Atomfizika. Nevéhez fűződik az egyszerű és többszörös súlyviszonyok törvénye: két különböző anyag csakis meghatározott arányban egyesül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atomfizika. Nevéhez fűződik az egyszerű és többszörös súlyviszonyok törvénye: két különböző anyag csakis meghatározott arányban egyesül."

Átírás

1 Atomfizika I. Lépések az atom megismerése felé II. A speciális relativitáselmélet III. A kvantummechanika IV. A Bohr-féle atommodell V. Az atommag VI. A radioaktivitás VII. A maghasadás VIII. Az atomerőmű IX. A termonukleáris reakció I. Lépések az atom megismerése felé Demokritosz (Kr.e. 40 körül) Dalton (804) Nevéhez fűződik az egyszerű és többszörös súlyviszonyok törvénye: két különböző anyag csakis meghatározott arányban egyesül. A periódusos rendszer Mengyelejev 869-ben fedezte fel, hogy az elemek tulajdonságai meghatározott periodicitással hasonlóságot mutatnak. A hasonló elemeket egy oszlopba rendezte és megjósolta akkor még nem ismert elemek létezését és tulajdonságait is. Loschmidt 3 (865) N = az ún. Loschmidt-szám, amely megadja, hogy mol anyagban hány darab mol részecske van. Loschmidt ezt elméleti úton a hőtan segítségével számolta ki. Pl: Ha 5 mol (9 g) vízmolekulát megjelölünk, majd egyenletesen elkeverünk az összes óceánban és tengerben, egy pohárnyi vízben még így is 00 db lesz ezek közül. John Dalton ( ) angol fizikus és kémikus Dmitrij Ivanovics Mengyelejev ( ) orosz vegyész, természettudós 3 Joseph Loschmidt (8-895) osztrák fizikus

2 Az elektrolízis (834) Faraday 4 törvénye: mol egyvegyértékű elem kiválasztásához C töltés szükséges. Vagy,8 mg ezüst válik ki a katódon C töltés hatására. Ebből kiszámolható az egy részecske által hordozott töltés:,6 0-9 C. Katódsugárzás A XIX. században a kis nyomású gázban végbemenő kisüléssel járó ú.n. katódsugárzásról a következőket tudták: - a katódból lép ki - egyenes vonalban terjed - több anyagon fluoreszcenciát okoz - mágneses térben eltéríthető - tulajdonságai függetlenek a katód anyagától - negatív töltésű J.J.Thomson ben jutott arra a következtetésre, hogy a katódsugárzás negatív töltésű részecskék árama. Már a 70-es években megkapták az elektron nevet, mint az elektromosság feltételezett atomjai. Thomson 906-ban Nobel-díjat kapott a katódsugarak vizsgálatában elért eredményeiért.... a katódsugarak az anyag új állapotát jelentik, egy olyan állapotot, amelyben az anyag részekre bomlása sokkal magasabb fokú, mint a közönséges gázállapotban: ez egy olyan állapot, amelyben minden anyag származzon az hidrogénből, oxigénből vagy bármely más forrásból már egy és ugyanazon fajta; lévén ez az a szubsztancia, amelyből az összes kémiai elem felépül. (Thomson) A Thomson-féle atommodell Thomson az atomot úgy képzelte el, mint egy folytonos eloszlású pozitív részecskét, amelynek belsejében negatív töltésű, pontszerű elektronok vannak. Ezt később mazsolás pudingnak nevezték el. Segítségével azonban nem lehetett megmagyarázni az atomok spektrumvonalait. A Rutherford 6 - féle kísérlet (9) Rutherford α részecskékkel bombázott aranyfüstlemezt. A kísérletekből arra következtetett, hogy az atom tömegének legnagyobb része egy kicsi magban koncentrálódik. Ugyanis az α-részecskék nagy része szóródott a lemezen, de kb. minden 0000-dik mintegy visszapattan 4 Michael Faraday (79-867) angol fizikus 5 Joseph John Thomson ( ) Nobel-díjas (906: a gázokon áthaladó elektromosságra vonatkozó elméleti és kísérleti vizsgálatok terén szerzett nagy érdemeiért) angol fizikus 6 Ernest Rutherford (87-937) kémiai Nobel-díjas (908) újzélandi születésű angol fizikus

3 a lemezről. Rutherford szerint ez úgy lehetséges, hogy az α részecske egy igen kis térrészben koncentrált pozitív részecskével ütközik, hiszen csak minden 0000-dik alkalommal figyelhető meg ez a jelenség, valamint ez a részecske nagy tömegű, mert csak így tud róla visszapattanni. Ennek mérete 0-5 kg m nagyságrendű, sűrűsége pedig Ebből az anyagból m cm 3 -nyit véve, tömege megegyezne egy 300 m oldalélű vaskockáéval, ez több mint 00 millió tonna. Határozottan ez volt a leghihetetlenebb esemény, amellyel életemben találkoztam. Majdnem olyan hihetetlen volt, mintha valaki egy 5 hüvelykes gránáttal egy selyempapírdarabkára tüzelne, és az visszatérve őt magát találná el. Ha az atom méretarányairól akarunk képet alkotni, akkor képzeljük a magot borsószem nagyságúnak. Ebben az esetben az elektronok 50 m sugarú körpályán keringenek körülötte. Az atommodell hasonlatos egy mikroszkopikus méretű Naprendszerhez. Rutherford megállapította, hogy az atom pozitív magtöltéseinek száma azonos az elem periódusos rendszerbeli rendszámával. Atommodelljével a legfőbb probléma az volt, hogy az elektrodinamika törvényei szerint a mag körül keringő elektronnak sugároznia kellene. Ekkor viszont csökkenne az energiája és a magba kellene zuhannia. Ezt az ellentmondást csak Bohr tudta feloldani. II. A speciális relativitáselmélet (905) (Albert Einstein, , Nobel-díjas-9- német származású, 933-ban az USA-ba emigrált fizikus) Ez órától fogva az idő önmagában és a tér önmagában árnyékká halványul, és a kettőnek csak bizonyos fajta uniója fogja önállóságát megőrizni. (Minkowski 7 ) A mozgások jellemzőinek függése a vonatkoztatási rendszer megválasztásától rég ismert dolog. Gondoljunk például a vonatban ülő utas sebességére a földhöz és a vonathoz viszonyítva (az első esetben pl. 60 km, a másodikban pedig 0). Vagy a vonatablakon kihajított kő pályájára, amely a vonatból nézve függőleges, a földről nézve pedig parabola alakú. Ezek csak h attól függnek, hogy honnan nézzük őket. A klasszikus fizika a mozgások jellemzőinek átszámolására a Galilei-féle transzformációt használta egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerek esetén. Ez a következőképpen történt: r r R r = r R v = v V a = a t = t 7 Hermann Minkowski ( ) német matematikus, fizikus 3

4 A Galilei 8 -transzformációban az idő abszolút, tehát független a koordináta rendszer megválasztásától. Így két esemény közt eltelt idő bármely rendszerből nézve ugyanakkora. Einstein azonban egy egyszerű példával szemlélteti ennek tarthatatlanságát: tegyük fel, hogy az AB szakasz felezőpontjában egy megfigyelő áll. Ha a megfigyelő áll, akkor az A és B pontokban egyidejűleg felvillanó lámpákat egyidejűnek érzékeli. Ha azonban a megfigyelő mozog például A irányába, akkor ezt nem érzékeli egyidejűnek, hiszen az A-ból előbb jut el hozzá a fény (mivel rövidebb utat kell megtennie). Az első esetben tehát a két esemény közt eltelt idő 0 s, a másodikban már nem. Galilei nemcsak a róla elnevezett transzformációt alkotta meg, hanem az ún. Galilei-féle relativitási elvet is. Ez kimondja, hogy az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerekben a dinamika törvényei azonosak. A XIX. század végén elvégzett kísérletek azt mutatták, hogy az elektrodinamika törvényei nem invariánsak a Galilei-transzformációra, vagyis nem azonosak az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerekben. Ebből három dologra lehetett következtetni:. Nem jó a Galilei-transzformáció. Nem jók az elektrodinamika törvényei 3. Van egy kitüntetett vonatkoztatási rendszer, amelyben az elektrodinamika törvényei az ismert alakúak, a hozzá egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerekben pedig ettől eltérőek. Az első két lehetőséget elvetve az utolsóval foglalkoztak főként a fizikusok. Már régóta az az elképzelés uralkodott, hogy létezik egy éternek nevezett láthatatlan és közvetlenül nem érzékelhető közeg, amelyben az elektromágneses hullámok terjednek. Azt gondolták, hogy ez a kitüntetett rendszer. Meg akarták mérni a fény hozzá viszonyított sebességét. A problémát hasonlónak képzelték a hangéhoz, amelynek sebessége attól függ, hogy honnan hallgatjuk: a hangforráshoz rögzített rendszerből, vagy külső megfigyelőként. Vagy: a hangforrás mozgásának irányában, vagy rá merőlegesen (esetleg ellentétes irányban) bocsátjuk ki a hangot. Mivel a Föld mozog az éterhez képest, ezért ezen feltételezés szerint a fény sebessége függ attól, hogy a földről vagy pl. egy külső égitestről szemléljük a fényt. Illetve, hogy a Föld mozgásának irányában, vagy arra merőlegesen (vagy ellentétes irányban) haladnak a fénysugarak. Michelson 9 és Morley 0 kísérletei azt mutatták, hogy a fény sebessége független attól, hogy milyen irányban bocsátjuk ki. Vagyis nem függ a fényforrás mozgásállapotától. Ekkor viszont az éter létezésének gondolatát is el kellett vetni. A kísérlet céljai szerint eredménytelen volt, ez viszont gondolkodásra, a tények magyarázatára késztette a fizikusokat. Közülük Einstein járt sikerrel, így született meg a speciális relativitáselmélet. A speciális relativitáselmélet két posztulátumon nyugszik:. A fény sebessége független a forrás mozgásállapotától.. A természet törvényei ugyanazok az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerekben. Ebből a két kijelentésből kiindulva meglepő következtetésekre juthatunk. 8 Galileo Galilei (564-64) olasz fizikus, matematikus, csillagász 9 Albert Abraham Michelson (85-93) Nobel-díjas (907: pontos optikai berendezéséért, és az ezzel végzett spektroszkópiai és metrológiai kutatásaiért) német származású amerikai fizikus 0 Edward Williams Morley (838-93) amerikai kémikus, fizikus 4

