Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE
Advertisements

Diagnostické metody Radiační zkušební metody Radiometrie Radiografie
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 9.
F-prvky.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Umělá radioaktivita a rozpadové řady
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu
Maria Curie-Skłodowska
Jaderné záření Iveta Neradová Jan Voříšek Michaela Belková
ZKOUMÁ VYUŽITÍ ENERGIE ATOMŮ
Fy-kvarta Yveta Ančincová
Šablony GEOLOGIE 8. Fyzikální vlastnosti nerostů
Radioaktivita Obecný úvod.
RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Jaderná fyzika a stavba hmoty
Jana Brabencová, Martin Brdek, Michal Jirovský, Filip Pertlík
Název projektu: Škola a sport
Jaderná Energie.
Radioaktivita,radioaktivní rozpad
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
8.5 Radioaktivita a ochrana před zářením
Jaderná energie Radioaktivita.
Vojtěch Kubiš, Martin Šturc
Jaderná energie.
Aktinoidy aktinoidy jsou chemické prvky jejichž atomové číslo je v intervalu 90 až 103 nestálé, mají mnoho izotopů všechny aktinoidy lehčí než uran (transurany)
22. JADERNÁ FYZIKA.
jméno autora Mgr.Eva Truxová název projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Antonie Henri Becquerel
1 Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_11 Tematická.
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Polovodičová spektroskopie
Kolik atomů obsahuje 5 mg uhlíku 11C ?
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_348
Marie Currie-Sklodowská
Ionizující záření v medicíně
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_C3 – 20.
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Optické metody (pokračování) – fluorescence, fluorimetrie
Měření radonu v Bozkovských jeskyních
Původ Vesmíru Kde se vzala hmota? Proč jme zde? Kam směřujeme?
Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách Ing. Petr Distler 4. října 2013, Tábor, Veletrh nápadů učitelů chemie Přírodovědecká fakulta,
Sulfidy Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.
Spektrometrie gama záření
Zdroje světla.
Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
Záření, radon a životní prostředí.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_18 Název materiáluSpektrum.
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Název školy Základní škola Šumvald, okres Olomouc Číslo projektu
Marie Curie Sklodowska
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_24_08 Jaderná energie-test
Prvky 3.skupiny skandium, yttrium, lanthan a aktinium
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
Radioaktivita VY_32_INOVACE_12_228
RADIOAKTIVITA Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_17_32.
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Chemiluminiscence, fluorescence
19. Atomová fyzika, jaderná fyzika
Gama záření z přírodních zdrojů
Radioaktivita radioaktivita je samovolná schopnost některých druhů atomových jader přeměňovat se na jádra stálejší a emitovat přitom tzv. radioaktivní.
Mgr. Petra Toboříková, Ph.D. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR: Mgr. Tomáš.
Třídění podle chemického složení
Plutonium.
Transkript prezentace:

Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách Obrazový materiál (příloha diplomové práce) Vypracoval: Ing. Petr Distler Vedoucí práce: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha 2014

Uranové nádobí I Uranové nádobí – hydráty diuranátu (M2U2O7 · n H2O) s kationty alkalických kovů (nejčastěji Na+ nebo K+) se přidávaly jednak jako příměsi do skla, které pak mělo většinou žlutou či zelenou barvu, jednak do barev, které se využívaly pro dekoraci.

Uranové nádobí II Uranové nádobí – hydráty diuranátu (M2U2O7 · n H2O) s kationty alkalických kovů (nejčastěji Na+ nebo K+) se přidávaly jednak jako příměsi do skla, které pak mělo většinou žlutou či zelenou barvu, jednak do barev, které se využívaly pro dekoraci.

Fluorescence uranových sloučenin Pod fialovým světlem lze vidět schopnost uranu fluoreskovat (zářit, svítit). Tento jev nemá nic společného s radioaktivitou. Při radioaktivních přeměnách dochází ke změně složení jádra atomu. Při fluorescenci (popř. fosforescenci, která má stejný mechanismus, ale trvá delší dobu než fluorescence) dochází vlivem absorbovaného záření (v daném případě světla) k přechodu elektronů na vyšší kvantovou hladinu. Při návratu elektronu na nižší hladinu dochází k vyzáření fotonu, který lze vzhledem ke kratší vlnové délce pozorovat pod fialovým světlem. Z historických událostí je zajímavé, že právě samotná radioaktivita byla objevena, když v roce 1896 Henri Becquerel zkoumal fosforescenci uranové rud.

Využití radia jako luminoforu na ručičkách a cifernících Radium se nanášelo na ručičky a ciferníky hodinek a dalších přístrojů.

Kouřový detektor obsahující americium Kouřový detektor obsahující americium byl dříve hojně používaný, dnes už pro přítomnost radioaktivního americia bývá nahrazován jinými technologiemi.

Auerova punčoška Auerova punčoška, někdy též nazývána thoriová punčoška obsahuje oxid ceričitý a oxid thoričitý a používala se v plynových lampách.

Omítka z Jáchymova Při stavbě domů v Jáchymově se dlouhou dobu používala suť vzniklá při těžbě uranu, která je v důsledku přítomnosti radioaktivních příměsí (rozpadové produkty uranu 235U i 238U (viz aktiniová a uranová řada) radioaktivní. Rozpadové produkty uranu mají výrazně kratší poločas rozpadu než mateřský uran, a proto se z větší části podílejí i na radioaktivitě smolince.

Sklo ozářené gama zářením Pokud se čiré sklo ozařuje gama zářením (fotony), mění se dočasně jeho struktura a v závislosti na dávce (kolik energie se sklu předá) má různé stupně zbarvení dohněda. Hnědé zbarvení = největší dávka. Postupem času dochází opět k zprůhlednění skla.

Fotografie vzácných zemin – dysprosium, erbium, gadolinium a yttrium

Fotografie sloučenin lanthanoidů – dusičnan neodymitý, oxid lanthanitý a oxid neodymitý

Uranová ruda – smolinec Uranová ruda – smolinec (oxid uraničitý).

Uranová ruda smolinec a detektor ionizujícího záření Uranová ruda smolinec a detektor ionizujícího záření. Na displeji detektoru je zobrazena hodnota 14,56 μSv/h. Průměrná hodnota pozadí je 0,3 μSv/h. 13