FIZIKA. Atommag fizika

Hasonló dokumentumok
FIZIKA. Radioaktív sugárzás

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

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

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

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Radioaktivitás biológiai hatása

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Az atommagtól a konnektorig

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

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

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

A napenergia-hasznosítás alapjai

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

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

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

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

Radioaktivitás biológiai hatása

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Általános Kémia, BMEVESAA101

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Ionizáló sugárzások dozimetriája

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

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

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

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

Az atom felépítése Alapfogalmak

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

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

MODERN FIZIKA DR. HEGYI KÁROLY. SZIE Gödöllő Fizika és Folyamatirányítási tanszék

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

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

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

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

A sugárzás biológiai hatásai

61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai

Az atommag szerkezete

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

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

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

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

Bevezetés a magfizikába

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 11. A radioaktív szennyezés kezelése; , NB

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

A modern fizika születése

Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek. SZTE Nukleáris Medicina Intézet

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

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

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

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 1.

RADIOAKTIVITÁS, SUGÁRZÁSMÉRÉS

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

Sugárvédelem alapjai. Nukleáris alapok. Papp Ildikó

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Kormeghatározás gyorsítóval

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés).

Az atom felépítése Alapfogalmak

Első magreakciók. Exoterm (exoerg) és endoterm (endoerg) magreakciók. Coulomb-gát küszöbenergia

A Nukleáris Medicina alapjai

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

A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak. Kisokos

RADIOKÉMIA SZÁMOLÁSI FELADATOK Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék

Fizika tételek. 11. osztály

Mit tanultunk kémiából?2.

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Maghasadás (fisszió)

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése

Az atomnak az a része, amely az atom tömegének túlnyomó részét tartalmazza. Protonok és neutronok alkotják. vagy: Elektronjaitól megfosztott atom.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

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

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

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

Modern fizika vegyes tesztek

KÉRDÉSEK A FIZIKA II. TANTÁRGYHOZ tanév 2. félév

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Méretek. Az ionizáló sugárzások fajtái. 1. Atomfizika, Radioaktivitás és Röntgensugázás

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Aktív zóna: A reaktornak az a térfogata, melyben a láncreakció végbemegy.

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Gamma-kamera SPECT PET

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Átírás:

Atommag összetétele Fajlagos kötési energia Fúzió, bomlás, hasadás Atomerőmű működése Radioaktív bomlástörvény Dozimetria 2

Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 He Z A 4 2 A- tömegszám proton neutron együtteszáma Z- rendszám protonok száma 3

Atommag összetétele: Izotópok: azonos rendszám, különböző tömegszám Pl. hidrogén izotópok: 12 C 6 H H H 1 1 2 1 - normál hidrogén izotóp - deutérium 3 - trícium 1 14 C 6 Pl. szén: stabil izotóp, radioaktív izotóp 238 Pl. urán:, radioaktív izotóp 235 U 92 U 92 4

Atommag kötési energia Hélium atommag (a részecske): 2 proton + 2 neutron Tömeg-deffektus: m m a (2m p 2m n ) m a = 6,6447 10-27 kg, m p = 1,6727 10-27 kg, m n = 1,6749 10-27 kg, 5

Atommag kötési energia tömegdeffektus: m m a (2 m p 2 m Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia elv: Kötési energia: e = mc 2 = -5 10-29 (3 10 8 ) 2 n ) = -5 10-29 kg e = 4,5 10-12 J = 2,8 10 7 ev = 28 MeV (1 ev = 1,6 10-19 J) A látszólag eltűnő tömeg energiává alakul! 6

Atommag kötési energia e ~ 4,5 10-12 J Mennyi energia lenne kinyerhető 1 vödör vízből ha magreakcióval belőle a hidrogént héliummá alakítanánk? M(H 2 O) = 18 g/mol = 2 g/mol H + 16 g/mol O. A víz tömegének 2/18-ad része, vagyis 1/9-ed része hidrogén. 7

