Seminář z jaderné chemie 5.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu
Advertisements

CHEMIE
RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Jaderná energie Atomová jádra Jaderné reakce Radioaktivita
RADIOAKTIVITA. Radioaktivitou nazýváme vlastnost některých atomových jader samovolně se štěpit a vysílat (vyzařovat) tak záření nebo částice a tím se.
Jaderná energie.
Jaderné reakce.
Neutronové účinné průřezy
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
 Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku Slouží k naučení nového učiva. Žák se seznámí se zdroji přírodního a umělého záření. Pozitiva a negativa.
Vybrané snímače pro měření průtoku tekutiny Tomáš Konopáč.
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_08_FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE TÉMA: FAKTORY.
Složení a struktura atomu. vývoj představ o složení hmoty –pojem atom poprvé použil Demokritos (5.st.př.n.l.) veškerá hmota je složena z malých neviditelných.
FYZIKÁLNÍ KUFR Téma: Jaderná energie (9. ročník) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_11_F9_Hanak AUTOR: Ing. Roman Hanák TÉMA: Elektromagnetické zařízení Základní škola Libina,
Radioaktivita. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
R ADIOAKTIVITA Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 8 Autor: Mgr. Radek Martinák Vznik molekul Jakou strukturu má atom? Co je to molekula? Jak vzniká molekula?
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_20_ Využití jaderného záření Číslo projektu:
50. Jaderná fyzika II.
Struktura látek a stavba hmoty
NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_18_F9_Hanak TÉMA: Jaderná energie
Jaderné reakce a jaderná energetika
Elektrický proud Tematická oblast Fyzika Datum vytvoření Ročník
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04-02
Časový průběh radioaktivní přeměny
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Částicová stavba látek
„Svět se skládá z atomů“
Vliv distribučních elementů na kvalitu pracovního prostředí
Úvod do studia optiky Mirek Kubera.
Lékařská chemie Podzimní semestr 2014/2015.
Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník
JÁDRO ATOMU Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_20_32.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Ing. Renata Kremlicová NÁZEV: Radioaktivita TÉMATICKÝ CELEK: Energie.
Stavba atomu.
2. Základní chemické pojmy Obecná a anorganická chemie
Matematické modelování toku neutronů v reaktorech VVER
Obecná a anorganická chemie
Lékařská chemie Podzimní semestr 2011/2012.
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
VY_32_INOVACE_05-05 Radioaktivita – 2.část
TLAK PLYNU Z HLEDISKA MOLEKULOVÉ FYZIKY.
Josef Keder Český hydrometeorologický ústav
f- prvky Periodická tabulka chemických prvků
Seminář z jaderné chemie 1
podzim 2008, sedmá přednáška
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření podzim 2008, osmá přednáška.
Ondřej Kudláček Princip tokamaku
Radioaktivita.
VÝBOJ V PLYNU ZA SNÍŽENÉHO TLAKU
Radioaktivita.
Mgr. Petra Toboříková, Ph.D. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04-10
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Prvkové složení respirabilního aerosolu
Výpočty ze vzorců Matulová, Plačková.
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
VY_32_INOVACE_05-05 Radioaktivita – 1.část
Simulace provozních stavů jaderných reaktorů ABWR
Autor: Mgr. Vladimíra Dvořáková
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_24_19 Fyzika,
Obecná teorie relativity
Struktura látek a stavba hmoty
Významné chemické veličiny Mgr. Petr Štěpánek
David Dobáš, Jana Drnková, Jitka Mrázková
Hledej odpověď a zdůvodni:
Transkript prezentace:

Seminář z jaderné chemie 5. Martin Vlk, KJCh FJFI ČVUT Praha, martin.vlk@fjfi.cvut.cz

Vznik radionuklidů v toku částic Ozařováním terčového nuklidu X v toku částic (reaktor, urychlovač) vzniká nuklid Y X  Y => okamžitá rychlost změny počtu atomů Y Podmínky řesení Na začátku aktivace je Y nepřítomen (doba ozařování t1) Y se rozpadá po skončení ozařování (doba chladnutí t2) k [s-1]

Pro tenký terčík, obsahující počet terč Pro tenký terčík, obsahující počet terč. atomů NX o účinném prúřezu  [10-28 m2], ozařovaný s hustotou toku  [cm-2s-1] tloušťka x počet terčových atomů v objemové jednotce: jediný prvek, ozařovaný svazkem nabitých částic q = e.z = 1,602.1019 z [C] v proudu nabitých částic i [A] Pro polyizotopní terč: NX = cX.Ntot cX – relativní zastoupení, Ntot - ostřelovaný izotop Účinný průřez  = pravděpodobnost účinného zásahu 1barn = 10-28 m2 k = saturační aktivita; k =1 při t=10T

Př.25

Př. 26

Př. 27

Př.28