Az atommag szerkezete

Hasonló dokumentumok
Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Az atommag szerkezete

Radioaktivitás. Stabilitás elérésének módjai. -bomlás» -sugárzás. Természetes dolog-e a radioaktivitás?

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Az atommag szerkezete

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

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

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

Az elektron töltése, Millikan kísérlet, az elektron tömegének mérése:

FIZIKA KÖZÉPSZINT. Első rész. Minden feladat helyes megoldásáért 2 pont adható.

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

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

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

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

XVII. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY Beszámoló, II. rész

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Az atom felépítése Alapfogalmak

Az atombomba története

Alapfogalmak. Dozimetria, sugárvédelem Nukleáris méréstechnika. Sugárzások gyengülése: tötléssel rendelkező sug. γ-sugárzás

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

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

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


FIZIKA FELVÉTELI MINTA

Az atommag összetétele, radioaktivitás

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg(

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Mag- és neutronfizika

Alapfogalmak. Dozimetria, sugárvédelem Nukleáris méréstechnika. Sugárzások gyengülése: tötléssel rendelkező sug. γ-sugárzás

SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

A Lorentz transzformáció néhány következménye

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

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

FIZIKA. Atommag fizika

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

Általános Kémia, BMEVESAA101

A sebességállapot ismert, ha meg tudjuk határozni bármely pont sebességét és bármely pont szögsebességét. Analógia: Erőrendszer

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Az atom felépítése Alapfogalmak

REAKCIÓKINETIKA ALAPFOGALMAK. Reakciókinetika célja

Fermi Dirac statisztika elemei

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

12. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Intraspecifikus verseny

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

7. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

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

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

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

3. feladatsor: Görbe ívhossza, görbementi integrál (megoldás)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Biofizika tesztkérdések

Fizika A2E, 11. feladatsor

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

Modern fizika vegyes tesztek

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

Atomfizika előadás Szeptember 29. 5vös 5km szeptember óra

Bevezetés a részecske fizikába

A xilol gőz alsó robbanási határkoncentrációja 1,1 tf.%. Kérdés, hogy az előbbi térfogat ezt milyen mértékben közelíti meg.

Bevezetés a magfizikába

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

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

- 1 - KÉPLETEK ÉS SZÁMPÉLDÁK A SŰRŰSÉGMÉRÉS FOGALOMKÖRÉBŐL ANYAGSŰRŰSÉGMÉRÉS. Oldat Sűrűség [g/cm 3 ]

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A radioaktív bomlás kinetikája. Összetett bomlások

Fizikai tulajdonságok mérések

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész

Kémiai alapismeretek 2. hét

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

fizikai szemle 2007/4

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 2. TFBE1302

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Átírás:

z aommag szerkezee Biofizika előadások szepember Elekron mikroszkóp Orbán József Elekron - J. J. Thomson (897) Proon - E. Goldsein (9) ommag - E. Ruherford (9) Neuron - James Cheidwick (9) Kvarkok - Leon Lederman (977) Lehe-e plainából aranya csinálni? z aommag megismerésének hajnala, az alkímia bukása egyben... Melyek a legsabilabb elekron- szerkezeű kémiai elemek? Miér? Nemesgázok, elíe elekronhéjúak Melyik a legsabilabb aommagú kémiai elem? Vas ( 5 Fe), elíe nukleonhéjak kémiai elemek örénee (angol): hp://homepage.mac.com/drapp/elemens/alchemical.hml Periódusos rendszer: hp://www.pable.com/ Filozófusok / udósok Törénelem risoeles Dalon J.J.Thomson Bohr Schrödinger Pauli ommodellek az aommag szemponjából Curie házaspár Teller Fermi Einsein és Szilárd Yukawa Frank-Herz kísérle, fooelekromos jelenség, Compon szórás, eeman-effekus, Sern-Gerlach kísérle hp://www.carage.org.lb/en/hemes/sciences/physics/omicphysics/omicsrucure/omictimeli ne/omictimeline.hm hp://library.hinkques.org/79/exs/imeline/imeline.hml 5

