I. Az élő anyag legfontosabb szerkezeti tulajdonságai és szerepük a biológiai funkciókban

Hasonló dokumentumok
I. Az élő anyag legfontosabb szerkezeti tulajdonságai és szerepük a biológiai funkciókban

KÉPLETTÁR BIOFIZIKA ÉS BIOSTATISZTIKA TÁRGYAKHOZ. Összeállította: A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

Enzimreakciók Aktiválási energia számítások Bevezetés a kinetikába. OH - + CH 3 Cl HO...CH HOCH 3 + Cl -

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Transzportfolyamatok

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atom felépítése. Az atommag felépítése. Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Virtuális elmozdulások tétele

Makromolekulák fizikája

Typotex Kiadó. Jelölések

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

u u IR n n = 2 3 t 0 <t T

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A Coulomb-törvény : 4πε. ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) elektromos térerősség : ponttöltés tere : ( r)

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

1. Az ionizáló sugárzások és. az anyag kölcsönhatása. Prefixumok. levegőben (átlagosan) 1 ionpár keltéséhez 34 ev = 5.4 aj energia szükséges

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

X Physique MP 2013 Énoncé 2/7

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Tételjegyzék Áramlástan, MMF3A5G-N, es tanév, őszi félév, gépészmérnöki szak, nappali tagozat

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

!"#$# $ %&"'" " $$ " ()*)()* * P:QR2 M!" #$% -.()*0 ( 0 01 :- U "0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) ) a ( C Z[$T,-O. O P/

STATISZTIKAI KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

ε v ε c Sávszerkezet EMLÉKEZTETŐ Teljesen betöltött sáv: félvezető Hol van a kémiai potenciál? Fermi-Dirac statisztika exponenciális lecsengés

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

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Gyakorlat anyag. Veszely. February 13, Figure 1: Koaxiális kábel

Alkalmazott spektroszkópia

Excel segédlet Üzleti statisztika tantárgyhoz

1. Példa. A gamma függvény és a Fubini-tétel.

Bevezetés a részecske fizikába

Lineáris algebra mérnököknek

Fizika és 6. Előadás

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

Az elektron-foton kölcsönhatás (folyamatok)

Máté: Orvosi képalkotás

Feketetest sugárzás. E = Q + W + W sug. E = Q + W + I * dt. ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan (XI.

6. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak II. félév. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

STATISZTIKAI KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK

AZ INSTACIONER HŐVEZETÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN. várfalvi.

Az EM tér energiája és impulzusa kovariáns alakban. P t

(Gauss-törvény), ebből következik, hogy ρössz = ɛ 0 div E (Gauss-Osztrogradszkij-tételből) r 3. (d 2 + ρ 2 ) 3/2

Rugalmas hullámok terjedése. A hullámegyenlet és speciális megoldásai

Energiatételek - Példák

2010. március 27. Megoldások 1/6. 1. A jégtömb tömege: kg. = m 10 m = 8,56 10 kg. 4 pont m. tengervíz

FONTOSABB MATEMATIKAI JELEK, JELÖLÉSEK

Megoldások. ξ jelölje az első meghibásodásig eltelt időt. Akkor ξ N(6, 4; 2, 3) normális eloszlású P (ξ

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

e (t µ) 2 f (t) = 1 F (t) = 1 Normális eloszlás negyedik centrális momentuma:

Fizika és 14. Előadás

Transzportfolyamatok a mikroszkópikus méretskálán: Diffúzió, Brown-mozgás, ozmózis. A sejt méretskálája. Biomolekuláris rendszerek méretskálája

r tr r r t s t s② t t ① t r ② tr s r

A talajok összenyomódásának vizsgálata

X. MÁGNESES TÉR AZ ANYAGBAN

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

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Fényelnyelés (Abszorbció) I o = I R + I T + I S + I A (R- reflexió; T- transzmisszió; S - szórás; A - abszorbció)

egyenletesen, és c olyan színű golyót teszünk az urnába, amilyen színűt húztunk. Bizonyítsuk

FIZIKA I Villamosságtan

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Hogyan készüljünk fel? Az orvosi biofizika matema0kai és fizikai alapjai

Hőátviteli műveletek példatár

Elektromosság. Alapvető jelenségek és törvények. a.) Coulomb törvény. Sztatikus elektromosság

Elektromos polarizáció: Szokás bevezetni a tömegközéppont analógiájára a töltésközéppontot. Ennek definíciója: Qr. i i

Valószínűségszámítás összefoglaló

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA156) Csavarkötés kisfeladat: Feladatlap - A

1 Egydimenziós szórás, alagúteffektus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Additív számelméleti függvények eloszlása

FIZIKA. Ma igazán feltöltődhettek! (Elektrosztatika) Dr. Seres István

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Statisztika elméleti összefoglaló

( ) 3. Okawa, Fujisawa, Yasutake, Yamamoto, Ogata, Yamada in prep.