Atommag kötési energia A víz tömegének 2/18-ad része, vagyis 1/9-ed része hidrogén. 1 vödör vízben > 1 kg hidrogén 1 kg H = 1000 mol proton 500 mol p + + 500 mol n 250 mol He 8

Atommag kötési energia 250 mol He kötési energiája: E = N e = 250 6 10 23 4,5 10-12 = 6,75 10 14 J. 1 kg koksz égéshője: 30 MJ/kg = 3 10 7 J/kg. 1 vödör víz hidrogénjének fúziós energiája kb. 2,25 10 7 kg = 22 500 tonna koksz elégetésének megfelelő energiát termel. 9

Atommag kötési energia: e m c 2 2 m (Z m (A Z) m ) c X p A X Z n Fajlagos kötési energia: e A 10

Fajlagos kötési energia (MeV) fúzió Tömegszám (A) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 e A bomlás, hasadás 11

Maghasadás, atomerőmű láncreakció Paksi atomerőmű honlapja 12

Maghasadás, atomerőmű Szabályozott láncreakció Paksi atomerőmű honlapja 13

Maghasadás, atomerőmű Paksi atomerőmű honlapja 14

Radioaktív bomlás dn ~ N dt N N 0 N 0 /2 N 0 /4 Radioaktív bomlástörvény N(t) N 0 2 t T T felezési idő T 2T 15

Radioaktív bomlástörvény Radioaktív kormeghatározás (C 14 ) http://c14.arch.ox.ac.uk/calibration.php Fáraók halála, Torínói lepel Élőlények anyagcseréjének vizsgálata 16

Dozimetria Elnyelt dózis: (D) (1 kg tömegben elnyelt sugárzási energia) mértékegysége Gray =J/kg Dózis egyenérték (biológiai dózis) H=D RBE, ahol RBE= radiobiológiai egyenérték mértékegysége: Sievert 19

Dozimetria Háttérsugárzás Az átlagos természetes radioaktív háttérsugárzás kb. 1.8 msv/év. + az emberi tevékenység, - döntő részben az orvosi röntgen átvilágítás és terápia, - még átlagosan 0.4 msv/év, együtt maximum kb 2,5 msv/év. A háttérsugárzás legjelentősebb komponensei: a helyiségben jelenlévő radon (kb. 0.5 msv/év), az épületek sugárzása (kb. 0.4 msv/év), kozmikus sugárzás, ami felfelé haladva erősen növekszik (0.3 msv/év), a bennünk lévő kálium 40 izotóp sugárzása (kb. 0.2 msv/év) A hivatásszerűen izotópokkal foglalkozók (orvosok, kutatók stb.) a háttérsugárzásnak kb. a 25-szörösét (maximum 50 msv -et) kaphatják meg évente. Ezt nevezzük dóziskorlátnak. (A lakosságra ez az érték kb. kétszeres háttérsugárzás, vagyis max. 5 msv/év!) 20

Radioaktív sugárzás detektálása Ködkamra http://www.ejf.hu/oktkut/kiallitas/oldalak/kodkamra/kodkamra.htm 21

Radioaktív sugárzás detektálása Ködkamra (paksi atomerőmű látogatóközpont) http://www.tar.hu/fizfoto/fizfoto7.html 22

Radioaktív sugárzás detektálása Filmdoziméter (pl. egészségügyi dolgozók) www.sulinet.hu/.../rab/0/11448/radioakt.htm http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/filmdosimeter.htm 23

Radioaktív sugárzás detektálása Szcintillációs detektor http://zope.reaktor.fh-furtwangen.de/portal/human_sciences/alchemie/portal/lectures/gesamttour/spektro/18.html 24

Radioaktív sugárzás detektálása Geiger Müller számláló (kísérlet) http://zope.reaktor.fh-furtwangen.de/portal/human_sciences/alchemie/portal/lectures/gesamttour/geiger/f3.html 25