Démokriosz Tapaszalai aommodellek: z aom szó eredee: aomos (), görög szó, jelenése oszhaalan. Minden anyag aomokból áll, melyek az anyag alkoóegységei és láhaalanul parányok. Ezek az aomok ovább nem oszhaók! ommag nincs! Thomson aom modellje (9) z elekron felfedezése. mazsolás puding modell. ommag nincs, a poziív ölés egyenleesen oszlik el az anyagban. elekron 7 Ruherford modell (9) mérési elrendezés -részecskék z aommag felfedezése. poziívan ölö magok körül alálhaók az elekronok. Neuron nincs! Bohr modell (hidrogén aom; 9) Bohr-Sommerfeld modell; 95 z elekronok körpályán keringenek a poziív mag körül. Kvanál mennyiségek: energia, perdüle, sugár R = -5. m 8 Miből áll az aom? Bohr-Sommerfeld modellnek (95) megfelelően: Negaív ölésű elekron(ok) elekronfelhőben; az elekronok csak egy meghaározo érrészben lehenek (maximum ~ - m ávolságra) Poziívan ölö aommag proonról, neuronról szó sincs! mag ovább nem bonhaó! ommag szerkezeének megismerése. z aommag valóban oszhaalan?. Van más részecske az aommagban?. Ha igen, akkor mi a feladaa?.??ez a legkisebb elemei részecske?? 9 neuron felfedezése Ruherford magáalakíási kísérlee (97.) α-sugaraka bocsáo á nirogénnel ölö gázedényen: 7 7 N He 8 O H ommagok közöi reakció jászódo le, ehá elemáalakulás nem csak radioakív bomlás során kövekezhe be. Miér nem 8 9 jelenik meg? Bohe és Becker kísérlee (9.) Berilliumo bombázak α-részecskékkel, nagy áhaolóképességű sugárzás észlelek, amely elekromos és mágneses érben nem érül el. F Mi ez a részecske? Ernes Ruherford 87-97 Walher Bohe 89-957 (Nobel-díj,95) Chadwick érelmezése (9) Be és az α-részecske üközésekor a proonnal megegyező ömegű, elekromos ölés nélküli részecske lépe ki. 9 BeHe Cn z új részecské neuronnak neveze el. neuros: görög, semleges Heisenberg és Tamm (9) Kidolgozzák az aommag neuron IS aralmazó magmodelljé. Új érelme nyer a rendszám! C ömegszám () N = -; proonszám () neuronszám vagy rendszám (ölés) Mire jó ez a részecske? James Chadwick 89-97. (fizikai Nobel-díj, 95.)

legegyszerűbből kiindulva: Hidrogén aom aomervezés p Mére? proon, semmi más! H R H aom - m; R H aommag -5 m Bonyolulabb aom: He (rendszám = ) z azonosan ölö részecskék aszíják egymás a Coulomb erő mia. Kell legyen egy ragaszó haás! Erősebb, min az elekromos aszíás! valós He aom: rendszám =, ömegszám = p és n He neuronok jelenlée elekromos szemponból még mindig nem magyarázza az aommag sabiliásá! Mégis kimuahaó az aommag sabilizációja. Ez az jeleni, hogy a neuronok (is) olyan erő lérejöében vesznek rész, ahol nem az elekromos ölés számí! Mi ez az erő? Tömegdefekus köési energia Magerő -Erős kölcsönhaás nukleon köési energiája z aommagok ömege kisebb, min az összeevő proonok és neuronok ömegeinek összege. z összee magból lászólag hiányzó ömeg a mag köési energiájával arányos. Energia szabadul fel, ha a mag szabad nukleonokból épül fel. m ( m N m ) m E m c pr n mag Einsein-féle ömeg-energia ekvivalencia z elekromos aszíás kompenzálja. nagy inenziású (erős) rövid haóávolságú ( -5 m) mindig (!) vonzó erőhaás elekromos ölésől függelen a neuronokra is ha, ső! p-p, p-n, n-n közö egyenlő nagyságú erő alakul ki (nukleon) köési energia: megadja egy nukleonnak az aommagból való elávolíásához szükséges energiá (MeV). 5 Kölcsönhaások és ulajdonságaik erős kölcsönhaás elekromágneses m ölés Mire ha? színölés (r,g,b) elekromos ölés Relaív erősség haó áv (m) proon, neuron 8-5 elekromosan ölö részecskékre 5 graviáció ömeg mindenre (anyag) M a g m o d e l l e k 7 8

