Radioaktivitás. Stabilitás elérésének módjai. -bomlás» -sugárzás. Természetes dolog-e a radioaktivitás?

Hasonló dokumentumok
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A radioaktív bomlás kinetikája. Összetett bomlások

Az atommag szerkezete

X Au. Mag- és neutronfizika 2. elıadás. + +υ ~ R = r 0 A 1/3. δ 3. He β részecskék: nagy energiájú elektronok. ε = E/A = B/A

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Az atom alkotórészei. Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészeinek jelölése. Az atommag stabilitása A Z. tömegszám A = Z + N.

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

ELOSZLÁS, ELOSZLÁSFÜGGVÉNY, SŰRŰSÉGFÜGGVÉNY

Optikai mérési módszerek

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek)

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Vezetéki termikus védelmi funkció

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be:

Alapfogalmak. Dozimetria, sugárvédelem Nukleáris méréstechnika. Sugárzások gyengülése: tötléssel rendelkező sug. γ-sugárzás

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

Alapfogalmak. Dozimetria, sugárvédelem Nukleáris méréstechnika. Sugárzások gyengülése: tötléssel rendelkező sug. γ-sugárzás

A neutrínó sztori Miről lesz szó. Korai történet, sérülő (?) megmaradási tételek Neutrínó, antineutrínó A leptonok családja

Radioaktivitás biológiai hatása

ELOSZLÁS, ELOSZLÁSFÜGGVÉNY, SŰRŰSÉGFÜGGVÉNY

Az atommag szerkezete


III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. címeken szíveskedjen mindenki jelenteni!

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

FIZIKAI KÉMIA III FÉNY. szerda 10:00-11:30 Általános és Fizikai Kémiai Tanszék, szemináriumi terem. fehér fénynyaláb

2.2. AZ ANYAGHULLÁMOK A

Az elektron töltése, Millikan kísérlet, az elektron tömegének mérése:


3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

KOD: B , egyébként

XVII. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY Beszámoló, II. rész

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai


3

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

feladatmegoldok rovata

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

A piaci egyensúly és stabilitása

6. Határozatlan integrál

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Atomok és részecskék m: kvarkok. u d. n p m: protonok és neutronok u. d u. Kölcsönhatások

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

ö ö ö ü ö ü ű ö Ö ü ü ü ü ú ö ú ö ö ű Á ö ú ü ü ö ü ö

Együttdolgozó acél-beton öszvérhídszerkezetek

É Í Ő É É Á í Ü ő í ő í ő ő Í ő ő ő í ú í í ő í ő

Á Á ő ő ó ő ő ű ó ü ü ó ü ó Ü ú ú ó ó ő ú ő ó ő ő ó ű ó ú ú ő ő ü ő ú ó ú ű ó ő ő ó ű ó Í ú ú Ü ú Ü ó ó ü ű ó ó ő ű ó ő ő ó ű ú ú ő ő ü ő ú ű ó ó ú ű

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

ó ú ő ö ö ó ó ó ó ó ő ő ö ú ö ő ú ó ú ó ö ö ő ő ö ö ó ú ő ő ö ó ő ö ö ö ö ö ö ó Á É ű ó ő ő ű ó ó ö ö ő ó ó ú ő Ű ö ö ó ó ö ő ö ö ö ö ő Ú ú ó ű ó ó ő

A kötéstávolság éppen R, tehát:

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

A röntgendiagnosztika alapjai

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, pp A HORIZONTÁLIS KARSZTOSODÁS EGYENLET- RENDSZERÉNEK EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA PÉNTEK KÁLMÁN

Villanytan Példatár. Villamosságtan példatár

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Vizsgára való felkészülési kérdések kidolgozása Hő- és áramlástechnikai gépek I

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március előadás

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP)

A pontforrás hatástávolságának számítása:

