A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése



Hasonló dokumentumok
Az atombomba története

Tanulási segédlet I. és II. Nukleáris Erőművek c. tárgyhoz (távoktatás képzés) Dr. Rácz Ervin, Ph.D. egyetemi docens

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

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

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Tudománytörténet Előadás A globális változások kezdete

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

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

Az atommagot felépítő részecskék

Maghasadás (fisszió)

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

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

Az atommagtól a konnektorig

Az atommag története

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

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

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

Az atom felépítése Alapfogalmak

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

FIZIKA. Atommag fizika

A fizika története (GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2009/2010. tanév, 1. félév

Mag- és neutronfizika

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

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

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

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

Bevezetés a magfizikába

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Félnünk kell-e a nukleáris energiától?

43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Az atommag szerkezete

A chicagói atommáglya

Az atom felépítése Alapfogalmak

A radioaktív bomlás típusai

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

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

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

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Fizika tételek. 11. osztály

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

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

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

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

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

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

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

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

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Hevesy György magyar kémikus

Egy Nobel díjas család. Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet

A fizika története. Az anyag természete. - p. 1

A természetes radioaktív sugárzás

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

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

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

A testek részecskéinek szerkezete

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

BEVEZETŐ Vértes Attila

H.G. Wells, jövünk! (Szilárd Leó, és az atomenergia)

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

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

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Kémia I. Műszaki menedzser hallgatók számára

Radioaktivitás és atomenergia

A MAGFIZIKAI KUTATÁSOK HÔSKORA NÔI SZEMMEL III. A mesterséges radioaktivitás, a neutron és a maghasadás felfedezése. A neutron felfedezése

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

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

A Becquerel - sugaraktól a Chicago-i reaktorig. II. rész. A neutrontól a maghasadásig

Modern fizika vegyes tesztek

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

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

Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész. Atomerőművi gépész

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

RUTHERFORD ÉS A SZÁZÉVES MAGFIZIKA Bencze Gyula KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

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

Átírás:

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 szerinti csoportosításban 6. Atomreaktorok generációi 7. Magyarországi atomerőművek 8. Mini atomerőművek 9. Reaktorbiztonság, sugárvédelem 10. Atomerőmű balesetek 11. Atomerőmű és környezetvédelem 12. Fúziós erőművek 13. Természetes reaktorok

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 2. fejezet

1. Alkímia: A kezdetek o fémek arannyá és ezüstté alakítása (középkor) o a lényeg: elemek egymásba alakíthatóságának filozófiája! 2. Lavoisier (1743-1794): o az első kémikus o a kémiai elem fogalmának megalkotása Az I. korszak: 1896-1904 3. Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923): o 1895: a röntgensugárzás felfedezése (X-sugarak) o Über eine neue Art von Strahlen közleménye o 1901: Nobel-díj 4. Becquerel és Curie házaspár: o 1903: a radioaktivitás felfedezése o M. Curie kétszeres Nobel-díjas (fizika: 1903, kémia:1911)

Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai Az II. korszak: 1904 kb.1924: 5. Rutherford (1871-1937): o 1900: radioaktív bomlás exponenciális törvénye: N t = N 0 e λt o 1901: felezési idő fogalma o 1902: bomlás elmélete o 1908: spontán radioaktivitás (Nobel-díj) o 1911: Rutherford atommodellje az atommag felfedezése o 1913: Rutherford Bohr atommodell (finomított modell) o 1919: az első mesterséges magátalakítás ( 2 He 4 + 7 N 14 = 8 O 17 + 1 H 1 ) és energia szabadul fel. 6. Magsugárzások felfedezése (1900-as évek eleje): o α-, β-, γ-sugárzás felfedezése o Alfa-sugarak: pozitív nyaláb, He atommagok alkotják o Béta-sugarak: negatív nyaláb, elektronok alkotják o Gamma-sugarak: a röntgen sugarakkal vannak összefüggésben, és nagy áthatoló képességük van.

Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai Az II. korszak: 1904 kb.1924: 7. Soddy (1877-1956): o o o Az izotóp fogalmának bevezetése Rutherford munkatársa, radioaktivitás kutatója A bomlási törvények kidolgozója (Fajans Soddy-féle eltolódási törvény) 8. Gamow (1904-1968): o o o az alfa-bomlás elméleti úton való tanulmányozása Saját elmélet a radioaktív alfa-bomlásról (alagúteffektus) Elektron nem lehet az atommagban!

Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai A III. korszak: 1925 1932: 9. Chadwick (1891-1974): o 1920: Rutherford sejtése a magban lennie kell semleges részecskének is o 1932: a neutron felfedezése 10. Bothe, Geiger, Webster: o 1930: alfa-részecskéket használ lövedékként atommag kísérletekben o 1930: berillium bombázása alfa-részecskékkel nagyon erősen áthatoló sugárzás keletkezik, vastag ólomlemezen is áthatol, nem ionizál, vagyis töltéssel nem rendelkezik. Igen erős gamma-sugarak feltételezése 11. Cockroft és Walton: o 1932: Az első magátalakítás mesterségesen gyorsított részecskékkel

Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai A IV. korszak: 1932-36 (magmodellek): 12. Elsasser (1904-1991): o 1932: független részecske atommag modell megalkotása 13. Weizsäcker (1912-2007): o Cseppmodell 14. Bohr (1885-1962): o 1936: közbülsőmag elmélet felállítása: A lövedék legyen az töltött részecske vagy neutron behatol az atommagba és ott energiáját az összes részecskével kölcsönhatásba lépve szétosztja a nukleonok között. Ilyen módon tehát egy közbülső, erősen gerjesztett mag keletkezik. A magreakció második fázisában, végül ez a közös energia átadódik egyetlen részecskének, amely így elhagyja a magot. Ez a második lépés már nagyon sokféleképpen mehet végbe.

Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai A V. korszak: 1934-1939 (maghasadás): 15. Enrico Fermi (1901-1954): o 1934: atommagok neutronokkal való bombázása, 92-nél magasabb rendszámú elemet állít elő o 1934: felveti, hogy nagy, nehéz magok esetleg széthasíthatók neutronnal való bombázásukkal atommaghasadás gondolata 16. Joliot Curie és Savić: o A neutronnal besugárzott uránium reakciótermékeit úgy keresték meg, hogy kémiailag különválasztották az urántól azt az anyagot, amely a besugárzás hatására fellépő radioaktivitásáért felelős. o 1938: az így keletkezett anyag a lantánhoz hasonló. A lantán az aktíniumhoz hasonló. a radioaktivitásért az aktínium a felelős. o Később derült ki, hogy ők már egy hasadási terméket fedeztek fel. 17. Otto Hahn (1879-1968), Lise Meitner, Fritz Strassmann: o 1935: neutronokkal bombázott uránmagok reakciótermékeinek keresése o 1939: Kétséget kizáróan megállapítják, hogy az uránmag neutronokkal való bombázásakor egy teljesen új reakciótípus megy végbe, amelynek eredményeképpen közepesen nehéz atommagok keletkeznek.

Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai A VI. korszak: 1939- (láncreakció): 18. Hahn, Bohr, Halban, Joliot, Szilárd Leó, Zinn, (1901-1954): o 1939: Hasadásnál a két közepes rendszámú mag mellett szabad neutron is keletkezik. Később igazolódott, hogy ebben a reakcióban több neutron (kb. 3) is keletkezik. A láncreakció szempontjából döntő volt ez a szám. o Ötlet: A hasadásnál keletkezett neutronok, újra befoghatók, és általuk újra hasadás hajtható végre Láncreakció?? Lehet?? 19. Enrico Fermi vezetésével (Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede): o 1942. december 2.: divergens láncreakció első megvalósítása. Atomenergiából állandó energiát (200 watt) nyer az emberiség 20. Damoklész kardja Atombomba a Manhattan-terv : o 1945. július 16: Alamogordo, USA. Első atombomba kísérlet o Az amerikai atomprogram tudományos vezetője: Oppenheimer o 1945. augusztus 6.: Hiroshima o 1945. augusztus 9.: Nagaszaki o 1949: Szovjetunió. Kurcsatov vezetésével robbantják első atombombájukat

Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai A VII. korszak: 1939- (láncreakció alkalmazása): 21. A Pusztító: - Hidrogénbomba o 1945: Teller Ede javaslata a megvalósításra. o 1951: Az USA felrobbantja első hidrogénbombáját o 1953: A Szovjetunió elvégzi első hidrogénbomba robbantását o 1952: Anglia uránbombát robbant o 1957: Anglia először hidrogénbombát robbant o 1960: Franciaország atombombája o 1964: Kína atombombája o 1974: India atombombája 22. Az atomenergia használata barátságos célokra - Atomerőmű: o 1951: 250 kw (nagyobb mennyiségű) villamos energiát termeltek atomerőműben o 1954: Az első villamos hálózatra dolgozó atomerőmű (Szovjetunió), 5000 kw villamos teljesítménnyel o 1956: számottevő teljesítményű ipari erőmű, 60 MW, Calder Hall o 1958: Lenin jégtörő, 1961: Savannah, 1968: Otto Hahn hajók atommeghajtással

Chicago atommáglya: 1942. december 2. Chicago atommáglya emlékmű (napjainkban)