Nukleonszám növekedés haásai Növekszik: nukleonszám ömeg (-szám: ) aom sugár aom érfoga aom felszíne r ~ ; N V ~ r ~ felüle ~ r ~. Folyadékcsepp modell Liquid drop model (LDM) Összenyomhaalan, folyékony aommag Bohr: az aommag sok ulajdonsága, különösen a nehéz aommagoknál, egy folyadékcsepp ulajdonságaira emlékeze.. magban minden nukleon nagyjából azonos energiával köö. (E neuron =E B proon B!). mag eljes köési energiája arányos a nukleonok számával ().. z aommag érfogaa arányos a nukleonszámmal. Hofsaeder folyadékcseppeknél apaszal jelenségekkel azonos haások! E B Nem lineáris! 9. Ebből kövekezik, hogy az aommag sűrűsége minden aommagra mindig ugyanakkora. Folyadékcsepp modell (LDM) 5. mérefüggelen sűrűség összenyomhaalan,. gömb alak, 7. a nukleon csak a szomszédos részecskékkel ha kölcsön. Makroszkópikus ulajdonságokon alapul (kísérleek). Megmagyarázza: köési energiá, ömege, aommag sabiliásá. E K Modell (95): Carl von Weizsäcker készíee Hans Behe számíásai alapján. E K Eérfogai E felülei ECoulomb EPauli EaniHund! köési energia a folyadékcsepp-modell szerin öbbféle energiából áll össze. Klasszikus fizika alapján magyarázhaó energiaagok: magban lévő nukleonok a szomszéd nukleonok erőerében mozognak: érfogai energia felüleen lévőknek kevesebb a szomszédja felülei energia Proonok elekromos ölése elekroszaikus energia ag Coulomb-energia ez meg mi jelen??? hp://en.wikipedia.org/wiki/liquid_drop_model hp://en.wikipedia.org/wiki/behe-weizs%c%cker_formula Egy nukleon köési energiája a rendszám függvényében öbbi ago a kvanummechanika adja: Pauli-energia (fermionok, Pauli-elv) Pauli elv: p és n feles spinű részecskék, min az e -. zonos kvanumszámú E p E n állapook nem leheségesek. ani-hund energia ni-hund szabály: zonos ípusú, de ellenées spinű nukleonok szerenek egy energiaszinre kerülni. z paraméerek kísérleesen haározhaók meg félempirikus formula! onkéni köési energia (MeV) Nukleono Maximum: 55- közö! felülei és érfogai energiák aránya válozik! (r /r = /r) C Coulomb erő ő haása növekszik! Rendszám (aomi ömegegység) modell: - jósol! z illeszés majdnem ökélees! De...!

onkéni köési energia (MeV) Nukleono Miér nem ökélees az LDM? Finomszerkeze elér a könnyű és a mágikus számú aomoknál: N vagy =, 8,, 8, 5, 8, Ezeknél a köésenergia az LDM álal jósolnál nagyobb! z elekronfelhőnél is vannak hasonló mágikus számok: nemesgázok sabilabb elekronszerkezeűek!. omhéj modell (gömbszimmerikus) omic shell model (SM) z aomhéj modell az aommag mikroszkópikus ulajdonságain (energia szinek) alapul. z aommag bizonyos ulajdonságai periodiciás muanak. kvanummechanika (QM) képes az elekronok elekronpályákon való viselkedésé leírni Képes-e a QM a nukleonok viselkedésé leírni? Rendszám (aomi ömegegység) Ok: Ezek az aomok lezár (elíe) nukleonhéjaka aralmaznak. Ez a jelenség nincs benne az LDM-ben! kkor mos mi eheünk? Van-e jobb modell? 5 Elekronhéj aomhéj analógia! omhéj modell (SM) Barle, Elsasser, 9: függelen részecske modell Jensen és Göpper-Mayer, 99: héjmodell z összes nukleon közös erőere hoz lére, melyben a nukleonok egymásól függelenül mozoghanak. nukleonra felír Schrödinger egyenle megoldása kvanál paraméerekkel: energia, perdüle, mágneses momenum, spin kvanumszámok: aomhéjaka jellemzi (a spin csak ½ lehe, Pauli-elv érvényes) zár aomhéjakkal rendelkező aomok sabilabbak! 7 SM H hidrogén H deuérium H ricium He hélium E p E n ev legalacsonyabb energiaszin 8O oxigén Ez De: az számos elméle kísérlees megmagyarázza eredmény az nem első igazol! három (,8,) mágikus Természeesen számo! léeznek komolyabb és modernebb aommag modellek 8 Radioakiviás Sugárzások Sugárzások kölcsönhaása az anyaggal Radioakiviás Milyen deekorokkal lehe az egyes radioakív részecskéke deekálni? ködkamra Geiger Müller számláló Szcinillációs deekor Miér van szükség ennyiféle deekorra? Elérő az anyaggal való kölcsönhaásuk méréke. 5