5 A második posztulátum nem tűnik különösebben meglepőnek, hiszen a Galilei-féle relativitási elv is hasonlót mondott ki (az csak a dinamikai törvényekre vonatkozott, ez pedig minden fizikai törvényre). Tehát nincs kitüntetett vonatkoztatási rendszer, csak arról van értelme beszélni, hogy az egyikhez viszonyítva a másikban hogyan jellemezhető egy mozgás. Az első posztulátum annál meglepőbb, hiszen természetes a gondolat, hogy a mozgó forrás által kibocsátott fény más sebességgel látszik haladni, mint a nyugvó forrás által kibocsátott. A két alapelv szerint logikus gondolkodással belátható, hogy a Galilei-transzformáció nem állja meg a helyét (a Galilei-féle relativitási elvvel nincs semmi baj!). Helyette az ú.n. Lorentz-transzformációt kell alkalmazni a mozgás jellemzőinek átszámolására egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerek közt. Hosszúságkontrakció. A megfigyelő vonatkoztatási rendszerében l 0 hosszúságú, v sebes- v séggel mozgó rúd l= l0 hosszúságúnak látszik a nyugvó megfigyelő számára. c Idődilatáció: Az időre ez épp fordítva áll. Minél gyorsabban mozog egy K rendszer egy t0 K-hoz képest, annál lassabbnak tűnik a K -beli idő K-belihez képest. t=. v c A legmeghökkentőbb következmény, hogy ha egy testet állandó erővel gyorsítunk, akkor a fénysebességhez közeledve egyre kisebb lesz a gyorsulása, és minden határon túl csökken. Ezt Newton. törvénye alapján úgy lehet értelmezni, hogy a testek tömege a sebesség növekedésével együtt nő, vagyis függ a vonatkoztatási rendszer megválasztásától: semmilyen sebesség sem léphetné át a fénysebességet, mert a testek egyre nagyobb tehetetlenséggel szegülnének ellen az okoknak, amelyek őket gyorsítani törekszenek; és ez a tehetetlenség végtelenné válna, ha a fénysebességhez közeledünk. (Poincaré ) Einstein felírta a nyugvó test teljes energiáját: E= m c 0 A mozgó testé pedig: E= m 0 c v c m0 Az m= mennyiséget szokás a test mozgási tömegének nevezni. Ekkor a mozgó v c test teljes energiája: E= mc. A tömeg ilyenkor nem mint állandó értelmezendő, hanem egy a test sebességétől függő jellemzőként. m0c Ha a test sebessége kicsi, akkor: E = m0c + m0v, ahol az első tag a nyugalmi energia, a második tag pedig a klasszikus mozgási energia. Általánosan kimondható, v c hogy a relativitáselmélet összefüggései kis sebességek esetén a klasszikus fizika eredményeit adják. Jules Henri Poincaré (854-9) francia matematikus, elméleti fizikus, filozófus 5

6 Az elmélet bizonyítékai:. A µ mezonok és a pionok élettartama rendkívül rövid, ezért csak nagyon rövid utat tehetnének meg elbomlásukig. A megfigyelések szerint azonban ennek sokszorosát teszik meg, vagyis a nagy sebességgel mozgó részecskékhez rögzített vonatkoztatási rendszer ben lassabban telik az idő. III. A kvantummechanika A Planck -féle kvantumhipotézis (900) A hőmérsékleti sugárzás intenzitás-hullámhossz összefüggését sokáig nem tudták kellő pontossággal leírni a századvég fizikusai. Plancknak jutott először eszébe, hogy feltegye: a sugárzást kibocsátó kis oszcillátorok csak egy adott energiaadag egészszámú többszörösével rendelkezhetnek. Ez későbbi megfogalmazásban azt jelenti, hogy az energia egy adott frekvencián csak meghatározott adagokban, kvantálva terjedhet: E = n h ν. Planck úgy gondolta, hogy a képletbeli h tényező bármilyen kicsinek választható. Eredményét elküldte egy kísérleti fizikusnak, aki azt találta, hogy ha h értéke h = 6,66 0 Js, akkor a Planck által adott 34 formula tökéletesen leírja a tapasztalati tényeket. Azóta h-t Planck állandónak hívják....rövidesen elkezdtem próbálkozni, hogy a h hatáskvantumot valamiképpen beillesszem a klasszikus elmélet kereteibe, de a hatáskvantum minden ilyen kísérletnek makacsul ellenszegült. Mindaddig, amíg végtelen kicsinek lehetett tekinteni, tehát nagyobb energiáknál és nagyobb hullámhosszaknál, minden a legszebb rendben volt. Általános esetben azonban valahol rés támadt, amely annál feltűnőbb volt, minél nagyobb frekvenciákra tértem át. Miután minden kísérlet meghiúsult ennek a szakadéknak az áthidalására, nem volt kétség többé az iránt, hogy a hatáskvantum alapvető szerepet játszik az atomfizikában, és hogy fellépésével új korszak kezdődik a fizikában. A hatáskvantumban ugyanis valami eddig soha nem hallott jelentkezik, amely arra van hivatva, hogy alapjában átalakítsa egész fizikai gondolkodásunkat... Ezzel megszületett a kvantummechanika. A fény kettős természete A legtöbb vizsgálatot elektromágneses hullámok közül a fényen végezték el. A kísérletek egy részében a fény részecskék áramaként, a kísérletek másik részében pedig hullámként viselkedett. Részecske-természetet mutat: - a Compton 3 -effektus esetén - a fotoelektromos effektusnál Max Planck ( ) Nobel díjas (98: azon érdemeinek elismeréséül, melyeket a fizika továbbfejlesztésében a hatáskvantum felfedezésével szerzett) német fizikus 3 Arthur Holly Compton (89-96) Nobel-díjas (97: a róla elnevezett hatás felfedezéséért) amerikai fizikus 6

7 - (visszaverődésnél) Hullámtermészetet mutat: - törésnél - elhajlásnál - interferenciánál - polarizációnál Tudomásul kellett venni, hogy a fény kettős természettel rendelkezik. A fényt jelentő fotonok tehát valamikor részecskeként, valamikor pedig hullámként viselkednek. Energiájukat Planck hipotéziséből kiindulva az E= hν képletből számolhatjuk ki. A fotoeffektus 887-ben Hallwachs észrevette, hogy a negatív töltésű elektroszkóp ultraibolya fény hatására elveszíti töltését. A kilépő elektronok energiája független a fény intenzitásától, csak annak frekvenciájától függ. Ha ez túl kicsi, nem történik semmi. A kilépő elektronok száma viszont arányos az intenzitással. Mindennek magyarázatát Einsteinnek sikerült megadnia 905- ben, melyért Nobel-díjat kapott. A Planck-féle kvantumhipotézisre alapozva feltette, hogy a fény energiája is csak kis adagokban terjedhet. Az értekezés legfontosabb része a fényelektromos egyenlet: h ν f = E ki + mvel Ennek lényege: a fény is kis részecskékből, fotonokból áll. A fémlapra érkező foton energiájának egy része arra fordítódik, hogy az atomjától elszakítsa az adott elektront, vagyis fedezze az ehhez szükséges kilépési munkát. Energiájának másik része pedig az elektron mozgási energiáját növeli. A fotoeffektus egyik legfontosabb alkalmazása a fotocella. A Compton-effektus (9) A fotoeffektushoz teljesen hasonló jelenség. Ha egy kristályra röntgensugarakat bocsátunk, akkor azok szóródnak rajta. A szórt sugarak frekvenciája viszont kisebb, mint a beesőké. A frekvencia-változás független a besugárzott anyag minőségétől. A jelenség magyarázata: az atom egy elektronjával ütköző foton az ütközéskor elveszíti energiájának egy részét, így az lecsökken, ezáltal frekvenciája is. 7

