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

Hasonló dokumentumok
Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

FIZIKA. Atommag fizika

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Az atommagtól a konnektorig

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

Az atombomba története

Sugárvédelem alapjai. Nukleáris alapok. Papp Ildikó

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

A Nukleáris Medicina alapjai

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Radioaktív nyomjelzés

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

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Radioaktivitás és atomenergia

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

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

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Radioaktív lakótársunk, a radon. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék december 6.

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

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

Kémia 7-8. osztály. 1. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 10 perc)

Radioaktivitás biológiai hatása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Az atommagot felépítő részecskék

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Radioaktivitás. Becquerel

Radioaktív nyomjelzés

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

Radiometrikus módszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Fizika tételek. 11. osztály

(A Scientific American újság augusztusi számában megjelent cikk alapján)

3. Nukleá ris fizikái álápismeretek

RADIOKÉMIA. László Krisztina, F ép. I. lh., I. emelet, 135

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

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

Radioaktivitás biológiai hatása

Az atom felépítése Alapfogalmak

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

Az atom felépítése Alapfogalmak

Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész. Atomerőművi gépész

Magkémia. Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, Kiss István,Vértes Attila: Magkémia (Akadémiai Kiadó)

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

Életéről. Miről lesz szó? A nyomjelzés ötlete A hafnium felfedezésének elemzése A Nobel díj Hatása napjainkban

Az Európai kutatás-fejlesztési programok áttekintése és egy, a természetben előforduló radionuklidok vizsgálatával foglalkozó projekt ismertetése

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Radioaktív bomlási sor szimulációja

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

Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Tematika. 11. előadás

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

RADIOAKTIVITÁS, SUGÁRZÁSMÉRÉS

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

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

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

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. Meghatározások

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

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

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

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

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

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

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Az expanziós ködkamra

a klasszikus statisztikus fizika megalapozása

CSERNOBIL 20/30 ÉVE A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZÉSÉBEN. Germán Endre PA Zrt. Sugárvédelmi Osztály

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

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

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Radiometrikus kutatómódszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Átírás:

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

Különféle foszforeszkáló anyagokat burkolt fekete papírba egy fényképlemezzel együtt, és a fényképlemez feketedését vizsgálta. Véletlenül felfedezte, hogy a feketedést nem a foszforeszcencia eredménye, valami másfajta sugárzásnak tulajdonítható. 1894 Henri Becquerel Kimutatta, hogy a sugárzás intenzitása arányos az urán koncentrációjával, így arra következtetett, hogy ez a sugárzás az uránatom tulajdonsága.

Új, sugárzó elemek után kutatva fedezték fel, hogy a tórium is sugároz. Az uránércből kivontak még két erősebben sugárzó elemet, a polóniumot és a rádiumot. Pierre és Marie Curie

A Curie házaspár és Ernest Rutherford kísérletei a radioaktív sugárzásnak két összetevőjét mutatta ki: 1. A nagyon rövid hatótávolságú (levegőben kevesebb, mint 1 cm) alfasugárzás 2. A béta-sugárzás (pár tíz cm levegőben). Paul Ulrich Villard (1900): 3. A gamma-sugárzást, amit 10 cm ólom sem bír elnyelni. Később bebizonyították, hogy a gamma-sugárzás valójában nagyenergiájú elektromágneses sugárzás!

Az alfa-sugárzás hélium atommagokból áll, és akár egy vékony papír is elnyeli őket. A béta-sugárzás elektronsugárzás, és egy alumíniumlemez nyeli el őket. A gamma-sugárzás elnyelésére csak egy vastag ólomlemez képes hatékonyan.

Az időegység alatt elbomlott részecskék száma. bomlás/ sec = 1 Bq Mivel az N részecskeszám exponenciálisan csökken ezért az aktivitás is exponenciálisan csökken.

ez megadja, hogy mennyi idő alatt bomlik el az összes radioaktív mag fele. STATISZTIKUS JELLEGŰ!!! vagy anyagtól függően nagyon eltérő

egy kémiai elemből (anyaelemből) egy új elem (leányelem) jön létre (Előfordulhat, hogy ez utóbbi is radioaktív)

megváltoztatja az elektronszerkezetet, molekulákat, szöveteket, az abból felépülő szerveket DNS lánchasadás: -Közvetlen -közvetett Néhány DNS-károsodás nem érint kódoló szakaszt, vagy csak inaktív marad további sugárzásig. Dózis: 1kg anyag energia elnyelése (gray 1Gy=1J/kg)

Kormeghatározás: Élőlények maradványainak a korát a bennük található radioaktív 14 C izotóp (a felezési ideje 5700 év) koncentrációjából lehet meghatározni. Nyomjelzés A radioaktív nyomkövetés vagy nyomjelzés, amelyet Hevesy György dolgozott ki, a következőn alapszik: a rendszerben levő bizonyos elem egy részét ugyanazon elem radioaktív izotópjára cseréljük

(Békés) A radioaktivitás alkalmazása az orvostudományban: Az orvosi alkalmazás alapelve, hogy a biológiai rendszerek (pl. az emberi szervezet) az egyes elemek izotópjai között nem tesznek különbséget, ugyanis valamely elem izotópja a nem izotóp, stabil atommal, ill. egy radioizotóppal jelölt vegyület a nem, jelölt, inaktív vegyülettel azonos módon viselkedik az emberi szervezetben. Az izotópdiagnosztika alkalmazási területei a következők: a kivizsgálás elején, de alkalmazható szűrővizsgálatként is, a betegség lefolyásának követésére, ismert diagnózis esetén a terápiás beavatkozások eredményességének lemérésére.

Iparban: hegesztési varratok ellenőrzése rétegvastagság mérése elnyelődés függvényében élelmiszeripar: Sterilizálás Csírátlanítás áramlások csővezetékben

A radioaktivitás alkalmazása az energiatermelésben: A nukleáris elektromos energiatermelés alapja jelenleg az atomreaktorban a maghasadás által termel hő, amely az ezzel előállított gőzt a turbinák működtetésére és az ezekkel meghajtott generátorok segítségével ez a jelenség elektromos áram előállítására hasznosítható. A fűtőanyag valamennyi reaktor típus esetében az urán, amellyel egységnyi fűtőanyagra számítva lényegesen nagyobb mennyiségű energia állitható elő, mint a hagyományos erőművekben.

Ködkamra: kamrában vízgőz és alkohol keveréke, ide helyezik a sugárzó anyagot alfa részecske ködkamrában béta ködkamrában gamma ködkamrában

Geiger-Müll-cső: egy hengeres katódból és a henger tengelyében kifeszített anódszálból áll

A dozimetria feladata a különböző fajtájú ionizáló sugárzások olyan jellegű mérése, amelynek alapján a biológiai hatásra következtetni lehet. Definíció szerint az egy gray egy joule ionizáló sugárzás elnyelődése egy kilogramm anyagban.

Óránkénti háttérsugárzás: Budapesten 0,059-0,135 mikro Sv/h Pakson 0,065-0,085 mikro Sv/h