Ft 5000 Ft 5000 Ft Ft Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft Ft 5000 Ft Ft Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

(KOJHA 125) Kisfeladatok

Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca. Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

Talajok összenyom sszenyomódása sa és s konszolidáci. ció. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

2012. október 23. Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék Részecske- és magfizikai szeminárium 1 / 18

Forgó molekulák áthaladása apertúrán

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Fogaskerekek III. Általános fogazat

Hajdú Angéla

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

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

FIZIKA. Ma igazán feltöltődhettek! (Elektrosztatika) Dr. Seres István

Sinkovicz Péter, Szirmai Gergely október 30

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

Átírás:

I. z élő ayag legfotosabb szekezet tuladosága és szeepük a bológa fukcókba hf E E (I.) ε ε 0 k 0e N k (I.5) h h λ (I.3) p υ 3 ε υ k ozgás (I.34) Δ M [ Z p + ( Z) ] M (, Z) pv Nk (I.35) E c (I.9) II. Sugázások és kölcsöhatásuk az élő ayaggal ΔP M (II.) Δ E be E ΔP Δ ~, ~ (II.3) ΔE a továbbakba (II.5) Δ Δ μ Δ (II.0) e μ 0 D μ (II.) δ 0 (II.) l μ (II.3) D sα s β c c (II.4) (II.7) D D D + D (II.) λ c, lletve c λf (II.6) ~ (II.7) + eedő (II.8) E ozgás hf W k (II.37) M λ λ (II.39) α M λ M α λ fekete ) 4 ( σ (II.4) ΔM σ ( test 4 4 köyezet λ a álladó (II.4) μ ( N ) N (II.56) 0 4 ω ~ 3 4 p P szót ~ (II.60) c λ ΔV κ V (II.63) Δp Z cρ (II.67) (II.76) 0 Z Z (II.77) Z + Z e aód ε a hf a (II.79) hc λ (II.80) e aód tg ctg aód ZIaód ηaódiaód (II.8) P )

μ μ ρ ρ (II.85) ε hf E kötés + E ozgás (II.86) τ 3 3 τ C foto λ Z (II.87) ρ hf E + hf ' + (II.89) ΔN λn N N e λ kötés E ozgás λt 0 l (II.95) λ (II.96) τ eff + (II.98) fz bol ΔN Λ (II.99) λt Λ Λ 0 e (II.0) μ τ + σ + κ e + ΔE s s s ρ (II.0) Δ hf c (II.03) ΔE D Δ E ozgás Λt levegő (II.05) D γ ΔQ X (II.06) Δ levegő f X (II.07) D 0 D ~ μ, lletve D ~ s H w D (II.08) E w H (II.0) S N E (II.) III. aszpoteleségek élő edszeekbe I V ΔV Δν c (III.) υ u (III.9) F I V υ álladó (III.4) p + ρυ + ρgh álladó (III.5) l υ τ (III.5) F υdft τ (III.6) Δυ F η (III.6) Δh I N ΔN (III.8) I V π 8η 4 Δp Δl (III.) Δ I ν ν (III.9) Δl cső 8πη (III.4) ( π) η υkt e ρ (III.7) F 6πηυ (III.8) ΔIν ν Δ (III.30) Δc ν D Δ (III.3) D υl uk 3 (III.33)