8 A de Broglie 4 -féle hullámok (94) de Broglie Einstein fényre alkalmazott feltevését más részecskékre is kiterjesztette, vagyis minden részecske kettős természettel rendelkezik. Így minden részecskéhez hullámhosszat rendelt, amely szoros összefüggésben van a részecske lendületével. Nevezetesen: h E = h ν λ= = p (h a Planck-állandó, ν a részecske frekvenciája, λ a hullámhossza, p pedig a lendülete) A kettős természetet jobban megérthető, ha arra gondolunk, hogy egy az átmérőjével azonos magasságú hengert egyik oldaláról négyzetnek, a másikról körnek látunk. Ha egyik oldaláról akarjuk látni, négyzet, ha a másikról, akkor kör. 94-ben, a hipotézis születésekor még semmilyen kísérlettel nem tudták igazolni.97- ben azonban elektronokra sikerült bizonyítani kísérletekkel. de Broglie hipotézise ösztönözte Schrödingert a hullámmechanika megalkotására. h mv A kvantummechanika alapjai A kvantummechanika egészen más eszközrendszerrel próbálja leírni a részecskék világát, mint a klasszikus fizika. Alapfogalmainak megalkotásakor a cél az volt, hogy az addigi klaszszikus fizikai modellek helyett mérhető mennyiségeket használjon a jelenségek leírására. A Thomson-féle atommodelltől a Bohr-féle modellig mindegyikük csődöt mondott előbb-utóbb. A kvantummechanikának két párhuzamos interpretációja volt: az egyik a Heisenberg-féle mátrixmechanika, a másik a Schrödinger-féle hullámmechanika. Mindkét elmélet a valószínűségszámítás segítségével írja le a jelenségeket. A klasszikus mechanikában legfeljebb a részecskesokaságok mozgásának követhetetlensége miatt kellett a valószínűség fogalmához folyamodni, a kvantummechanikában azonban ennek elvi okai vannak. A gázelméletben elvileg meghatározható egy részecske pályája, vagyis ha ismerjük az állapotát egy adott pillanatban, akkor következtetni tudunk arra, hogy milyen lesz a következő pillanatban. A két állapot közt tehát ok-okozati összefüggés van. A modern fizikában ez nem így van. Ha ismerjük egy részecske állapotát, abból még nem tudjuk meghatározni, hogy mi fog történni vele a következő pillanatban, legfeljebb a valószínűségét tudjuk meghatározni. Itt megszűnik az ok-okozati összefüggés a jelenségek közt. Ezt bizonyítja az alábbi kísérlet is. 4 Maurice de Broglie (89-98), Nobel-díjas (99: az elektron hullámtermészetének felfedezéséért) francia fizikus 8

9 Egy elektron esetén nem jöhetne létre interferencia. A kísérletek azonban rácáfoltak erre a feltevésre: az ernyőn megmutatkozó kép azonos volt a 3.-kal, továbbra is interferenciára utalt. Ez azt jelenti, hogy egyetlen elektron is képes interferenciára saját magával: kiterjedt hullámként értelmezhető. Természetesen nem úgy értelmezendő a probléma, hogy az elektron kétfelé szakadt, aztán újra egyesült. Viszont azt jelenti, hogy egy részecske pályáját nem lehet előre megjósolni, csupán valószínűségek kombinációjaként írható le a mozgása. Egyetlen részecske pályája nem írható le, csak a részecske-sokaság statisztikai eloszlása. A részecskék világában olyan folyamatok játszódnak le, amelyek okai pontos meghatározásának elvi akadályai vannak. Az érzékszerveink és műszereink számára információhordozóként szolgáló részecskék (fotonok, elektronok) oly mértékben megváltoztatják a vizsgálni kívánt rendszer állapotát, hogy arról igazán pontos kijelentéseket nem tehetünk. Ebből kifolyólag a jövő megjósolhatatlan. A kvantummechanika nagyon impozáns elmélet. De egy belső hang mégis azt súgja nekem, hogy ez nem az igazi Jákob. Az igaz, hogy sokat nyújt, de aligha visz közelebb az Öreg titkához Bárhogy legyen is, meg vagyok győződve, hogy Ő nem szórakozik kockavetéssel (Einstein levele Bohrhoz - 96) A Heisenberg 5 -féle határozatlansági reláció A képek elektronnyaláb becsapódási intenzitását mutatják három különböző esetben:. csak a felső rés van nyitva;. csak az alsó rés van nyitva; 3. mindkét rés nyitva van. Ha egyetlen elektron halad át a rendszeren két nyitott rés esetén, akkor nyilvánvalóan vagy a bal, vagy a jobb résen haladt át. Ha egy fényérzékeny ernyőt résen keresztül világítunk meg, a fény elhajlik a résen. Minél szűkebbre vesszük a rést, a kép annál elmosódottabb. A szűkebb rés a pontosabb helymeghatározást segíti elő, ekkor azonban az impulzus függőleges irányú határozatlansága nő. Ha a rés szélesebb, akkor kevésbé pontosan ismerjük a részecske helyét, viszont kevésbé hajlik el a résen, így lendületének határozatlansága csökken. A két menynyiség tehát nem határozható meg egyszerre pontosan. Tipikus példa még a következő arra, hogy a hely és a lendület egyszerre nem határozható meg tetszőleges pontossággal. Mikroszkóp esetén, ha éles képet szeretnénk kapni például egy elektronról, akkor kis hullámhosszú, nagy frekvenciájú fényt kell használnunk. Ennek energiája is nagyobb, így az elektronnal történő ütközéskor jelentősen megváltoztatja annak lendüle- 5 Werner Karl Heisenberg (90-976) Nobel-díjas (93: a kvantummechanika megalkotásáért és alkalmazásáért, mely többek között a hidrogénmolekula allotróp módosulatának felfedezéséhez vezetett) német elméleti fizikus 9

10 tét. Tehát ha pontosabban meg akarjuk határozni az elektron helyét, akkor impulzusa teljesen bizonytalanná válik. Ha el szeretnénk kerülni, hogy az elektron jelentősen megváltoztassa lendületét, akkor a fény frekvenciáját csökkentenünk kell. Így viszont a mikroszkóp felbontóképessége is romlik, tehát nem tudjuk meghatározni az elektron pontos helyét. A fentiek alapján elmondható, hogy minél pontosabbat szeretnénk tudni az egyik mennyiségről, annál határozatlanabbá válik a másik. Heisenberg fogalmazta meg az ú.n. határozatlansági relációt, amely azt mondja ki, hogy a részecske impulzusa és helye nem állapítható meg egyszerre egy adott értéknél pontosabban: x p h vagy x p A fenti összefüggések természetesen a tér bármely más irányára vonatkozóan is érvényesek. Heisenberg úgy fogalmazott, hogy a hely és az impulzus egymás kiegészítői, komplementer tulajdonságok. A másik híres Heisenbergtől származó határozatlansági reláció az energia bizonytalanságára vonatkozik: h E t h Ez pedig azt jelenti, hogy ha egy nagyon rövid időtartamon belül akarjuk meghatározni az energiát, akkor annak értéke bizonytalan lesz, hiszen a szorzatban az időtartam értéke kicsi, ezért az energia bizonytalanságának nagynak kell lennie. Ha hosszú időtartamra vonatkozóan akarjuk meghatározni egy részecske energiáját, akkor annak bizonytalansága kicsi lesz. Ezzel magyarázható az ún. alagúteffektus is, amikor egy kötött részecske energiája nagyon rövid időre a potenciálgát fölé kerül. IV. A Bohr 6 -féle atommodell A Rutherford-féle atommodell nem volt összeegyeztethető a klasszikus elektrodinamika törvényeivel (az elektronnak sugároznia kellene, így energiája lecsökkenne, míg végül a magba zuhanna). A problémát Bohrnak sikerült megoldania hipotézisei segítségével:. Az atom elektronjai csak meghatározott pályákon keringhetnek a mag körül. Ezeken a pályákon ellentétben a klasszikus elektrodinamika törvényeivel az elektron nem sugároz.. Az atom csak akkor sugároz, ha az elektron az egyik pályáról a másikra ugrik. Ilyenkor frekvenciáját a h ν = E E egyenlet határozza meg, ahol a jobb oldalon szereplő mennyiségek az egyes pályákhoz tartozó energiák. Fordítva: az atom csak olyan foton befogására képes, amelynek energiája éppen egyenlő két pályaenergia különbségével. 6 Niels Henrik David Bohr (885-96) Nobel-díjas (9: az atomok szerkezetének és az azokból eredő sugárzásoknak vizsgálatáért) dán elméleti fizikus 0

11 A hidrogénatom A Bohr-féle atommodell szerint a hidrogénatomban is különböző energiájú pályákon helyezkedhet el az elektron. Az egyes pályákat n =,, 3,... sorszámmal láthatjuk el. Ezeket főkvantumszámoknak nevezzük. Egy adott n főkvantumszámú pályán lévő elektron energiája: E n = hcr A negatív előjel azért szükséges, mert az elektron az atomban kötött állapotban van, ezért energiája kisebb 0-nál. 7 R az ún. Rydberg-állandó, értéke: R =, 0. m Gerjesztett állapotban (n =, 3, 4...) az elektron legfeljebb 0-8 s-ig van. A magasabb energiájú pályákról az n = főkvantumszámú pályára való visszaugrások során kibocsátott foton hullámhosszait az ún. Lyman-series mutatja meg. n = esetén ezt a sorozatot Balmerseriesnek, n = 3 esetén Paschen-seriesnek, n = 4 esetén Brackett-seriesnek, n = 5 esetén pedig Pfund-seriesnek nevezzük. n E n, m = hcr m n A kisugárzott energiát pedig az E = hf képletből kapjuk. Azt az energiát, amelyet akkor sugározna az elektron, ha végtelen távolról zuhanna vissza alapállapotba, kötési energiának nevezzük, hiszen ennyi energiára lenne szükség akkor is, ha az elektront el akarnánk szakítani a magtól. Eköt = hf = hr = hr= 0 8 J= 3, 6 ev n Az alkálifémek szerkezete Az alkálifémek egy stabil atomtörzsből és egy lazán kötött elektronból állnak, ezért valamelyest hasonlítanak a hidrogénre. Az egyes főkvantumszámú állapotokhoz azonban több különböző állapot tartozik, amelyeket s, p, d, f állapotoknak is nevezünk (s: sharp, p: principal, d. diffuse, f: fundamental). Ezeknek rendre az l = 0,,, 3 ún. mellékkvantumszámok felenek meg. Ezenkívül minden egyes mellékkvantumszámú állapothoz két különböző spinkvantumszámú állapot tartozik. Ehhez járulnak végül a mágnese kvantumszám által megkülönböztetett állapotok. Kvantumszám Jelentése Értékei n: főkvantumszám körpálya sorszáma n =,, 3, 4,... l: mellékkvantumszám ellipszispályák száma l = 0,,, 3,..., n

