Původ Vesmíru Kde se vzala hmota? Proč jme zde? Kam směřujeme?

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Atomové jádro, elementární částice
Advertisements

Veličiny a jednotky v radiobiologii
Test z radiační ochrany v nukleární medicíně
VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE
7. RADIOEKOLOGIE.
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 9.
Hloubka průniku pozitronů
CHEMIE
Úvod do fyziky ionizujícího záření Doc. Ing. J. Heřmanská,CSc.
OBECNÁ CHEMIE STAVBA HMOTY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie
Umělá radioaktivita a rozpadové řady
Země ve vesmíru.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Vlastnosti atomových jader
50. Jaderná fyzika II.
Rozdělení záření Záření může probíhat formou vlnění nebo pohybem částic. Obecně záření vykazuje jak vlnový, tak částicový charakter. Obvykle je však záření.
Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu
Jaderné záření Iveta Neradová Jan Voříšek Michaela Belková
REFERÁT na ZÁŘENÍ Kristina Kuboková 4.C.
Fy-kvarta Yveta Ančincová
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
Radioaktivita,radioaktivní rozpad
8.5 Radioaktivita a ochrana před zářením
Jaderná energie Radioaktivita.
Jaderná energie.
RADIOAKTIVITA. Radioaktivitou nazýváme vlastnost některých atomových jader samovolně se štěpit a vysílat (vyzařovat) tak záření nebo částice a tím se.
22. JADERNÁ FYZIKA.
Jaderná energie.
Charakteristiky Dolet R
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.
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Elektronická učebnice - II
Polovodičová spektroskopie
Jaderná energie při chem. reakcích změny v elektronových obalech za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů nestabilní jádra atomů některých.
Kolik atomů obsahuje 5 mg uhlíku 11C ?
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_348
Ionizující záření v medicíně
Radioaktivita Autor: Mgr. Eliška Vokáčová
Záření alfa a beta Vznikají při radioaktivním rozpadu některých jader.
Fyzikální metody a technika v biomedicíně
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika
Neseďte u toho komplu tolik !
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_C3 – 20.
Měření radonu v Bozkovských jeskyních
MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Záření, radon a životní prostředí.
7 Jaderná a částicová fyzika
Radioaktivita. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
50. Jaderná fyzika II.
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
Název školy Základní škola Šumvald, okres Olomouc Číslo projektu
Časový průběh radioaktivní přeměny
AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_24_08 Jaderná energie-test
Radioaktivita.
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.
Záření – radiace Druh vlnění - šíření energie prostorem
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Ing. Renata Kremlicová NÁZEV: Radioaktivita TÉMATICKÝ CELEK: Energie.
Veličiny a jednotky v radiobiologii
19. Atomová fyzika, jaderná fyzika
Hmota Částice Interakce
Radioaktivita radioaktivita je samovolná schopnost některých druhů atomových jader přeměňovat se na jádra stálejší a emitovat přitom tzv. radioaktivní.
OBECNÁ CHEMIE STAVBA HMOTY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie
Mgr. Petra Toboříková, Ph.D. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Radioaktivita.
VY_32_INOVACE_05-05 Radioaktivita – 1.část
Transkript prezentace:

Původ Vesmíru Kde se vzala hmota? Proč jme zde? Kam směřujeme? Kosmologie: Jaký je počátek Vesmíru? Vzájemná přeměna hmoty a energie: E = m c2

Relativní síly mezi částicemi Síla relativní velikost chování Silná 1040 1/r7 Elektromagnetická 1038 1/r2 Slabá 1015 1/r5–7 Gravitační 100

Vznik hvězd Gravitační ztažení: formování hvězd Summarize key points you want your audience to remember Nukleosytéza: 10 až 100 milionů K Ve hvězdách se syntetizují prvky až do AČ 26 (Fe) Těžší prvky s AČ 27 až 92 (mangan až uran) při jejich kolapsu (s- a r-záchyt neutronů).

Život hvězd

Nukleosyntéza 10 až 100 milionů K Ve hvězdách se syntetizují prvky až do AČ 26 (Fe) Těžší prvky s AČ 27 až 92 (mangan až uran) při jejich kolapsu (s- a r-záchyt neutronů).

Radioaktivní rozpad Nestabilní prvky: radioaktivní rozpad, některé z prvků (např. U a Th) mnohastupňově Typy radioaktivity

Typy rozpadů Alfa rozpad – uvolnění heliových jader – reakce s ostatními atomy. Ve vzduchu pronikají na vzdálenost 20 cm, nepronikají hmotou. V těle mohou způsobit značná poškození (plíce, zažívací trakt). Příklady 238U a 222Rn. Beta rozpad – emise vysoce energetických elektronů, pohybují se rychlostí blízkou rychlosti světla. Ve vzduchu urazí vzdálenost kolem 4 m. Hmotou pronikají do hloubky kolem 1 cm. Způsobují menší poškození než α-částice. Příklady: 14C a 3H.

Typy rozpadů Gama záření – fotony s kratší vlnovou délkou, než má rtg záření. Proniká hmoutou. Příklad: 40K (člověk 110 000 piko curies K). Při interakci předchozích částic se hmotou – ionizace → vyšší reaktivita, poškození DNA (někdy rakovina).

Důležité pojmy Aktivita Počet rozpadů za jednotku času. Základní jednotkou je curie (Ci) = 3,7 × 1010 rozpadů za vteřinu. Požívá se především v medicíně. SI: 1 Ci = 3,7 × 10–10 Bq (Becquerel). Aktivita je inverzně proporciální poločasu rozpadu. 238U: t1/2 = 4,5 miliardy let – 1,5 milionu g má aktivitu 1 Ci 222Rn: t1/2 = 3,8 dne – 0,00000653 g má aktivitu 1 Ci

Důležité pojmy Dávkový ekvivalent Různé druhy záření mají různý účinek na biologické tkáně. Dávkový ekvivalent zohledňuje rozdíly a pomáhá vyhodnotit biologické účinky ionizujícího záření. Jednotkou REM (Roentgen Equivalent Man) a vyznačuje stejné biologické účinky. Ve vědecké komunitě sievert = 100 rem

Důležité pojmy Pozaďové záření Přirozený radioaktivní rozpad, kosmické záření Typické hodnoty pozaďového záření: 360 mrem/rok 82 % přírozeného původu (55 % Rn, 8 % kosmické záření) 18 % způsobeno člověkem (15 % rtg diagnostika, 3 % spotřební výrobky)

Působení Rakovina – více než 100 různých nemocí, nekontrolovaný růst tkání. Lidské tělo – 30 bilionů buněk, které musí spolupracovat. Mutace DNA: –        Expozice ionizujícím zářením –        Těžké kovy Organické látky

Expozice

Expozice

Remediace

Remediace