROZPADU (poločas přeměny) Příprava: Radionuklidy se dělí na: 1. 2. Poločas rozpadu je Poločas rozpadu závisí na Hodnota poločasu rozpadu: Uhlík 14 C Uran 235 U Uran 238 U Plutonium 239 Pu Radon 222 Rn Pomůcky: Postup a řešení (provedení pokusu): Radioaktivní rozpad probíhá bez vnějšího zásahu, a proto se dá modelovat házením mincí. V obou případech totiž může nastat jen jedna ze dvou možností: jádro se buď rozpadne (při hodu mincí padne "hlava"), nebo se nerozpadne (padne "orel"). Nachystej si tabulku pro počty mincí po jednotlivých hodech (každý hod představuje jeden proběhlý poločas rozpadu, pokud bude potřeba více sloupců, doděláš si je). 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 0T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T Připravte si 64 mincí, které představují počáteční počet radioaktivních, tj. dosud nerozpadlých jader. Do prvního sloupce tabulky zapište jejich počet. Pokus pak bude probíhat takto: postupně hodíš všemi mincemi a ty mince, na kterých padla "hlava", odložíš stranou < jedná se o rozpadlá jádra. Mince, na kterých padl "orel", sečti a výsledek zapiš do druhého sloupce tabulky. Těmito mincemi budeš opět házet a mince, na kterých padla "hlava", zase odložíš stranou. Mince, na kterých padl "orel", sečteš a výsledek zapíšeš do třetího sloupce tabulky. Takto budeš pokračovat tak dlouho, dokud na všech mincích nepadne "hlava" (i poslední jádro z původního souboru se rozpadlo). Celkem to zopakuješ čtyřikrát, a ne vždy to vyjde stejně!!! Výpočty: Jak dlouho bude tedy daná látka radioaktivní? Vypočítej, za jak dlouho přestane být 64 radionuklidů dané látky radioaktivní k tomu je potřeba vědět jen počet proběhlých přeměn a poločas rozpadu dané látky (vyber si jednu z látek uvedených v přípravě a vypočítej časy u jednotlivých pokusů)

Graf: V Excelu si nachystej tabulku, a k ní pak vytvoř graf, který bude znázorňovat jednotlivé pokusy na rozpady radionuklidů. Graf odevzdáš v elektronické podobě nebo jej přilož k protokolu. Graf s tabulkou můžou vypadat např. takto (platí pro 128 mincí): Závěr napiš: Co platí pro poločas rozpadu? K čemu přitom dochází? Je vždy stejný? Pouvažuj, co tedy plyne z naměřených hodnot pro dané radionuklidy v jednotlivých pokusech? Jak se změní doba nebezpečnosti při větším množství radionuklidu?

Jaderná fyzika Různé atomn se liší počtem jednotlivých částic. Atomn různých prvků se liší svým protonovým číslem, atomn jednoho prvku se mohou lišit nukleonovým číslem. protonové číslo Z označuje -. nukleonové číslo A označuje -... Nuklid je látka složená z atomů, které mají. Izotop je látka složená z atomů, které mají. Které síln nazýváme jaderné síln? Mění se jádro atomu při: - chemické reakci - jaderné reakci Co je to radioaktivita? Jak dělíme radionuklidn? Uveď i příkladn. Jaderné reakce můžeme rozdělit podle různých kritérií, například podle vztahu mezi původními a vzniklými jádrn, a to na: - -, přišel na ni, jeho reakce bnla 7N 14 + 2 He 4 >>> 8 O 17 + 1 p 1 - -, je základem jaderné energetikn, např.: 92U 235 + 0 n 1 >>> 56 Ba 144 + 36 Kr 89 + 3 0 n 1 - -, probíhají velmi dobře na Slunci, potřebuje velmi vnsokou teplotu, např.: 1H 1 + 1 H 2 >>> 2 He 3 Vnsvětli štěpení a řetězovou reakci pomocí obrázku.

Druhy jaderného záření a jaderné elektrárny Jaké jsou druhy jaderného záření? Čím jsou tvořeny? Jakou mají pronikavost? Naznač do obrázku. 0n 1 Ionizující záření našlo uplatnění v nepřeberném množství různých aplikací. Používané radionuklidy se získávají buď z materiálů vykazujících přírodní radioaktivitu, nebo se připravují ozařováním v reaktorech nebo urychlovačích. Kromě toho je možné radionuklidy získat i z vyhořelého paliva jaderných reaktorů. - využití v průmyslu - Radioaktivní zářič Hlásič kouře Měření tloušťky - využití ve zdravotnictví - Počítačový tomograf - využití v zemědělství - - využití v archeologii -. - využití v dalších oblastech -

Popiš přeměny energie v jaderné elektrárně. Popiš složení jaderné elektrárny, vyjmenuj, z čeho se skládají jednotlivé okruhy: primární o. sekundární o. chladicí o. Popiš funkci věcí v reaktoru. Nápověda je na obrázku.