12 s: spinkvantumszám forgás iránya s =, m: mágneses kvantumszám pályasík térbeli helyzete m= l,..., 0,,,..., l Az n = főkvantumszámú elektronokat K-héjnak nevezik, az n = -höz tartozót L-héjnak, az n = 3 -hoz tartozó héjat M-nek stb. Pauli 7 fedezte fel 95-ben, hogy nincs két egy atomon belül nem fordulhat elő két olyan elektron, amelyeknek mind a négy kvantumszáma megegyezik. Ebből kifolyólag a K-héjon legfeljebb elektron tartózkodhat, az L-héjon maximum 8, az M-héjon legfeljebb 8, az N- héjon maximum 3 stb, tehát egy adott n főkvantumszámú héjon legfeljebb n elektron tartózkodhat. V. Az atommag A neutron felfedezése (93) 930-ban Bothe 8 és Becker α sugarakkal bombáztak berilliumot és azt tapasztalták, hogy igen erős sugárzás keletkezett. Chadwick 9 megismételte a kísérletet és észrevette, hogy a sugárzás fél méter vastag ólomlemezen is áthatol. Ha azonban parafinlemezbe kerül, ott elnyelődik. Chadwick úgy magyarázta a jelenséget, hogy a régóta keresett neutronokból áll a sugárzás, amelyeket az α részecskék löktek ki a berillium atommagjából. (A ködkamrában olyan fonalnyomokat okoztak, amelyek ott keletkeztek és ott is végződtek. Ez csak úgy lehetséges, ha a semleges neutron meglök egy ködkamrabeli atommagot, amely ionokat kelt, azok pedig gyors rekombináció útján újra eltűnnek. A neutron ugyanis nem tudja ionizálni az atomokat.) A neutron élettartama kb. 5 perc. Az atommag A neutron felfedezése után kezdett összeállni a teljes kép az atomról. A magot protonok és neutronok alkotják, mérete 0-5 m nagyságrendű; a magot elektron-felhő veszi körül, az atom 7 Wolfgang Pauli ( ) Nobel-díjas (945: a Pauli-elvnek is nevezett kizárási elv megalkotásáért) osztrák-svájci elméleti fizikus 8 Walter Wilhelm Georg Franz Bothe (89-957) Nobel-díjas (954: a koincidencia-módszer megalkotásáért és az ebből fakadó felfedezésekért) német fizikus 9 James Chadwick (89-947) Nobel-díjas (935: a neutronok felfedezéséért) angol fizikus

13 átmérője kb. 0-0 m. A mag alkotóelemeit közös néven nukleonoknak nevezzük. Köztük egészen furcsa természetű, eddig ismeretlen erők, az ún. magerők hatnak. A nukleonok közti kölcsönhatást erős kölcsönhatásnak nevezzük. Ez független a töltéstől, tehát neutron és neutron közt ugyanolyan erősségű, mint proton-proton vagy proton és neutron közt. Rövid hatótávolságú (~0-5 m), csak a szomszédos részecskék közt hat. Vonzó jellegű, közvetítői a mezon nevű részecskék. Az atommag tömege kisebb, mint alkotórészei tömegének összege. A tömegek különbsége egyenértékű a kötési energiával. Mivel a kölcsönhatás nagyon erős, ezért a magok átalakítása során óriási energiák szabadulnak fel. E = m c A természetben különösen gyakran fordulnak elő a, 8, 0, 8, 50, 8 és 6 proton- vagy neutronszámú elemek. Ezek rendre a He, O, Ca, Ni, Sn, Pb és a 6 neutronszámú Bi. Ennek az a magyarázata, hogy a magban is egy héjszerkezetnek megfelelően helyezkednek el a nukleonok. A legújabb eredmények szerint a nukleonok sem oszthatatlan részecskék, ún. kvarkokból állnak. VI. A radioaktivitás Természetes radioaktivitás Becquerel 0 különböző ásványokat vizsgált, amelyekről azt feltételezte, hogy ha fényhatásnak teszi ki őket, akkor azok utóvilágítást mutatnak. Először röntgensugárzásra gyanakodott, ezért - mivel az minden anyagon áthatol - fekete papírba csomagolva egy fiókba tette fotolemezei mellé. Azok természetesen megfeketedtek. Ez akkor is bekövetkezett, ha előzetesen nem világította meg az ásványokat. Ezért Becquerel 896. március 5-én kijelentette, hogy az urántartalmú ásványok röntgensugárzást bocsátanak ki. Maria Sklodowska (Curie felesége) 898. december 6-án az uránnál milliószor erősebben sugárzó anyagot választott ki. Ezt rádiumnak nevezte el (radius - sugár). Nem sokkal ezután egy másik anyagot is találtak, amely 5000-szer jobban sugárzott a rádiumnál. Ez a polónium nevet kapta (Lengyelország után). 903-ban a sugárzás vizsgálata terén elért eredményeikért Nobel-díjat kaptak. Marie Curie nevezte el ezeket az anyagokat radioaktív anyagoknak, a jelenséget radioaktivitásnak, a sugárzást pedig radioaktív sugárzásnak. A radioaktív sugárzás vizsgálata céljából Curie-ék több, mint egymillió tonna olcsó érchulladékot szereztek be egy osztrák uránfesték gyárból. Mindebből 0, g tiszta RaCl -t sikerült kiválasztaniuk. Természetes radioaktív elemek: Po 84, At 85, Rn 86, Fr 87, Ra 88, Ac 89, Th 90, Pa 9, U 9 izotópjai A radioaktív sugárzás hatásai: - a fotopapírt megfeketíti - fluoreszcenciát okoz - ionizálja a gázokat - károsítja az élő sejteket 0 Henri Antoine Becqurel (85-908) Nobel-díjas (903: a spontán radioaktivitás felfedezéséért) francia fizikus Marie Curiu-Sklodowska ( ) Nobel-díjas (903: a Becquerel által felfedezett sugárzás tanulmányozásában való nagy érdemeiért Pierre Curievel közösen, 9: kémiai) lengyel származású francia fizikus, kémikus 3

14 Később megvizsgálták a radioaktív sugarakat elektromos térben, és kiderült, hogy a sugárzás három részből áll. Mindegyik az atommagból indul ki. α sugárzás: pozitív töltésű He atommagokból km áll, melyeknek sebessége , s energiája pedig -0 MeV. A részecskék az alagút-effektus révén jutnak ki a magból. Az atom tömegszáma néggyel, rendszáma pedig kettővel csökken egy α-részecske kibocsátása során. Hatótávolsága a levegőben néhány cm, de már egy papírlap is képes elnyelni. Levegőbeli útjuk során az α-részecskék kb iont állítanak elő. A szervezetben lévő sugárzó anyagok által kibocsátott α-sugárzás igen veszélyes lehet (pl. a tüdőre). β sugárzás: elektronok áramlása, sebességük a fénysebesség 99,8%-a is lehet. Az elektronok nem a héjból származnak, hanem a magból: egy neutron protonná és elektronná alakul, az elektront a mag kilöki magából, a maradék felszabaduló energiát pedig egy neutrinó viszi magával. Egy részecske kibocsátása során tehát az atom tömegszáma változatlan marad, rendszáma eggyel nő. Levegőbeli hatótávolsága pár méter, az elektronok útjuk minden cm-én iont hoznak létre. A testbe csak néhány mm-re hatol be, így főként a bőrt és a szemet károsítja. A testbe került β-sugárzó anyag természetesen veszélyes. γ sugárzás: nagyenergiájú fotonokból áll, amelyek fénysebességgel haladnak. A γ- sugárzás csak másodlagos: úgy keletkezik, hogy az atommag egy α- vagy β-részecske kilökése után gerjesztett állapotban marad és energiatöbbletét γ-kvantumként kisugározza. A természetes radioaktív sugárzások közül a γ-sugárzás a legveszélyesebb, mert ennek van a legnagyobb áthatolóképessége. Az emberi szervezeten könnyedén áthatol és csak 3,3 cm vastag ólomlemezzel fékezhető le egy γ-foton. Háromféle módon gyengülhet ill. szűnhet meg a γ-sugárzás:. Fotoeffektus során teljesen felemésztődik az energiája.. Compton-effektus során szóródva lecsökken az energiája 3. Párképződés alkalmával elektron-pozitron párrá alakul (nagy energiájú γ-foton esetén) A felezési idő Miközben egy anyag radioaktív sugárzást bocsát ki, átalakulnak atommagjai. Pl. g Ra s alatt 36,8 milliárd α-részecskét sugároz ki, így 590 év alatt a Ra atomok fele átalakul másfajta atommá. Azt az időt, amely alatt egy anyag atomjainak a fele bomlik el más atommá felezési időnek nevezzük. A következő táblázat tartalmazza a radioaktív elemek felezési idejét: 4

