61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai



Hasonló dokumentumok
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Mit tanultunk kémiából?2.

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

Az atommag összetétele, radioaktivitás

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Mag- és neutronfizika

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

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A testek részecskéinek szerkezete

Általános Kémia, BMEVESAA101

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

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

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei


T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

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

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

BMEEOVKAI09 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

FIZIKA. Atommag fizika

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Az atommagtól a konnektorig

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Az atom felépítése Alapfogalmak

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

MIKROFIZIKA. Atomok és molekulák. Avogadro törvénye szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Kormeghatározás gyorsítóval

Tartalom Az atom szerkezete Atom. Részecske. Molekula Atommodellek A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Elektrosztatikai alapismeretek

Atommagok alapvető tulajdonságai

1. Elektromos alapjelenségek

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

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Az atommag szerkezete

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton?

Hevesy verseny döntő, 2001.

A tudós neve: Mit tudsz róla:

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

Minta vizsgalap (2007/08. I. félév)

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

Boldog Új Évet kívánok!

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

A SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE. KÖZTÁRSASÁGI KÉMIAVERSENY (Varvarin, május 12.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Az atomok szerkezete. Az atomok szerkezete. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Elektromos alapjelenségek

Mag- és neutronfizika 9. elıadás

Modern fizika vegyes tesztek

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

1. SI mértékegységrendszer

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Vegyületek - vegyületmolekulák

1.A 1.A. 1.A Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Az elemek periódusos rendszere (kerekített relatív atomtömegekkel)

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

IDTÁLLÓ GONDOLATOK MOTTÓK NAGY TERMÉSZET TUDÓSOK BÖLCS GONDOLATAIBÓL A TUDOMÁNY ÉS A MINDEN NAPI ÉLET VONAKOZÁSÁBAN

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron

Áldott Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánok!

Kormeghatározás gyorsítóval

Bevezetés a magfizikába

Hadronok, atommagok, kvarkok

A radioaktív bomlás típusai

I. ATOMOK, IONOK I FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai


Elektromos töltés, áram, áramkör

ÁLTALÁNOS KÉMIA. jelszó: altkem2014. kg1c1k06. Előadó: Dr. Vass Gábor kémiai épület 644-es szoba

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Kémia I. Műszaki menedzser hallgatók számára

Átírás:

61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai

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

Az atommag részei: Az atommag Proton (p+): egységnyi tömegő, egységnyi pozitív töltéső alkotóelem Neutron (n0): szintén egységnyi tömegő részecske, azonban elektromos töltéssel nem rendelkezik Tömegszám (protonok és neutronok számának összege) Rendszám (protonok száma) 1 1 H

Coulomb törvénye A Coulomb-törvény értelmében az azonos töltéső részecskék taszítják egymást, így rendkívül kis térfogatban kettı vagy annál több azonos elektromos töltéssel rendelkezı részecske nem nagyon fordulhat elı. Coulomb-törvény: két pontszerő (Q1 és Q2 nagyságú) elektromos töltés között ható erı (F) nagysága a távolságuk (r) négyzetével fordítottan arányos: F = 1 Q 1 Q 2 4πε r 2 Ahol ε a közeg permittivitása (dielektromos állandója). (Ch.A.Coulomb, 1785)

Neutronok és mezon-csere A neutronok ugyanis kompenzálják a protonok közötti nagy taszítóerıt; másrészt az atommagban a protonok és neutronok között rendkívül intenzív mezon-csere játszódik le. A mezonok nagyon kis tömeggel rendelkezı elemi részecskék. A protonok és neutronok között ún. Π-mezonok cserélıdnek (ezek a mezonok viszonylag nagy tömegő mezonok; tömegük körülbelül 2-3 elektron tömegével egyezik meg. A neutronoknak és a mezoncserének van tehát nagyon nagy szerepe az atommag stabilitásában. Így lehetséges az, hogy az atommagon belül kettı vagy annál több proton található. Tömegszám (protonok és neutronok számának összege) Rendszám (protonok száma) 4 2 He

Szén A szénnek (C) többféle módosulata található a természetben. A leggyakrabban elıforduló módosulat a 12-es tömegszámú szén, amelynek az atommagjában 6 db proton és 6 db neutron található. Tömegszám (protonok és neutronok számának összege) 12 6 C Rendszám (protonok száma)

