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

Hasonló dokumentumok
( ) Élete és munkássága. Mesterségem címere pályázat

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

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

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó ( )

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

FIZIKA. Atommag fizika

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

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

Az atombomba története

Hevesy György magyar kémikus

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

Nukleáris energiatermelés

Az atommag összetétele, radioaktivitás

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

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

Az atommagot felépítő részecskék

NYITRAI KONSTANTIN FILOZÓFUS EGYETEM KÖZÉP-EURÓPAI TANULMÁNYOK KARA PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET A BIZTONSÁG BIZONYTALANSÁGA

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

kis robbanás-erős sugárzás a páncélzat ellen: a neutronbomba (Sam Cohen, , ) szabályozható hatóerejű bomba

Fúziós reakciók és nukleáris fegyverek

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Az atommagtól a konnektorig

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

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az óra témája: Az atomenergia felhasználása.

Az uránérc bányászata

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

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

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Általános Kémia, BMEVESAA101

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

1. Cartesius-búvár. 1. tétel

Az atomnagyhatalmak nukleáris fegyver arzenálja

A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak. Kisokos

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Az atomerőművek technikai fejlődése, és generációik

Hidrogénfúziós reakciók csillagokban

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

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

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

Maghasadás (fisszió)

Atomtörténet I. rész

Teller Ede ujjlenyomatai a molekulafizikában

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

ha mégis kitör a háború, akkor az népirtás lesz hagyományos agresszió ellen nem használható

Papdi Tamás 9/B. Tudósítás Csernobilból

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

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Hagyományos és modern energiaforrások

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

A természetes radioaktív sugárzás

XXXV. Fizikusnapok november Energia. Előadások: november

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

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

Tudománytörténet Előadás A globális változások kezdete

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

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

Radioaktivitás és atomenergia

Nukleáris biztonság, az atomfegyver és a radiológiai fegyver

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc

Boldog Új Évet kívánok!

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

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

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

KÉRDÉSEK A FIZIKA II. TANTÁRGYHOZ tanév 2. félév

Bevezetés a magfizikába

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Mag- és neutronfizika

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

Atomenergetika Erőművek felépítése

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

Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész. Atomerőművi gépész

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség

Készítette: Gyimes Dávid Márk. Témavezető: Dr Horváth Ákos Egyetemi docens. Budapest

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

MAGHASADÁS ÉS MAGFÚZIÓ

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

A chicagói atommáglya

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

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

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

Átírás:

Atomenergia

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés). Kutatók: vizsgálták az atomenergia felszabadításának lehetőségét

Azokat a reakciókat, amelyek az atommagok átalakulásával járnak, magreakcióknak nevezzük. A magreakciók eredményeként felszabaduló energia az atomenergia.

Láncreakció elve: Szilárd Leó Szilárd Leó (szül. Spitz Leó), (Budapest, Terézváros, 1898. február 11. [1] La Jolla, Kalifornia, 1964. május 30.) magyar származású fizikus. Az első, aki felismerte, hogy a nukleáris láncreakció (és ezzel az atombomba) létrehozható. Mivel félelmetes lehetőségnek tartotta, hogy először esetleg Németország fejlessze ki az atombombát, Szilárd Leó meggyőzte Einsteint, hogy írjon levelet Franklin D. Rooseveltnek, hogy ebben nekik kell elsőnek lenniük. [2] Tevékenyen részt vett az erre irányuló Manhattan tervben.

Maghasadás Lánreakció: 235U izotópot neutronbesugárzás éri, akkor 236-os uránizotóp mag jön létre. Ez a mag nem stabilis, egy 92-es kriptonná és egy 142-es báriumizotóppá hasad, továbbá újabb szabad neutronok is keletkeznek, miközben óriási energia szabadul fel. Az újabb neutronok újabb uránatomokat hasíthatnak szét, így a folyamat robbanásszerűen terjedhet tovább. http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/preview?userid=0&store=0 &pbk=%2fctrl.php%2funregistered%2fcourses&c=41&node=a47&pbka=0&savebtn= 1 (7. lecke)

Robbanás feltétele: kellő tömegben legyenek jelen a hasadásra képes uránatomok (kritikus tömeg).