15 Elem neve Atomtömegszáma Rend- Sugárzás Hatótá- Felezési ideje Milyen elemmé ala- típusa volsága kul Urán 38 9 α,5 cm 4,56 milliárd év 34 90U Rádium 6 88 α 3, cm 590 év 86 Ra Polónium 0 84 α 3,7 cm 40 nap 06 8 Pb Tórium 3 90 α,7 cm 3,9 milliárd év 8 88Th Ha T-vel jelöljük a felezési időt, akkor T idő múlva az atomoknak csak a fele, T idő múlva negyede, 3T idő múlva már csak a nyolcada lesz meg eredeti formájában: 3 N T = N N T = N N T N = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Általánosítva az összefüggést, felírható: Sugárzásvédelem A radioaktív sugárzás forrásai: N t = ( ) ( ) a világűrből érkező kozmikus sugárzás levegőben lévő radioizotópok gáz vagy porhoz tapadt részecskék földkéreg bármely felületen megtapadhatnak és sugározhatnak a szervezetbe belégzés vagy táplálkozás során kerülhetnek t T N 0 Környezetünk által állandó sugárzásnak vagyunk kitéve, hiszen a világűrből érkező kozmikus sugárzás is tartalmaz radioaktív összetevőket. Ezenkívül a földkéregben is megtalálhatók a legerősebben sugárzó anyagok: urán, tórium, rádium stb. A levegőben lévő radioizotópok gáz vagy porhoz tapadt részecskék formájában vannak jelen. A radioizotópok bármely felületen megtapadhatnak és sugározhatnak. A legveszélyesebb a szervezetbe kerülő sugárzó anyag, hiszen sejtjeinket közvetlen közelről roncsolja. A legnagyobb mértékben a stroncium-90 és a cézium-37 található meg szervezetünkben. A legveszélyesebb, ha a radioizotópok egy szervben felhalmozódnak fel. A jód- 3 pl. a pajzsmirigyben koncentrálódik, a rádium, a plutónium és a stroncium a csontokban rakódik le, ahonnan már nem tud kiürülni, és a csontvelő károsodását okozza. A szervezetbe belégzés vagy táplálkozás során kerülhetnek radioizotópok. A levegőből lehulló sugárzó anyagok előbb-utóbb növények vagy állatok szervezetébe jutnak. Ezeken keresztül pedig a mi szervezetünkbe is eljuthat. Ha nagyobb sugárzás éri az embert, elsőként vérképző szerveit károsítja, majd az emésztőrendszert, végül pedig a központi idegrendszert. A kisebb sugárzásdózis is igen veszélyes le- 5

16 het, hiszen lehet hogy csak évtizedek múlva fejti ki hatását pl. rák formájában. A génekben maradandó károsodást okozhat. Az aktivitás fogalmának ismeretében érthető a radioaktív hulladékok csoportosítása: kis aktivitású hulladék: Bq/kg alatt közepes aktivitású hulladék: Bq/kg és kbq/kg között nagy aktivitású hulladék: kbq/kg felett. Az emberi test is tartalmaz természetes radioaktív izotópokat. Ezek közül a kálium-40 aktivitása a legnagyobb: egy 75 kg-os ember K-40-ből származó aktivitása kb Bq, vagyis másodepercenként kb darab kálium-40-es atommag bomlik el a szervezetében Minden másodpercben kb. 75 ezer részecske éri testünket. Ezek egy része a szervezetünkben lévő természetes eredetű radioaktív anyagok bomlásából származik. Testünkben minden órában mintegy 0-30 millió radioaktív bomlás történik. Egy kórház évente ötvenszer nagyobb aktivitást használ radioaktív kezelései során, mint amennyi a paksi atomerőmű egy év alatt keletkező kis és közepes aktivitású hulladékában van. A megfigyelés eszközei a) szcintillációs ernyő: a fluoreszkáló anyaggal bevont ernyőn a közelében elhelyezett radioaktív preparátum felvillanásokat okoz, amelyeket nagyító alatt akár szabad szemmel is megszámolhatunk. Ez azonban igen fáradságos, ezért a radioaktív sugarak útjába egy kristályt tesznek, amelyből a sugárzás elektronokat vált ki, ezeket pedig elektronsokszorozóval megsokszorozzák, amely a cső másik végén áramimpulzusokat hoz létre. b) ionizációs kamra: a preparátum és a közelébe helyezett fémlemez egy elszigetelt kamrában van. A fémlemez összeköttetésben van egy elektroszkóppal. Mivel a kamrában lévő levegő a radioaktív sugárzás hatására ionizálódik, ezért az elektroszkóp a sugárzás intenzitásától függő idő alatt elveszíti a töltését. c) Wilson -féle ködkamra: az átlátszó üveggel fedett kamrában a telítettségi állapotához közeli víz- vagy alkoholgőz van. Ha a kamrából egy dugattyú segítségével hirtelen lecsökkentjük a nyomást, akkor a gőz túltelítetté válik és a felesleges pára kicsapódik az ún. kondenzációs magokon. Ilyen magot jelentenek a különböző sugárzások által a kamrában keltett ionok. Ezáltal a beérkező részecskék pályája pár tized másodpercig látható. d) fotolemez: a fényérzékeny réteget érő ionizáló sugárzás az ezüst-bromidot megfeketíti, így a részecskék útja láthatóvá válik. e) Geiger 3 -Müller számlálócső: egy üveg vagy fém csőben hosszirányban egy vékony huzal, az anód fut végig. Katódként a cső belső falán lévő fémbevonat szolgál. Köztük V feszültség van. A csőbe kerülő radioaktív részecske ionizálja a benne lévő gázt (levegő, Charles Thomson Rees Wilson ( ) Nobel-díjas (97: felfedezéséért, mellyel az elektromosan töltött részecskék pályáját a gőzkondenzáció segítségével láthatóvá lehet tenni) skót fizikus 3 Hans Geiger (88-945) német fizikus 6

17 argon, alkoholgőz) és így pályája mentén az ioncsatornában elektronok árama indul meg a katódról az anódra. Az így létrejött áramlökést egy ellenálláson átvezetve, ott feszültségesés jön létre, amely felerősíthető, detektálható. f) buborékkamra: ha a kamrában lévő folyadék hőmérséklete közvetlenül a forráspont alatt van és a kamrába nagy sebességű részecske érkezik, akkor pályája mentén forrni kezd a folyadék, és ez rövid ideig látható marad (pár milliomod másodperc). g) szikrakamra: a kamrában kb. mm-re lévő párhuzamos fémlemezek vannak, felváltva váltakozó előjelű potenciálra kötve (egyik pozitív, a másik negatív). A feszültség éppen az átütési feszültség alatt van. Ha egy részecske szeli át a lemezeket, akkor pályája mentén a levegő (neon) ionizálódik és a lemezek közt szikrakisülés jön létre, ez pedig látható (pár tized másodpercig). Mesterséges magátalakítások, mesterséges radioaktivitás Ha atommagokat elemi részecskékkel bombázunk, új magok jöhetnek létre. A kezdeti mag először befogja a bombázó részecskét, radioaktív izotóppá válik, majd radioaktív bomlás során egy másik elemmé alakul át. Ilyen magátalakítás során fedezték fel a neutront is (lsd.. egyenlet!) Az ilyen mesterséges közbeavatkozás során létrejövő radioaktív sugárzás jelenségét nevezik mesterséges radioaktivitásnak ( ) N + α O + p ( ) Be α 6 C + 0 n 7 4 ( 3) Li + p He ( 4) 3 4 Be 9 + γ 4 Be n 7 8 ( 5) Li + d Be + n ( 6) Li + d He ( 7) Hg + n Au + p ( 8) Pt n 78 Pt 97 + γ 79 Au 98 + e ( 9) U + n U + γ ( 0) U Np 39 + e ( ) N + N C + O ( ) U N 4 99 Es n ( 3) Al + α P + n A magok átalakulása során lejátszódó folyamatok közül érdemes kettőt kiemelni: - β-bomlás: n = p+ e + ν + - pozitív β-bomlás: p = n+ e + ν 7