Účinky Při výbuchu jaderné bomby vznikají ničivé účinky. Vyjmenuj je. V historii byly použity dvě jaderné bomby, které vidíš na obrázcích. Na které města byly svrženy a jaké účinky měly. Little Boy Fat Man Které nežádoucí účinky má provoz jaderné elektrárny a tepelné elektrárny na životní prostředí? Poruchy a havárie Bezpečnost jaderných elektráren a jiných jaderných zařízení je pod neustálou a velmi přísnou mezinárodní kontrolou. I když v jaderných elektrárnách dochází k nepatrnému počtu poruch a nehod, jsou mnohem sledovanější než daleko častější a závažnější poruchy a neštěstí v jiných oblastech (průmysl, doprava). Jaderné události se hodnotí sedmibodovou stupnicí Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. Stín Černobylu V noci došlo v Černobylské jaderné elektrárně na Ukrajině k závažné havárii nejvyššího stupně. Vinou nesmírně riskantního a neodborně provedeného experimentu s vyřazeným bezpečnostním systémem reaktoru došlo k prudkému zvýšení tepelného výkonu, přehřátí a explozi páry v reaktoru. Do vzduchu se při následném požáru dostalo 5 tun radioaktivních látek, které větry rozšířily až nad Skandinávii, střední Evropu a Balkán. Katastrofa si vyžádala 31 obětí, přes 200 lidí onemocnělo nemocí z ozáření a vysoké dávky zasáhly další tisíce lidí. Jak to tam vypadá v současnosti? Které další katastrofy znáš? Popiš palivový cyklus, nápověda je na obrázcích.

Radioaktivita - shrnutí Ve kterých stttech Evropy jsou jaderné elektrtrny? Ve kterých z nich jsou v převaze nad ostatními typy elektrtren? Co bys navrhoval udělat s jaderným odpadem při použití současných technických možností? Co si myslíš, že stoupt k obloze z chladících věží? Vylušti křížovku: 1. zdroj tepelné energie v jaderné elektrtrně 2. jaké elektrtrny se spouštějí pouze v době energetických špiček 3. atomy jednoho prvku s různým počtem neutronů 4. jeden z Edisonových vyntlezů 5. jak se nazývt zařízení elektrtrny, ve kterém se energie ptry mění na energii mechanickou 6. nejstarší jadernt elektrtrna v ČR

Odpověz na otázky: 1. Chemický prvek je určen... 2. Během 2 poločasů přeměny se přemění... 3. Ztření alfa je... 4. Ztření beta vznikt... 5. Ntboj elektronu je stejně velký... 6. Izotopy téhož prvku se liší... 7. Defektoskopie je... 8. Elektron objevil... 9. Existenci atomového jtdra doktzal... 10. V neutrtlním atomu je počet elektronů... 11. Rychlost světla ve vakuu je... 12. Moderttor v reaktoru slouží... 13. Regulační a bezpečnostní tyče... Doplň pár fakt z historie: 1895 Wilhelm Conrad Röntgen objevil 1896 Antoine Henri Becquerel objevil uranových solí. Rentgenové ztření se začalo využívat v 1898 Marie a Pierre Curieovi objevili nové 1899 Ernest Rutherford objevil dva typy ztření - 1911 Ernest Rutherford doktzal, že atom mt 1932 James Chadwick objevil 1934 Irena a Frederic Joliot-Curieovi objevili 1938 Otto Hahn rozštěpil. 1942 V USA byly zahtjeny prtce na zkonstruovtní 2. prosince uvedl E. Fermi do provozu 1952 Pokusný výbuch první 1954 První začala dodtvat elektřinu do veřejné sítě. 1985 Jadernt elektrtrna. zahtjila provoz. 1986 (Ukrajina). 2002 První blok jaderné elektrtrny byl uveden do zkušebního provozu.

Umíš odpovědět jaderná energie 1. Co je to radioajtivita? 2. Jajý je rozdíl mezi přirozenou a umělou radioajtivitou? 3. Co je to izotop? Co je to nujlid? Co je to prvej? 4. Jajé druhy jaderných reajcí známe? Co o nich víš? 5. Co je to řetězová reajce a jaj probíhá? 6. Jajé jsou druhy jaderného záření? 7. Kde se v praxi používá jaderné záření? 8. Z čeho se sjládá jaderný reajtor? 9. Jajé jsou ničivé účinjy jaderných zbraní? 10.Jajé znáš jaderné jatastrofy? Znáš odpověď? 1. Jádra hélia tvoří záření. a. alfa b. beta 2. Mezi objevitele radioajtivity nepatří. a. Becquerel b. Rutherford 3. První jadernou bombu vyrobili v. a. Veljé Británii b. USA 4. Mezi jaderné reajce nepatří. a. štěpení b. syntéza 5. První jaderný reajtor vyrobil. a. Fermi b. Einstein c. gama d. neutronové c. Currie d. Einstein c. Němecju d. Číně c. transmutace d. oxidace c. Bohr d. Currie 6. Látja, jejíž atomy mají stejný počet protonů se nazývá. a. prvej c. směs b. sloučenina d. molejula 7. Jaj se nazývá izotop vodíju 1 H 2? a. deuterium b. tritium c. deuterium d. nonium