Egy nukleon köési energiája a rendszám függvényében z aommag insabiliása radioakiviás alapja sabiliása ommag s köési energia ev) Nukleononkéni (Me 5 Fe Rendszám (aomi ömegegység) Álalános örvényszerűségek - -bomlás N= maghasadás Neuron - proon arány növekszik ~,5! Sabiliás elérésének módjai Maghasadás magfúzió neu uronok fúzió -bomlás proonok z aommagok a legsabilabb szerkezere örekednek! 5 Fe Vas-völgy omreakor, aombomba csillagok hp://oureach.anf.csiro.au/educaion/senior/cosmicengine/sun_nuclear.hml hp://www.princeon.edu/~chm//spring/fusion/our/index.hm -bomlás» -sugárzás -bomlás» -sugárzás X X X X He : ömegszám (aomszám) : proonok száma 88 Ra 8Rn Kilépési sebességük elérhei a 5 m/s-o (,5 c) Vonalas spekrum (karakeriszikus) Negaív -bomlás Kísérle: Curie 9 Elméle: Enrico Fermi, 9 n p X e X e ν ν e e 7 55 Cs 7 5 Ba e ν e 8 9 U, 95m, 88Ra, 8Rn, 8 Po Kilépési sebességük elérhei a 8 m/s-o (, c) Folyonos spekrum (anineurino)

-bomlás» -sugárzás -sugárzás Kísérőjelenség! Poziív -bomlás p n X - izoópok e X e ν e e Na 7 H, C, 55Cs, 5I, Ne e 9 K ν e Elekromágneses sugárzás (-foon) f> 9 Hz, illeve E> kev a gerjesze aommagok alacsonyabb energiaállapoba örénő ámeneekor kelekezik Fénysebességgel erjednek Vonalas spekrum (karakeriszikus) Ba Ba 7m 7 5 5 m: measabil állapo izoópok C Na, 7 Na, 9K, 55Cs, I 5 Sugárzások - összehasonlíás Összehasonlíás külső haás nélkül kelekezik fizikai és kémiai válozások nem befolyásolják ionizáló haása van (fizika) kémiai, biológiai haása van Fizikai jellemzők: kiviás Élearam Spekrum Áhaolóképesség és LET (lineáris energia ranszfer) - Álagos élearam 8 Rn, 88Ra, 8Po, 5 I, H, C, K 8 9 U s; nap; 8 nap;,5 9 év 9 8 nap; év; 558 év;, 9 év; 7, - s C, Na m; 5 h 7 Na, 9K, 55Cs, 5I, év;, 9 év; év; 8 nap Összehasonlíás Összehasonlíás Spekrum LET (ionizáció/mm) Áhaolóképesség, haóávolság Vonalas (karakeriszikus) magas 8- Kicsi Levegő: cm Plexi: mm Folyonos (neurino mia) közepes -8 Közepes Levegő: m Plexi: cm Ólom: mm Vonalas (karakeriszikus) alacsony,- Nagy Ólom: cm 7

kiviás () radioakív bomlás vélelenszerűen bekövekező esemény! z másodperc ala bekövekező magáalakulások száma. magáalakulás = bomlás Mérékegysége: Becquerel Bq = bomlás/másodperc. Figyelem! radioakív bomlás nem jeleni az aomok elűnésé! Sabil izoóp Radioakív izoóp Leánymag Régebben használ mérékegysége a Curie. ( Ci =,7 Bq) N () : kezdei bomlalan aommagok száma N () :a időpillanaban jelenlévő bomlalan aommagok száma Bomlási állandó (): Jellemzi a bomlási sebessége. Megadja aommag áalakulási valószínűségé. N () Álagos élearam (): bomlási állandó reciproka. Bomlásörvény Bomlalan magok száma N () N () / N () /e T / N N ( ) N () ( ) N () e T idő Felezési idő álagos élearam N ( ) N () N ( ) N() e T T e ln T,T 8