18 VII. A maghasadás (fisszió) Otto Hahn 4 és Fritz Strassmann 5 nevéhez fűződik a maghasadás értelmezése. A híres atomfizikai laboratóriumokban már észlelték a jelenséget, de nem tudták megadni a pontos magyarázatát. Hahn és Strassmann cikke az új eredményről 939. Január 6-án jelent meg a Naturwissenscaften című folyóiratban. Ennek lényege, hogy ha az uránmagot neutronokkal bombázzuk, akkor az két, körülbelül egyenlő részre szakad. A hasadáskor radioaktív részecskék keletkeznek, főként β-sugárzók. Eddig kb. 360 különböző izotóp magot sikerült ezek között megkülönböztetni. Kiszámolták a reakció energia-mérlegét is: kg urán hasadásakor annyi hő szabadul fel, mint 3 millió kg szén elégetésekor (vagy 4 millió kg dinamit felrobbantásakor). Ferminek rögtön eszébe jutott, hogy a hasadáskor keletkező neutronokat újabb magok hasítására lehetne felhasználni, és így láncreakciót megvalósítani. Egyetlen U 35 hasadáskor felszabaduló energia: Hasadási termékek energiája A kiszabadult neutronoké A β- és γ-sugárzásé A neutrínóké 65-8 MeV 5 MeV 8-0 MeV 9-0 MeV Az egy nukleonra jutó kötési energia grafikonjáról látszik, hogy a legmélyebb energiájú atommag az 56-os tömegszámú vasé. Ez annyit jelent, hogy ha nála nagyobb tömegű atommag hasad, akkor energia szabadul fel. Ha pedig nála kisebb energiájú magok egyesülnek, akkor ugyanez a helyzet. Az urán azon atomok közé tartozik, amelyek magja a legkönnyebben hasad. A természetes uránnak kb. 99,3%-a 38 as tömegszámú és csupán 0,7%-a 35-ös. Ez azért fontos, mert hasításra igazán csak az utóbbiak alkalmasak. Mivel minden hasadás alkalmával -3 neutron is keletkezik, ezek további magokat hasíthatnak. A láncreakció Szilárd Leó március -én szabadalmat jelentett be a láncreakcióra. Neutronláncreakciót csak metastabil elemek realizálhatnak. Ilyen elem egy neutront befogva energiára 4 Otto Hahn ( ) Nobel-díjas (944: kémiai) német kémikus 5 Fritz Strassmann (90-980) német fizikus 6 Szilárd Leó ( ) magyar származású amerikai fizikus 8

19 tesz szert, és ez az energia az elem bomlását idézheti elő, miközben több energia szabadul föl és két neutron léphet ki. Az uránmag hasadását 939 januárjában megerősítette Fermi 7, Szilárd és Anderson. A maghasadáskor keletkező neutronok újabb uránmagokat hasíthatnak, amelyekből újabb neutronok szabadulnak fel, azok újabb magokat hasítanak stb., és így kialakul a láncreakció. Közben óriási energia szabadul fel. Egyáltalán nem biztos, hogy a felszabaduló neutronok újabb magot hasítanak. Többféleképpen folytatódhat életútjuk: a) ha az urántömb mérete túl kicsi (nem éri el a kritikus tömeget), akkor a neutronok hasítás nélkül lépnek ki belőle b) befogódhatnak nem hasadó anyagokban (ha az urán nem tisztán van jelen) c) befogódhatnak a hasadó anyagokban (rezonanciabefogás) d) hasadást okoznak A láncreakció akkor marad fenn tartósan, ha időátlagban legalább egy neutron szabadul fel. k=: kritikus állapot k>: szuperkritikus állapot (exponenciálisan elszalad a láncreakció, kg U 35 egy milliomod másodpercnél rövidebb idő alatt is felrobbanhat k<: szubkritikus állapot Ha az urántömb mérete túl kicsi, akkor a neutronok hasítás nélkül hagyják el, ezért a láncreakcióhoz szükség van egy ún. kritikus tömegre. VIII. Az atomerőmű Az első reaktort 94-ben állították össze a chicagoi egyetem sportpályájának használaton kívüli részén, egy teniszpálya lelátója alatt Fermi vezetésével. December -án indították be a a szénpor és uránium keverékéből álló máglyát. A kísérlethez 6 tonna uránra, 50 tonna urán-oxidra és 350 tonna grafitra volt szükség. Az első atomreaktornak (Chicago Pile-) sem sugárzásvédelme, sem hűtőrendszere nem volt. A neutronok túlszaporodása esetén a reaktor leállását egy a szerkezet tetején álló fejszés ember biztosította, aki egy tartókötél elvágásával a kadmium rudaknak a reaktorba "zuhanásával" állította volna le a folyamatokat, míg a máglya másik oldalán állva egy a neutronokat szin- 7 Enrico Fermi (90-954) Nobel-díjas (0938: az újabb radioaktív elemek neutronbesugárzással való létrehozásáért, és a lassú neutronok segítségével létrejövő magreakciók egyidejű felfedezéséért) olasz atomfizikus 9

20 tén jól elnyelő bórral teli vödörrel felszerelkezett csapat állt készenlétben. A reaktorok biztonsági berendezését mind a mai napig SCRAM-nek hívják, ami a Safety Control Reserve Axed Man, vagyis biztonsági baltás ember kifejezés rövidítése. A reaktorban délután 3 óra 5 perckor érték el az önfenntartó láncreakciót, amelyet Fermi 8 perccel később állított le. A reaktor ekkor mintegy fél watt teljesítményen üzemelt, ezt tíz nappal később 00 wattra emelték. Azóta számos atomerőművet építettek szerte a világban. Hazánkban Pakson működik az egyetlen ilyen típusú erőmű. A fűtőanyag Az atomreaktorok a láncreakció szabályozására képes energiatermelő berendezések. A világon nagyon sok atomerőmű működik, állandó vihart kavarva létezésükkel. Az atomerőművek legfontosabb része a reaktor, ahol zajlik a láncreakció. Itt található maga a hasadóanyag. Ez a legtöbbször urán. Először érdemes megvizsgálni a tulajdonságait. Az urán az 5. leggyakoribb elem a földkéregben, 0 km-es mélységig fordul elő és összesen kb. 0 4 t található belőle, ebből pár tízmillió könnyen hozzáférhető. Ez a készlet több tízezer évre fedezi az emberiség energiaszükségletét. Rendszáma 9, sűrűsége 8,95 kg dm 3, olvadáspontja pedig 3 C. 66 C-on kristályszerkezete átalakul, ezért a reaktorban hőmérséklete nem érheti el ezt a hőfokot. 700 C-on a tömör urán lángra lobban. Kémiai aktivitása igen nagy, ezért a tiszta urán előállítása meglehetősen nehéz. Ezüstfehér, lágy fém. A természetes urán három izotóp keveréke: a 34, 35 és 38-as tömegszámúaké. U 35 : A természetes uránnak csupán 0,7%-át alkotja, de ez a változata a legalkalmasabb a hasadásra, ezért a legelterjedtebb fűtőanyag. A lassú és gyors neutronok egyaránt jól hasítják. U 38 : A természetes uránnak 99,74%-át alkotja, de nem terjedt el fűtőanyagként, ugyanis csak a gyors neutronok hasítják (kb., MeV energiájúak), a lassabbakat pedig befogják. Ekkor β-sugárzás kíséretében Pu 39 keletkezik, amely az U 35 -höz hasonlóan jól hasad. Természetes urántömbben nem jöhet létre láncreakció az U 38 túlsúlya miatt, ezért az U 35 -t dúsítani kell. Az U 35 -ből 700 kev energiájú, 0000 km s sebességű neutronok lépnek ki. Ezek az U38 magokkal ütközve lelassulnak ev-ra - ami km sebességet jelent-, majd s ezután elnyeli őket egy U 38 mag. Ezen úgy lehet segíteni, hogy a gyors neutronokat kivezetik az uránmagok közül, lelassítják 00 ev-nál kisebb energiára, így ha ekkora sebességgel tér vissza, az U 38 már nem tudja befogni és az U 35 -t hasítja. A reaktor szabályozása A reaktorban a láncreakciót szabályozni kell: ezt szabályozórudak segítségével végzik. Amikor a láncreakciót beindítják, a neutronok számát növelni kell a reaktorban, tehát a sokszorosítási tényező értékét -nél nagyobbra kell beállítani (k > ). Ezt úgy érik el, hogy a szabályozórudakat kijjebb húzzák. Ha a neutronok száma elérte a kívánt mértéket, akkor a 0

21 rudakat beljebb tolják annyira, hogy a sokszorosítási tényező értéke legyen. Ekkor a láncreakció stacionáriussá válik. Ha a reaktort le akarják állítani, akkor a rudakat betolják, így az elnyeli a neutronokat és a láncreakció leáll. A szabályozórudak kadmiumból, bórból és hafniumból készülnek. A moderálás A maghasadás során felszabaduló neutronok sebessége túl nagy ahhoz, hogy az U 35 -t hasítsák. Ha nem akarjuk, hogy az urántömbben lelassult neutronokat az U 38 magok befogják, akkor ki kell vezetni onnan őket, lelassítani a termikus sebességre, majd az így visszatért neutron az U 38 -t már nem hasítja, de az U 35 -t ragyogóan. Ezt a feladatot a moderátor látja el, melyet célszerűen olyan anyagból készítenek, amely a leghatásosabban fékezi le a neutronokat. A mechanika törvényei alapján akkor fékeződik le legjobban egy részecske, ha vele azonos tömegű részecskével ütközik. Erre nyílván a hidrogén atommagja lenne a legalkalmasabb. A tiszta hidrogén azonban könnyen elnyeli a neutronokat és deutériummá alakul. Ez igaz a vízbeli hidrogénre is. Helyette nehézvizet használnak, amely már eleve deutérium formájában tartalmazza a hidrogént, így nem nyeli el a neutronokat. Gyakori volt a grafit alkalmazása is, azonban ma már biztonsági okokból mellőzik. Hátránya a vízzel szemben, hogy ha a reaktor megszalad, akkor a víz, mint moderátor elpárolog, így nem lesznek lassú neutronok, tehát a láncreakció leáll, a grafit azonban nem párolog el, így a reakció nem is áll le. A neutronok sorsa Egy urán-grafit reaktorban az egy hasadáskor felszabaduló,56 neutronból: a láncreakció fenntartásához szükséges, 0,9-t az U 38 -magok nyelnek el, 0,-t az U 35 -magok nyelnek el, 0,3-t a moderátor nyel el, 0,05-t a reaktor-szerkezet fog be, 0,09 kiszökik a reaktorból, 0,0 tartalékneutron A reaktor hűtése A reaktorból az energiát hő formájában tudjuk elvezetni. A hasadóanyagot hűtőfolyadékkal vagy gázzal veszik körül, ennek adja át a fejlődő hőt. Mivel azonban a hűtőközegben felszaporodnak a radioaktív izotópok, ezért a reaktor és a turbinák közé közbeiktatnak egy hőkicserélőt is. Ez az anyag felmelegíti a turbinát meghajtó gőzt, a turbina pedig meghajt egy generátort, amely villamos energiát állít elő. A hasadási termékek Ha az erőműben tiszta U 35 lenne, akkor a keletkezett leggyakoribb elemek a következők lennének: ritka földfémek, kripton és xenon, cirkon, cézium, molibdén, rádium és ruténium