Δ Δ ν Δc Δc Δ Δ Δc D Δ (III.38) (III.39) σ ~ ( t) Dt (III.40) ~ p c ozózs (III.50) Δ ν L (III.5) Δ Δ F (III.9) WV + W ν ΔF, ν W V (III.9) Δ, (III.93) F V W ν G H S (III.94) Δ, (III.96) G p W ν ΔG, p 0 (III.99) ΔF, V 0 (III.00) E Δ λ (III.53) Δ ΔH S, p 0 (III.0) LX Δet Δyt X Δ (III.54) Δ E QE + W cδ (III.56) W V W () Q E pδv ϕ ΔQ W μδν (III.58) () t W Q () et y Δ (III.59) Wν Q Wν + WQ ( μ + zfϕ) Δν μeδν (III.6) Q E ΔS (III.63) ΔE y t Δ (III.64) () () () et ΔE ΔE ΔS + ΔE (III.67) S k l Ω (III.7) E S pv + μν (III.83) H E + pv (III.84) Δ H (III.87) p QE + W ν ΔH p, ν Q E (III.88) F E S (III.89) ν G μ ν + μ ν (III.05) 0 B B μ μ + l( c ) (III.09) p( c c ) (III.3) L v v Δμ Δ e k k D c u L (III.6) k k k k ck (III.8) N Δck zkf Δϕ k Dk + ck (III.9) Δ Δ F l + + pk ck,ii + k k + + pk ck,i + k k I II p p k ck,i k ck,ii (III.) II I c ϕ ϕ l (III.3) z F c t ( C t) t e (III.30) t C ( t) te (III.3) λ ( ) (0) te (III.33) 3

IV. z ézékszevek bofzkáa Δ Ψ ~ ΔΦ (IV.5) Φ Φ Ψ ~ log (IV.6) Φ 0 Δ Ψ ΔΦ ~ (IV.7) Ψ Φ 0lg (IV.5) P k k 0lg 0lg (IV.6) Pbe be eősítés + csllapítás (IV.7) Φ Ψ ~ Φ (IV.8) 0 (IV.) oktáv log f f H pho 0lg (IV.9) 0 0,3 H so 6 (IV.3) 0 VI. olekulás és setdagosztka fzka ódszee N N szög szög tg β a tgα f k (VI.8) da (VI.3) f f Δs d sα k kλ (VI.4) λ δ 0,6 sω f (VI.8) δ ( kf + k ) t 0 N N e (VI.39) τ (VI.40) k + k f Q f k f τ (VI.4) p VV VH (VI.43) VV + VH 0 lg ε ( λ) c (VI.34) VII. Elektoos elek és ódszeek az ovos gyakolatba e t C e (VII.) t C C X C (VII.4) πfc k be P P k P (VII.6) Pbe ha k be (VII.8) 0 lg P 0lg (VII.0) f k 0 be π LC + X C fh (VII.5) πc ( ) (VII.) k v be be v vssza v (VII.4) k 4

VIII. épalkotó ódszeek lg 0 ( μ + μ +...)lg e (VIII.) hf 0 gnμnh0 (VIII.3) υ f ' f ± (VIII.4) c f ±υ f ' f f c D fd f ± υ (VIII.5) c μ μvíz H 000 (VIII.0) μ víz IX. eápás ódszeek fzka alapa q a + τ küszöb + q C Statsztka és foatka ( μ) ( ) e σ g () πσ P(, ) p!! ( )! ( p) () s Q Q y Q ( ) y Q (4) y (6) s s (8) h Q ( a, b) [ y ( a + b)] (6) b * * y a (8) Qy (9) Q Q y μ (0) 0 t[ ] s t[ ] s / t 0 + () [ ] Q + Q + t[ + ] () F z s agyobb ksebb s p / p ( p) ( ad bc) χ [] (3) ( a + b)( c + d)( a + c)( b + d) * a Q Q y (7) 5

( O E) χ (4) E a /( a + b) c /( c + d) SE(l ) + (7) a c z ( + ( + + ) / + ) / a / b O c / d ad bc (8) SS MS SS SS E MS E ( ) SS SS, SS ( ), SSE N SE(l O) + + + (9) a b c d VP se VP + ÁN VN sp VN + ÁP VP PPV VP + ÁP VN NPV VN + ÁN MS F MS E de VP + VN VP + ÁP + VN + ÁN H 3 N N ( N + ) ( + ) 6 d s (5) ( ) a /( a + b) a( c + d) (6) c /( c + d) c( a + b) VP + ÁN w VP + ÁP + VN + ÁN I k H I k I k [ k log ( pk )] k [ p k log ( p k )] k 6