Atomerőművek Láncreakció szabályozása: urántömbök közé mozgatható neutronelnyelő rudakat helyeznek el. Szigorú előírások ellenére is voltak reaktorbalesetek 1986:Csernobil- emberi tényező 2011. Fukusima- természeti katasztrófa

HF-dolgozat (példák-felsorolás) Környezetszennyezés, biológiai hatás

Atombomba B-29-es bombázó

A Japánban található Hirosima és Nagaszaki bombázása a második világháborút lezáró katonai művelet volt 1945-ben. A bombázást az amerikai erők hajtották végre, és mindmáig ez a két eset az egyedüli példa nukleáris fegyverek háborús alkalmazására.

TECHNIKAI ADATOK A Manhattan-program keretében kétféle bombát gyártottak, ezek technikai jellemzőik mellett működésükben is eltértek. Little Boy típus (urániumbomba)- HIROSIMA Átmérő: 0,71 m Hossz: 3,05 m Súly: 4037 kg Robbanás ereje: 15-16 kilotonna Fat Man típus (plutóniumbomba)-nagaszaki Átmérő: 1,53 m Hossz: 3,25 m Súly: 4672 kg Robbanás ereje: 21-22 kilotonna

Magfúzió Könnyű atommagok megfelelő energiával ütköznek, akkor magfúzióval (egyesüléssel) is elérhetnek kisebb energiájú állapotot. A magfúzió során óriási energia szabadul fel. 2 H 3 H 4 He n 0 1 1 2

Magfúzió Csillagok energiatermelése

Az ún. magfúzió természetesen nem emberi találmány: hosszú milliárd évek óta a világegyetem legfõbb energiaforrása. A csillagok, így a Nap központjában adottak azok a feltételek (nagy nyomás, magas hõmérséklet), amelyek között az ilyen típusú magreakciók végbemennek és energiát termelnek.

Hidrogénbomba Teller 1942-ben csatlakozik a Manhattan Project-en dolgozó tudóstársaihoz, miután Oppenheimer leállíttatja az atomok egyesítésére irányuló kutatásait, és bevonja az atommag hasadásával ténykedõ társai közé. 1945-ben a Hirosimára ledobott atombomba megrendítette a Los Alamos-i tudósok többségét. 1949-ben a Szovjetunió végrehajtotta elsõ kísérleti atomrobbantását. Truman elnök ezek után elrendeli a termonukleáris kutatások folytatását és a hidrogénbomba kifejlesztését.

Los Alamosban immáron Teller Ede vezetésével indul meg újra a kutatómunka. A hidrogénbombát (vagy ahogyan nevezik, a H- bombát) úgy készítik, hogy az atombombát alacsony rendszámú anyag rétegével veszik körül, és amikor az atombomba felrobban, teljesülnek azok a feltételek, amelyek a könnyû atommagok egyesüléséhez, és ezáltal a még nagyobb nukleáris fúziós energia felszabadításához szükségesek.

Teller Ede (Budapest, 1908. január 15. Stanford, Kalifornia, 2003. szeptember 9.) magyar amerikai atomfizikus, aki élete jelentős részét az Amerikai Egyesült Államokban élte le, és sikereit is főként ott érte el.. 1936 után 1990-ben járt újra Magyarországon és utána minden évben hazalátogatott, s az atomenergia békés felhasználásának világhírű pártolójaként,

A Los Alamosban létrehozott elsõ robbanótöltettel a Greenhouse fedõnevû akcióban 1951 májusában hajtották végre az elsõ kísérleti atomrobbantást a Csendes-óceán Enwitok szigetén. A kísérlet sikerült. Az emberek ellopták a tüzet az égbõl. Ettõl a dátumtól a tengerészeti térképeken egy szigetet már sohasem rajzolnak be többé, mert eltûnt, viszont ettõl a dátumtól számíthatjuk az emberiség atomkorszakba lépését. Olyan hatalom került az ember kezébe, amellyel elpusztíthatja, de fel is emelheti önmagát. Teller Edét az egész világ a hidrogénbomba atyjának tekinti.

A nukleáris fegyver olyan fegyver, amelynek az energiája atommag-átalakulásból származik. Két típusa kétféle magátalakulást használ fel: az atombomba esetén maghasadás, míg hidrogénbomba esetén magfúzió következtében az atommag kötési energiája szabadul fel. Rendkívül nagy pusztító ereje van: egyetlen ilyen fegyver képes elpusztítani egy várost. Mivel a hasadáson és a fúzión alapuló bombák közös jellemzője, hogy az atommag (latinul és angolul nucleus = mag) átalakítása révén szabadítanak fel energiát, a legpontosabb közös elnevezés e robbanóanyagok különféle formáira a nukleáris fegyver.