22 A reaktor kiégése Idővel a reaktorban olyan mértékben felhalmozódnak a hasadáskor képződött anyagok, hogy több neutront nyelnek el, mint amennyi képződik. A reaktor így már nem üzemképes, a fűtőanyagot ki kell cserélni. A paksi atomerőmű A paksi atomerőmű fűtőanyaga urán-dioxid, egy reaktorban ebből 4 tonnányit helyeznek el, amelyet kb. évente cserélnek. Egy reaktorban cirkóniumcsőbe ágyazott urántömb van, ami 349 db kazettába van összegyűjtve, és a benne lévő urán tömege 0 kg. Az uránban a 5-ös izotóp aránya 3,6%. Az 375 MW teljesítménnyel keletkező hőből 440 MW hasznosítható villamos energiatermelésre blokkonként. A négy blokk így összesen 760 MW =,76 GW teljesítményt szolgáltat. Az elhasználódás után a kiégett üzemanyagot pihentető medencékbe helyezik öt évre. Ezt régebben a Szovjetunióba szállították újrafeldolgozás céljából. Ma már ez a lehetőség bizonytalanná vált, ezért Magyarországon kellett helyet keresni az uránsalaknak. Már felépült az atomerőmű területén az a tároló, amely 50 évig képes helyet biztosítani a kiégett uránnak. Az erőműben a moderátor és a hűtőközeg szerepét is víz látja el (t = 300 C). A hűtővíz nagy nyomás alatt van, tehát a reaktor nyomottvizes (p = 0 bar). A hűtéshez másodpercenként 00 m 3 vizet szivattyúznak ki a Dunából. A paksi atomerőmű az ország villamosenergia-szükségletének kb. 40%-át biztosítja. A reaktorok típusai Heterogén reaktorok Az urán-grafit reaktor: üzemanyaga dúsított urán, moderátora grafit, reflektora grafit, hűtőközege víz vagy gáz, szabályozórúdjai pl. kadmiumból vannak Nehézvizes reaktor: üzemanyaga természetes urán, moderátora és hűtőközege nehézvíz, szabályozórúdjai pl. kadmiumból vannak Tenyészreaktor: az urán hasadásakor keletkező plutónium előállítására használják, amelyből atomfegyvereket építenek. Homogén reaktorok Az U 35 -magokat nehézvízzel keverve egy acélgömbbe öntik. A nehézvíz a moderátor és a hűtőközeg szerepét is ellátja egyben. Gyorsneutron reaktor: lehet heterogén és homogén is, üzemanyaga plutónium, moderátora nincs, hűtőközege higany, Aszerint, hogy a hűtővíz nagy nyomás alatt van vagy gőz alakban, megkülönböztetünk nyomottvizes és vízforraló reaktorokat.

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés 440 BC Democritus, Leucippus, Epicurus 1660 Pierre Gassendi 1803 1897 1904 1911 19 193 John Dalton Joseph John (J.J.) Thomson J.J. Thomson

Részletesebben

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét

Részletesebben

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek Démokritosz: a világot homogén szubsztanciájú oszthatatlan részecskék, atomok és a közöttük lévı őr alkotja. Az atom szerkezete Egy atommodellt akkor fogadunk el érvényesnek, ha megmagyarázza a tapasztalati

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK Az atomok felépítése Készítette: Horváthné Vlasics Zsuzsanna Mi van az atomok belsejében? DÉMOKRITOSZ (Kr.e. 460-370) az anyag nem folytonos parányi, tovább nem bontható,

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy

Részletesebben

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008. Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008. Kiss István,Vértes Attila: Magkémia (Akadémiai Kiadó) Nagy Lajos György,

Részletesebben

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio -A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio (sugároz) - activus (cselekvő) Különféle foszforeszkáló

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

Az atommagtól a konnektorig

Az atommagtól a konnektorig Az atommagtól a konnektorig (Az atomenergetika alapjai) Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Pázmándi Tamás KFKI Atomenergia Kutatóintézet Szervező: 1 Az atom felépítése kb.

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 2. hét

Kémiai alapismeretek 2. hét Kémiai alapismeretek 2. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2012. február 14. 1/15 2011/2012 II. félév, Horváth Attila c XIX sz. vége,

Részletesebben

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Speciális relativitás

Speciális relativitás Fizika 1 előadás 2016. április 6. Speciális relativitás Relativisztikus kinematika Utolsó módosítás: 2016. április 4.. 1 Egy érdekesség: Fizeau-kísérlet A v sebességgel áramló n törésmutatójú folyadékban

Részletesebben

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz Atomfizika A hidrogén lámpa színképei - Elektronok H atom emisszió Fényképlemez V + H 2 gáz Az atom és kvantumfizika fejlődésének fontos szakasza volt a hidrogén lámpa színképeinek leírása, és a vonalas

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai magsugárzás Magsugárzások Röntgensugárzás Függelék. Intenzitás 2. Spektrum 3. Atom Repetitio est mater studiorum. Röntgen Ionizációnak nevezzük azt a folyamatot,

Részletesebben

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Radioaktivitás. 9.2 fejezet Radioaktivitás 9.2 fejezet A bomlási törvény Bomlási folyamat alapjai: Értelmezés (bomlás): Azt a magfizikai folyamatot, amely során nagy tömegszámú atommagok spontán módon, azaz véletlenszerűen (statisztikailag)

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai A radioaktivitás a nem stabil magú atomok (más néven: radioaktív) természetes úton való elbomlása. Ez a bomlás igen nagy energiájú ionizáló sugárzást

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( ) a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr (1885-1962) atomok gerjesztése és ionizációja elektronnal való bombázással (1913-1914) James Franck (1882-1964) Gustav Ludwig Hertz (1887-1975) Nobel-díj

Részletesebben

Az expanziós ködkamra

Az expanziós ködkamra A ködkamra Mi az a ködkamra? Olyan nyomvonaljelző detektor, mely képes ionizáló sugárzások és töltött részecskék útját kimutatni. A kamrában túlhűtött gáz található, mely a részecskék által keltett ionokon

Részletesebben

A modern fizika születése

A modern fizika születése MODERN FIZIKA A modern fizika születése Eddig: Olyan törvényekkel ismerkedtünk meg melyekhez tapasztalatokat a mindennapi életből is szerezhettünk. Klasszikus fizika: mechanika, hőtan, elektromosságtan,

Részletesebben

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez. Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem

Részletesebben

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA 8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve Az atommag komponensei Izotópok Tömeghiány, kötési energia, stabilitás Magerők Magmodellek Az atommag stabilitásának

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. 12 A MODERN FIZIKa ELEMEI XII. MAGfIZIkA ÉS RADIOAkTIVITÁS 1. AZ ATOmmAG Rutherford (1911) arra a következtetésre jutott, hogy az atom pozitív töltését hordozó anyag

Részletesebben

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html

Részletesebben

Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen.

Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen. MGFIZIK z atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen. Z TOMMG SZERKEZETE, RDIOKTIVITÁS PTE ÁOK Biofizikai Intézet Futó Kinga magfizika azonban még nem lezárt tudomány,

Részletesebben

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE A Planck-féle sugárzási törvény Hipotézis 1.: A hősugárzást (elektromágneses hullámokat) kis, apró rezgő oszcillátorok hozzák létre. Egy ilyen oszcillátor

Részletesebben

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens. Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Az atom felépítése Alapfogalmak

Az atom felépítése Alapfogalmak Anyagszerkezeti vizsgálatok 2017/2018. 1. félév Az atom felépítése Alapfogalmak Csordás Anita E-mail: csordasani@almos.uni-pannon.hu Tel:+36-88/624-924 Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet

Részletesebben

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás. 2010. 10. 13. Biofizika, Nyitrai Miklós Összefoglalás Atommag alkotói, szerkezete; Erős vagy magkölcsönhatás; Tömegdefektus. A kölcsönhatások világképe

Részletesebben

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes. Az atom szerkezete Rutherford kísérlet (1911): Az atom pozitív töltése és a tömeg nagy része egy nagyon kis helyre összpontosul. Ezt nevezte el atommagnak. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding

Részletesebben

ATOMFIZIKA. óravázlatok

ATOMFIZIKA. óravázlatok ATOMFIZIKA óravázlatok A fizika felosztása 1. Klasszikus fizika Olyan jelenségekkel és törvényekkel foglalkozik, amelyekről a mindennapi életben is szerezhetünk tapasztalatokat. 2. Modern fizika A fizikának

Részletesebben

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László Az elektron hullámtermészete Készítette Kiss László Az elektron részecske jellemzői Az elektront Joseph John Thomson fedezte fel 1897-ben. 1906-ban Nobel díj! Az elektronoknak, az elektromos és mágneses