Gyakolatok MIOSZÓP D ( ) + ()(II.3) f da Nszög f (VI.3) f SPECIÁLIS MIOSZÓPO Δs d sα k kλ ()(VI.4) λ δ 0,6 (3)(VI.8) sω EFOMÉE s β h (5) 0 + c (7) FÉNYEMISSZIÓ λ a álladó (II.4) hf E E (I.) FÉNYBSZOPCIÓ (00%) () 0 0 lg ε ( λ) c (7)(VI.34) SZEM OPIÁ ' D + ()(II.8) t k Δ D Dp D (4) t t p (') látásélesség (vsus) 00% (6) α(') a 360( ) ' α(') (ad) 60 π (ad) (7) 7a a ' () (8) eceptosű űség (9) ( a') d d d ' 7 () d ' 7 () () NLEÁIS MÉÉSECHNI N N + N () z GMM BSZOPCIÓ 0 e μd z () /0 3, 33D (5) l μ (II.3)(3) D μ μ ρ ρd (II.85) D μ τ + σ + κ (0) GMM ENEGI ε ε IZOÓPDIGNOSZI eff fz bol () + () ÖNGEN C 0 D lg lg e μ Δ (6) DOZIMEI 7

ΔE D ( ad 0,0 /kg ) () Δ Δq -4 X (,6 0 C/kg) () Δ D 0 D levegő f X (3)(II.07) Λt levegő γ (8) Q ~ X (0) C Q X I ~ () t t tg tg aód P c ZI (II.8) aód V-DOZIMEI ΔP Ebe ()(II.3) Δ H SEt () Z Z cρ Z + Z IMPLZSGENEÁO Z (5)(II.77) τ + τ () τ ktöltés téyező 00% (3) τ + τ COLE SZÁMLÁLÓ ét cegadott h () c BŐIMPEDNCI eff Z (3) Ieff * ρ (4) C (5) πfz H H ( t) + ( 0 ) e (5) 0 l (6) ( t) * C γ (6) DIOMEI OSZCILLOSZÓP (5) pp a EŐSÍŐ k be + eff P k P (3)(VII.6) Pbe be 0lg 0lg (db) (6) k SZINSZOSZCILLÁO v v f0 π LC (3)(VII.4) Q σe Vt (4) eff η () saát () 0 lg (5) 0 SZENZO Φ Ψ ~ Φ (IV.8) 0 EG ( ) (VII.) k ϕ ϕ I L be be 8

II III ϕ ϕ F F ϕ ϕ ÁMLÁS V I L π 8η Δ 4 V Δp Δl (3)(III.) eedő páhuzaos (7) DIFFÚZIÓ Δc Δ D t Δ Δ + c( t) c( t + ) (4) Δ 4 π η 8 ΔV Δhρg l () ν ν e t τ 0 ( l τ ) (5) Δ p ( I) csői V l cső 8πη (6) D 0, (8) σ Cˆ elektolt () koább tauláyokból setek vélt összefüggések E gh agasság E ozgás E kodezáto ε hf c c υákuu közeg + f t k k N t υ C l ρ Z I eff eff X L πfl X C πfc C ε 0 ε d P I elektoos Q c I 9

Statsztka táblázatok t-eloszlás szabadságfok p (valószíűség, kétoldalú póba) 0,5 0, 0, 0,05 0,0 0,0 0,00 0,00,00 3,08 6,3,7 3,8 63,7 38,3 636,6 0,8,89,9 4,30 6,96 9,9,3 3,6 3 0,76,64,35 3,8 4,54 5,84 0,,9 4 0,74,53,3,78 3,75 4,60 7,7 8,6 5 0,73,48,0,57 3,37 4,03 5,89 6,87 6 0,7,44,94,45 3,4 3,7 5, 5,96 7 0,7,4,89,36 3,00 3,50 4,79 5,4 8 0,7,40,86,3,90 3,36 4,50 5,04 9 0,70,38,83,6,8 3,5 4,30 4,78 0 0,70,37,8,3,76 3,7 4,4 4,59 0,70,36,80,0,7 3, 4,0 4,44 0,70,36,78,8,68 3,05 3,93 4,3 3 0,69,35,77,6,65 3,0 3,85 4, 4 0,69,35,76,4,6,98 3,79 4,4 5 0,69,34,75,3,60,95 3,73 4,07 6 0,69,34,75,,58,9 3,69 4,0 7 0,69,33,74,,57,90 3,65 3,97 8 0,69,33,73,0,55,88 3,6 3,9 9 0,69,33,73,09,54,86 3,58 3,88 0 0,69,33,7,09,53,85 3,55 3,85 0,69,3,7,08,5,83 3,53 3,8 0,69,3,7,07,5,8 3,5 3,79 3 0,69,3,7,07,50,8 3,49 3,77 4 0,68,3,7,06,49,80 3,47 3,75 5 0,68,3,7,06,49,79 3,45 3,73 6 0,68,3,7,06,48,78 3,44 3,7 7 0,68,3,70,05,47,77 3,4 3,69 8 0,68,3,70,05,47,76 3,4 3,67 9 0,68,3,70,05,46,76 3,40 3,66 30 0,68,3,70,04,46,75 3,39 3,65 40 0,68,30,68,0,4,70 3,3 3,55 60 0,68,30,67,00,39,66 3,3 3,46 0 0,68,30,66,98,36,6 3,6 3,37 0,68,9,64,96,33,58 3,09 3,9 0