Homor István ( ) fizikus, a szegedi főreáliskola igazgatója

Operatív döntéstámogatás módszerei

WS Önmetsző tüske Szénacél fehér horganyzással

NKV Egésztestszámlálás. Egésztestszámlálás

Biológiai molekulák számítógépes szimulációja Balog Erika

Az atommag szerkezete

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

Ú ű Á ű

EXAMENUL DE BACALAUREAT

Forrás Nyelő. Fizikai. Kémiai BELSŐ. Biológiai. Mesterséges szennyvíz KÜLSŐ. Természetes. hordalék felkeveredés


L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u Tel: 1/

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató

Rockfall lejtésképző elemek

Intraspecifikus verseny

2007 évi 3.diagr. alsó egyenes hőátalakítóból kilépő hőteljesítmény

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. 1 x szorzó

A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:

Helyszükséglet összehasonlítás

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fizika 2. Feladatsor

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg(

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK



Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

Átírás:

Radioakiviás Sugárzások Sugárzások kölcsönhaása az anyaggal PE ÁOK Biofizikai néz, 0 okóbr Orbán Józsf rmészs dolog- a radioakiviás? gn, a Big Bang óa lézik... Mi a kiváló oka gy aommag radioakív áalakulásának? z aommag insabiliása. Milyn flhasználási módok ismrk? omrakor / bomba, diagnoszika, kzlés Egy nuklon köési nrgiája a rndszám függvényébn köési nrgia V) Nuklononkéni (M 56 6 F Rndszám (aomi ömggység) nu uronok Álalános örvényszrűségk - -bomlás fúzió proonok -bomlás N= maghasadás Nuron - proon arány növkszik ~,5! Vas-völgy z aommagok a lgsabilabb szrkzr örkdnk! 56 6F hp://chmd.chm.purdu.du/gnchm/opicrviw/bp/ch3/mods.php Sabiliás lérésénk módjai -bomlás» -sugárzás Maghasadás magfúzió 4 X X 4 X 4 X H : ömgszám (aomszám) : proonok száma 6 4 88 Ra 86Rn Kilépési sbsségük lérhi a 5 000 000 m/s-o (0,05 c) Vonalas spkrum (karakriszikus) omrakor, aombomba csillagok hp://ourach.anf.csiro.au/ducaion/snior/cosmicngin/sun_nuclar.hml hp://www.princon.du/~chm333/00/spring/fusion/our/indx.hm 38 4 6 9 U, 95m, 88Ra, 86Rn, 0 84 Po

Ngaív -bomlás n 0 p -bomlás» -sugárzás Kísérl: Curi 9 Elmél: Enrico Frmi, 934 X X ν Kilépési sbsségük lérhi a 80 000 000 m/s-o (0,6 c) Folyonos spkrum (aninurino mia) 37 55 Cs 37 56 Ba Poziív -bomlás p n 0 X -bomlás» -sugárzás X - izoópok izoópok Na 0 3 4 37 3 H, 6C, 53, C Na 6, N 40 9 K Elkromágnss sugárzás (-foon) f>0 9 Hz, illv E>00 kv a grjsz aommagok alacsonyabb nrgiaállapoba örénő ámnkor klkzik Fénysbsséggl rjd (foon!) Vonalas spkrum (karakriszikus) 40 37 Na, 9K, -sugárzás Kísérőjlnség! 3 53 Ba Ba 37m 37 56 56 m: masabil állapo Sugárzások - összhasonlíás külső haás nélkül klkzik fizikai és kémiai válozások nm bfolyásolják ionizáló haása van (fizika) kémiai, biológiai haása van Fizikai jllmzők: kiviás Élaram Spkrum Áhaolóképsség és LE (lináris nrgia ranszfr) Radioakiviás Milyn dkorokkal lh az gys radioakív részcskék dkálni? kiviás () radioakív bomlás véllnszrűn bkövkző smény! z másodprc ala bkövkző magáalakulások száma. ködkamra Gigr Müllr számláló Szcinillációs dkor Miér van szükség nnyifél dkorra? Elérő az anyaggal való kölcsönhaásuk mérék. magáalakulás = bomlás Mérékgység: Bcqurl Bq = bomlás/másodprc. Figylm! radioakív bomlás nm jlni az aomok lűnésé! Sabil izoóp Radioakív izoóp Lánymag Régbbn használ mérékgység a Curi. ( Ci = 3,7 0 0 Bq)