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus Melyik egyenlet nem hullámot ír le? a) y = A sin 2π(ft x/λ) b) y = A

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérsékleti sugárzás Alapfogalmak 1. A hőmérsékleti sugárzás Értelmezés (hőmérsékleti sugárzás): A testek hőmérsékletével kapcsolatos, a teljes elektromágneses spektrumra kiterjedő sugárzást hőmérsékleti

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten! Országos Szilárd Leó fizikaverseny Elődöntő 04. Minden feladat helyes megoldása 5 pontot ér. A feladatokat tetszőleges sorrenen lehet megoldani. A megoldáshoz bármilyen segédeszköz használható. Rendelkezésre

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 2. hét

Kémiai alapismeretek 2. hét Kémiai alapismeretek 2. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2014. szeptember 9.-12. 1/13 2014/2015 I. félév, Horváth Attila c Hullámtermészet:

Részletesebben

Atommodellek. Készítette: Sellei László

Atommodellek. Készítette: Sellei László Atommodellek Készítette: Sellei László Démokritosz Kr. e. V. sz. Az egyik legnehezebb kérdés, amire már az ókori görög tudomány is megpróbált választ adni: miből áll a világ? A világot homogén szubsztanciájú

Részletesebben

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás. 2010. 10. 12. Biofizika, Nyitrai Miklós Miért hiszi mindenki azt, hogy az atomfizika egyszerű, szép és szerethető? A korábbiakban tárgyaltuk Az atom szerkezete

Részletesebben

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Mi a biofizika tárgya? Biofizika Csik Gabriella Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Pl. szívműködés, membránok szerkezete és működése, érzékelés stb. csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

MAGFIZIKA. a 11.B-nek MAGFIZIKA a 11.B-nek ATOMMAG Pozitív töltésű, rendkívül kicsi ATOMMAG Töltése Z e, ahol Z a rendszám 10 átmérő Tömege az atom 99,9%-a Sűrűsége: 10 rendkívül nagy! PROTON Jelentése: első (ld. prototípus,

Részletesebben

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α Radioaktivitás, α-, β- és γ-bomlás, radioaktív bomlástörvény, bomlási sorok. röntgen sugárzás (fékezési és karakterisztikus), a Moseley-törvény, az uger folyamat Radioaktivitás: 1896 Becquerel uránérc

Részletesebben

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla 8. Előadás (2018.11.15.) Óracsere Itt tartandó rendezvény miatt a 10. előadás (2018. november 29. azaz

Részletesebben

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás 1938-ban hoztak létre először maghasadást úgy, hogy urán atommagokat bombáztak neutronokkal. Ekkor az urán két közepes méretű atommagra bomlott el, és újabb

Részletesebben

Az atombomba története

Az atombomba története Az atombomba története Szegedi Péter TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék Déli Tömb 1-111-es szoba 372-2990 vagy 6670-es mellék pszegedi@caesar.elte.hu és http://hps.elte.hu Tematika 1. A

Részletesebben

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás Röntgensugárzás 2012.11.21. Röntgensugárzás Elektromágneses sugárzás (f=10 16 10 19 Hz, E=120eV 120keV (1.9*10-17 10-14 J), λ

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Atomok, atommodellek (tankönyv 82.o.-84.o.) Már az ókorban Démokritosz (i. e. 500) úgy gondolta, hogy minden anyag tovább nem osztható alapegységekből,

Részletesebben

http://www.nature.com 1) Magerő-sugár: a magközéppontból mért távolság, ameddig a magerők hatótávolsága terjed. Rutherford-szórásból határozható meg. R=1,4 x 10-13 A 1/3 cm Az atommag terének potenciálja

Részletesebben

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása. Különböző sugárzások tulajdonságai Típus töltés Energia hordozó E spektrum Radioaktí sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktí sugárzások detektálása. α-sugárzás pozití

Részletesebben

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM Sugárfizikai alapismeretek. A röntgen sugárzás keletkezése és tulajdonságai. Salik Ádám, sugárvédelmi szakértő salik.adam@osski.hu, 30-349-9300 ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI

Részletesebben

Biofizika tesztkérdések

Biofizika tesztkérdések Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!

Részletesebben

Az atommag szerkezete

Az atommag szerkezete Az atommag szerkezete Biofizika előadások 2013 november Orbán József PTE ÁOK Biofzikai Intézet Filozófusok / tudósok Történelem Aristoteles Dalton J.J.Thomson Bohr Schrödinger Pauli Curie házaspár Teller

Részletesebben

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61 Elektronok, atomok 2-1 Elektromágneses sugárzás 2-2 Atomi Spektrum 2-3 Kvantumelmélet 2-4 A Bohr Atom 2-5 Az új Kvantummechanika 2-6 Hullámmechanika 2-7 Kvantumszámok Dia 1/61 Tartalom 2-8 Elektronsűrűség

Részletesebben

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen? Atomfizika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) Azonos tömegű ideális gázok azonos számú részecskét tartalmaznak. b) Normál állapotú, 22,41 liter térfogatú ideális gázok 6. 10 23 db részecskét tartalmaznak.

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

Az atom felépítése Alapfogalmak

Az atom felépítése Alapfogalmak Anyagszerkezeti vizsgálatok 2018/2019. 1. félév Az atom felépítése Alapfogalmak Csordás Anita E-mail: csordasani@almos.uni-pannon.hu Tel:+36-88/624-924 Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

Hadronok, atommagok, kvarkok

Hadronok, atommagok, kvarkok Zétényi Miklós Hadronok, atommagok, kvarkok Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár, 2012. február 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Atomok Démokritosz: atom = legkisebb, oszthatatlan részecske Rutherford

Részletesebben

(A Scientific American újság 1993. augusztusi számában megjelent cikk alapján)

(A Scientific American újság 1993. augusztusi számában megjelent cikk alapján) Országos Szilárd Leó Fizikaverseny Döntő 2014. I. kategória Minden feladat helyes megoldása 5 pontot ér. A feladatokat tetszőleges sorrendben, feladatonként külön lapon kell megoldani. A megoldáshoz bármilyen

Részletesebben

Maghasadás (fisszió)

Maghasadás (fisszió) http://www.etsy.com Maghasadás (fisszió) 1939. Hahn, Strassmann, Meitner neutronbesugárzásos kísérletei U magon új reakciótípus (maghasadás) Azóta U, Th, Pu (7 izotópja) hasadási sajátságait vizsgálták

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi

Részletesebben

Fizika tételek. 11. osztály

Fizika tételek. 11. osztály Fizika tételek 11. osztály 1. Mágneses mező és annak jellemzése.szemléltetése Hogyan hozható létre mágneses mező? Milyen mennyiségekkel jellemezhetjük a mágneses mezőt? Hogyan szemléltethetjük a szerkezetét?

Részletesebben

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám.

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám. MAGFIZIKA Az atom áll: Z számú elektronból Z számú protonból A-Z számú neutronból A proton és a neutron közös neve nukleon. A - az atom tömegszáma. Z az atom rendszáma Az atomok atommagból és az azt körülvevő

Részletesebben

Kémia I. Műszaki menedzser hallgatók számára

Kémia I. Műszaki menedzser hallgatók számára Kémia I, Műszaki menedzser hallgatók számára Novák Csaba BME, Általános és Analitikai Kémia Tanszék, 2005. Kémia I. Műszaki menedzser hallgatók számára Kémia I. Műszaki menedzser hallgatók számára Novák

Részletesebben

Speciális relativitás

Speciális relativitás Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 3. (a) Speciális relativitás Relativisztikus kinematika Utolsó módosítás: 2015. január 11.. 1 Egy egyszerű probléma (1) A K nyugvó vonatkoztatási rendszerben tekintsünk

Részletesebben

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus Boyle kísérlete Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege Robert Boyle 1627-1691 angol fizikus, kémikus A tömegmegmaradás törvénye Lavoisier kísérlete 1. Boyle tapasztalata: ónt

Részletesebben

http://www.flickr.com Az atommag állapotait kvantummechanikai állapotfüggvénnyel írjuk le. A mag paritását ezen fv. paritása adja meg. Paritás: egy állapot tértükrözéssel szemben mutatott viselkedését

Részletesebben

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva Stern Gerlach kísérlet Készítette: Kiss Éva Történelmi áttekintés 1890. Thomson-féle atommodell ( mazsolás puding ) 1909-1911. Rutherford modell (bolygó hasonlat) Bohr-féle atommodell Frank-Hertz kísérlet

Részletesebben

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS 2013. 11. 08. A biofizika fizikai alapjai Magfizika Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen. A magfizika azonban még nem lezárt

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Speciális relativitás

Speciális relativitás Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 3. (b) Speciális relativitás Relativisztikus dinamika Utolsó módosítás: 2013 október 15. 1 A relativisztikus tömeg (1) A bevezetett Lorentz-transzformáció biztosítja

Részletesebben

Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete

Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete XIX. század közepe Kialakul a modern gyáripar (szén, gőzgép) Társadalomban, jogrendben, politikai felépítésben lényeges változások Fokozódó

Részletesebben

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók Kvarkok Mag és részecskefizika. előadás 018. Február 3. A pozitron felfedezése A1 193 Anderson (Cal Tech) ködkamra kozmikus sugárzás 1300 db fénykép pozitrónium PET Antihidrogén Kozmikus sugárzás antirészecske:

Részletesebben