χ (kh-égyzet)-eloszlás szabadságfok p (valószíűség) 0,99 0,975 0,95 0,05 0,05 0,0 0,00 0,000057 0,000098 0,000393 3,84 5,0 6,63 0,83 0,00 0,0506 0,03 5,99 7,88 9, 3,8 3 0,5 0,6 0,35 7,8 9,35,34 6,7 4 0,97 0,484 0,7 9,49,4 3,8 8,47 5 0,554 0,83,5,07,83 5,09 0,5 6 0,87,4,64,59 4,45 6,8,46 7,4,69,7 4,07 6,0 8,47 4,3 8,65,8,73 5,5 7,53 0,09 6,3 9,09,70 3,33 6,9 9,0,67 7,88 0,56 3,5 3,94 8,3 0,48 3, 9,59 3,05 3,6 4,57 9,68,9 4,7 3,6 3,57 4,40 5,3,03 3,34 6, 3,9 3 4, 5,0 5,89,36 4,74 7,69 34,53 4 4,66 5,63 6,57 3,68 6, 9,4 36, 5 5,3 6,6 7,6 5,00 7,49 30,58 37,70 6 5,8 6,9 7,96 6,33 8,85 3,00 39,5 7 6,4 7,56 8,67 7,59 30,9 33,4 40,79 8 7,0 8,3 9,39 8,87 3,53 34,8 4,3 9 7,63 8,9 0, 30,4 3,85 36,9 43,8 0 8,6 9,59 0,85 3,4 34,7 37,57 45,3 8,90 0,8,59 3,67 35,48 38,93 46,80 9,54 0,98,34 33,9 36,78 40,9 48,7 3 0,0,69 3,09 35,7 38,08 4,64 49,73 4 0,86,40 3,85 36,4 39,36 4,98 5,8 5,5 3, 4,6 37,65 40,65 44,3 5,6 6,0 3,84 5,38 38,89 4,9 45,64 54,05 7,88 4,57 6,5 40, 43,9 46,96 55,48 8 3,56 5,3 6,93 4,34 44,46 48,8 56,89 9 4,6 6,05 7,7 4,56 45,7 49,59 58,30 30 4,95 6,79 8,49 43,77 46,98 50,89 59,70 40,6 4,43 6,5 55,76 59,34 63,69 73,40 50 9,7 3,36 34,76 67,5 7,4 76,5 86,66 60 37,48 40,48 43,9 79,08 83,30 88,38 99,6 00 70,06 74, 77,93 4,3 9,5 35,8 49,4

Álladók és adatok egyetees gázálladó 8,3 /(ol. ) vogado-szá N 6. 0 3 /ol Boltza-álladó k,38. 0 3 / Faaday-álladó F 96500 C/ol Plack-álladó h 6,6. 0 34. s féysebesség (vákuuba) c 3. 0 8 /s elekto töltése (ele töltés) e,6. 0 9 C elekto yugal töege e 9,. 0 3 kg poto yugal töege p,673. 0 7 kg euto yugal töege,675. 0 7 kg Stefa Boltza-álladó σ 5,7. 0 8 /(. 4. s) eyolds-szá (sa falú csőveke) e 60 c tg, 0 9 V C foto 6 c /(g 3 ) f 0 34 /C elatív atotöeg togé: 4 ogé: 6 sűűség [kg/ 3 ] aluíu (l):,7. 0 3 vas (Fe) 7,9. 0 3 ólo (Pb):,3. 0 3 testszövet (lágy):,04. 0 3 vé (átlagos):,05. 0 3 levegő (0 C, 0 kpa):,9 csot:,7. 0 3 zsíszövet: 0,9. 0 3 vszkoztás [Pa s] víz (7 C-o): 0,85 vé (37 C-o): 4,5 fahő [k/(kg )] víz: 4,8 zo: 3,76 vé: 3,9 töö csot:,3 zsíszövet: 3 testszövet (átlagos) 3,5 fahő [k/(kg )] ogé: c v 0,65 ogé: c p 0,9 olvadáshő [k/kg] ég: 334,4 páolgáshő [k/kg] víz (00 C, 0 kpa): 57 stadad kéa potecál [k/ol] glükóz: 90,5 töésutató levegő: víz:,333 cédusola:,505 töeggyegítés együttható [c /g] μ ( 4 Na, ólo absz.): 5. 0 hallásküszöb [W/ ] ebe fül ( khz-e): 0 hagsebesség [/s] testszövet (lágy): 600 csot: 3600 falagos vezetőképesség [S/] zoszövet: 0,8