Oxigén Az oxigén (O) rendszáma 8 és tömegszáma 16, ami azt jelenti, hogy az oxigén esetében is az atommagban ugyanannyi proton és ugyanannyi neutron található (8 db proton és 8 db neutron). Tömegszám (protonok és neutronok számának összege) Rendszám (protonok száma) 16 8 O

A proton- és neutronszám viszonya Minimálisan annyi neutron van az atommagban ahány proton, és kis tömegszámú elemek esetén a protonszám és a neutronszám megegyezik. Nagyobb protonszám (tehát nagyobb rendszám) esetén azonban több neutron szükséges a protonok közötti taszítóerı kompenzálásához. Tehát egy adott protonszám fölött a neutronok száma meghaladja a protonok számát. A nikkel (Ni) esetében például a neutronok száma 3-mal több, mint a protonok száma. Ennyivel több neutron szükséges a taszítóerı kompenzálásához. Tömegszám (protonok és neutronok számának összege) Rendszám (protonok száma) 59 28 Ni

Arany proton és neutronszáma Az arany (Au) protonszáma 79, ehhez 158-as tömegszám tartozna, ha az atommagban a protonok és neutronok száma megegyezne. Ezzel szemben az arany tömegszáma 197, ami 39-cel több neutront jelent, mint az 1:1-es arányhoz tartozó tömegszám. Tömegszám (protonok és neutronok számának összege) Rendszám (protonok száma) 197 79 Au A fentiekbıl jól látszik, hogy a nagyszámú proton taszítóhatását egyre több neutron kell, hogy kompenzálja.

Az utolsó stabil elem A protonok számát azonban nem lehet a végtelenségig növelni. Az utolsó olyan elem, amely még egyben tud maradni az uránium (U); atommagjában 92 proton található. Ez 54-gyel több neutront jelent mint amennyi az 1:1-es proton : neutron arányhoz tartozna. A természetben 92-nél nagyobb protonszámú stabil elem nem létezik, e fölött a neutronok már nem képesek stabilizálni a protonok taszító hatását. Tömegszám (protonok és neutronok számának összege) Rendszám (protonok száma) 238 92 U

Izotópok Léteznek olyan elemek, amelyek többféle módosulatban megtalálhatóak a természetben; Egy adott elem elsı számú kémiai jellemzıje a protonok száma, tehát ha két elemnél a protonok száma megegyezik, de a neutronok száma különbözı, attól az még ugyanaz az elem! A szén protonszáma például 6. Általában a szén tömegszáma 12 (tehát az atommagban 6 proton és 6 neutron található), azonban a szénnek egyéb módosulata is elıfordul. Ebben a módosulatban az atommagban ugyanúgy 6 proton található, azonban a protonok mellett 8 neutron van! A tömegszám így: 6+8=14. Mivel az elem elsı kémiai jellemzıje a protonszám, így ez a kétféle szénmódosulat ugyanazt az elemet jelenti (mivel mindkét esetben ugyanannyi a protonszám). Az ilyen módosulatokat izotópoknak nevezzük. Az izotóp tehát az egy adott protonszámhoz tartozó különbözı neutronszámú módosulat.

A H izotópjai A legismertebb, a már említett módosulat az 1-es tömegszámú módosulat. Ebben az esetben az atommagban a proton mellett nem található neutron: A deutérium (amely szintén hidrogén!) atommagja a proton mellett tartalmaz egy neutront is: 1 1 H 2 D 1 3 1 T A deutérium természetes körülmények között is létrejön. A trícium atommagja a proton mellett két neutront tartalmaz, így tömegszáma: 3.

Fontos izotópok A fent említett elemek esetében az egyik izotóp a meghatározó: a hidrogén esetében az 1-es tömegszámú izotóp, a szén esetében a 12-es tömegszámú izotóp, az oxigén esetében a 16-os tömegszámú izotópok a meghatározóak. (A periódusos rendszerben ezek az elemek ezekkel a tömegszámokkal szerepelnek). A klór esetén azonban nem ez a helyzet: kétféle izotóp egymással összehasonlítható arányban van jelen: arányuk körülbelül 1:3. 12 6 C 1 4 6 C 16 8 O 17 8 O 18 8 O 35 37 Cl 17 17 Cl A kétféle izotóp arányából következıen a klór átlagos atomtömege: 35,5. (A periódusos rendszerben is ez a szám található mint tömegszám.)

Kérdések a leckéhez Az atom szerkezete Coulomb törvénye Izotópok Forrás: Dr. Licskó István, Laky Dóra (2003)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!