Bomlásörvény Flzési idő álagos élaram N (0) : kzdi bomlalan aommagok száma N () :a időpillanaban jlnlévő bomlalan aommagok száma Bomlási állandó (): Jllmzi a bomlási sbsség. Mgadja aommag áalakulási valószínűségé. N () Álagos élaram (): bomlási állandó rciproka. Bomlalan magok száma N (0) N (0) / N (0) / / N( ) N(0) N ( ) N (0) idő N ( ) N (0) N ( ) N(0) ln,443 Sugárzás anyag kölcsönhaás (Radioakív) sugárzás anyag kölcsönhaás 0 (kzdi innziás) Rflxió ranszmisszió anyag ~ n n: részcskszám bszorpció Szórás Compon-fél LE és áhaolóképsség -sugárzás és anyag kölcsönhaásai Fooffkus Compon-szórás N (0) N (0) / x / N( ) N(0) x x abszorbns vasagság (mg ú) abszorbns vasagság (mg ú) Párklés E >, MV Enrgia-, ölés- és lndülmgmaradás örvényi érvénysk! hp://okaas.ch.bm.hu/okaas/konyvk/fizkm/gamma/kolcson/compon.hml 3

Összhasonlíás Összhasonlíás - + Álagos élaram - sabiliás 6 0 86 Rn, 88Ra, 84Po, 3 4 53, H, 6 C, K 38 9 U 4 s; nap; 38 nap; 4,5 0 9 év 3 40 9 8 nap; év; 5568 év;, 0 9 év; 7,6 0 - s C 6, Na 0 m; 5 h 40 37 3 Na, 9K, 53,6 év;, 0 9 év; 6 év; 8 nap Spkrum Vonalas (karakriszikus) Folyonos (nurino mia) Vonalas (karakriszikus) LE (ionizáció/mm) magas 8-0 000 közps 6-8 alacsony 0,- Összhasonlíás Áhaolóképsség, haóávolság Kicsi Lvgő: cm Plxi: mm Közps Lvgő: m Plxi: cm Ólom: mm Nagy Ólom: cm radioakív sugárzás llni védkzés 3 ponja Minimalizál kiségi idő Maximalizál ávolság (/r ) Védőanyagok használaa KEGÉSÍŐ NYG Radioakív sugárzás dkálása -sugárzás dkálása Gigr Müllr számláló radioakív részcskék dkálásának lénygi lépés a részcsk lkromos jllé alakíása (fszülség/áram). az így lérjö lkromos impulzus dkálhaó kll lgyn (chnikai flél) az impulzusok száma gynsn arányos kll lgyn a részcskék számával (a számlálás alapflél) anód: W-szál kaód:cu-hngr nód-kaód közöi nagyfszülség: 500-000V ölőanyag: szrvs oldószr gőz, nmsgáz; kiológáz hp://hu.wikipdia.org/wiki/gigr%e%80%93m%c3%bcllr-cs%c5%9 Hans Gigr 88-945 4

-sugárzás dkálása Szcinillációs dkor Nagy nrgiájú sugárzás, vagy részcskék haására fényvillanás kövkzik b. Na-krisály l-mal sznnyzv. Kigészíő információk, érdksségk, irodalom hp://www.aomromu.hu/rdkssg/kockazaok.hm hp://www.aomromu.hu/rdkssg/kodkamra/kodkamra.hm hp://www.aomromu.hu/mukods/radioakiv-.hm hp://www.osha.gov/slc/radiaionionizing/inrooionizing/ionizinghandou.hml hml hp://www.naionmasr.com/ncyclopdia/radon-gas Más -dkorok: Félvző dkor Sugárzás haására a krisály vzőképsség rövid időr mgnő. Szilárds-nyomdkor Sugárzás haására a krisályszrkz orzul. hp://hu.wikipdia.org/wiki/radioakivi%c3%s hp://hu.wikipdia.org/wiki/ommag hp://hu.wikipdia.org/wiki/nuklon hp://hu.wikipdia.org/wiki/ hp://n.wikipdia.org/wiki/gm_ub 5