fotosabb adoaktív zotópok ellező adata: kéa ele és edszáa zotóp felezés dő bolás óda aáls észecske eegák (MeV) γ-eega (MeV) γ dózskostas μgy lev GBq h hdogé szé 6 togé 7 ogé 8 fluo 9 átu foszfo 5 ké 6 kálu 9 kalcu 0 kó 4 vas 6 kobalt 7 éz 9 kpto 36 ubídu 37 stocu 38 ttu 39 techécu 43 du 49 ód 53 eo 54 cézu 55 aay 79 hgay 80 ado 86 ádu 88 uá 9 3 H,33 év β 0,086 C 0,4 pec β + 0,96 4 C 5760 év β 0,55 3 N 0 pec β +,9 5 O pec β +,73 8 F 09,8 pec β + 0,633 4 Na 5,0 óa β, γ,39,754,369 3 P 4,8 ap β,70 35 S 87, ap β 0,67 40,8. 0 9 év β, (0%),3,46 utá 4,36 óa β, γ 3,5 (75%),99 (5%),55 45 Ca 63 ap β 0,57 5 C 7,7 ap, e, γ 0,35 (e ) 0,30 5 Fe 8, óa β +, γ 0,8 0,5 59 Fe 44,6 ap β, γ,566,30,0 60 Co 5,7 év β, γ 0,38,33 64 Cu,74 óa β (39%) β + (9%) (4%) γ (%) 0,575 0,656,7,34 85 0,73 év β, γ 0,687 0,54 8 b 4,7 óa β +, γ 0,99,93 0,95 86 b 8,65 ap β, γ,78,078 90 S 9 év β 0,546 90 Y 64 óa β, γ (0,4%),9,76 99 c 6,0 óa γ 0,40 3 I,658 óa γ 0,39 3 I 5 I 3 I 3,3 óa 59,7 ap 8,04 ap, γ, γ β, γ 0,606 0,5 0,8 0,6 0,0355 0,364 0,080 0,73 33 Xe 5,9 ap β, γ 0,346 0,08 37 Cs 30, év β, γ 0,5 (9,6%) 0,66 80,73 (7,4%) 98 u,695 ap β, γ 0,96 0,4 03 Hg 46,6 ap β, γ 0, 0,79 3,84 ap α 5,489 6 a 600 év α, γ (6%) 4,784 0,86 0,60 4,598 0,609 38 4,47. 0 9 év α, γ 4, 0,048 444 60 305 54 3

sugázás súlytéyezők (w ) étéke külöböző sugázások eseté Sugázás és eegatatoáy w Fotook Elektook Neutook, ha E N < 0 kev 5 E N : 0 kev 00 kev 0 E N : 00 kev MeV 0 E N : MeV 0 MeV 0 E N > 0 MeV 5 Potook, E p > MeV 5 α észecskék, ehéz agok 0 estszövet súlytéyezők (w ) Szövet w Goádok 0,0 Vöös csotvelő 0, Vastagbél 0, üdő 0, Gyoo 0, Húgyhólyag 0,05 Elő 0,05 Má 0,05 Nyelőcső 0,05 Pazsgy 0,05 Bő 0,0 Csotfelszí 0,0 Egyéb 0,05 4

ayag eve falagos fogatóképesség [ α] 0 D o c 3 g d D-glükóz (detóz) +5,7 D-szachaóz +66,5 D-galaktóz +80, D-laktóz +55,3 D-fuktóz (levulóz) 93,8 D-altóz +37,5 α 0 [ α ] c l D Átlagos hallásküszöb 000 Hz-e: 0 - W/ 5