MAGKÉMIA Alkotóelemek: p+ és n0 összetartó erő: magerő (7*108 kJ/mol)

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MINTAPROJEKTEK A klímaváltozás A légkör összetevői, hőtágulás, atomenergia Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet
Advertisements

Az anyagszerkezet alapjai
Atombomba A hasadó bombában ugyan az játszódik le, mint a reaktorban, azzal a különbséggel: nincs szabályozás, nincs hűtés. A bomba működésének feltétele,
Kivonat a 6-12 óra anyagaiból
A természetes radioaktív sugárzások
Radioaktivitás Természetes radioaktív sugárzások
Valóban a majmok bolygója?
Radioaktivitás Henry Becquerel: egy véletlen során felfedezi a radioaktivitás jelenségét 1895-ben. Pierre és Marie Curie: 8 tonna uránszurokércből 0,1.
Radioaktivitás és atomenergia
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Atomenergia-termelés
Az atomok Kémiai szempontból tovább nem osztható részecskék Elemi részecskékből állnak (p, n, e) Elektromosan semlegesek Atommagból és elektronokból.
Az elemek keletkezésének története
Atommag modellek.
A glioxilát ciklus.
Súlyos üzemzavar Pakson
A mikrorészecskék fizikája 3. Neutrínó-fizika
A mikrorészecskék fizikája
A nukleáris energia Erdős-Anga János.
Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék
Atomenergia felhasználása
és gyakorlati alkalmazásai Energetikai Szakközépiskola, Paks
ATOMREAKTOROK ANYAGAI 5. előadás
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I.
Kémiai kötések.
Magfizika Radioaktivitás felfedezése Az atommag Radioaktív bomlások
Becquerel, Henri ( ) Legfontosabb eredményeit a fluoreszencia, a foszforeszencia, az infravörös sugárzás és a radioaktivitás területén érte el.
Hagyományos energiaforrások és az atomenergia
Sugárzástan 4. Magreakciók Dr. Csurgai József
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Atomfegyverek működése Hatásai
Az atommag.
A bomlást leíró fizikai mennyiségek
Magfúzió.
Az atomerőművek.
Pozitron Emissziós Tomográfia - Fizika – Műszaki fejlődési irányok
A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai
Tartalom Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete
Atomenergia.
Mit tudunk már az anyagok elektromos tulajdonságairól
Sugárvédelem és jogi alapjai
Tanárnő : Szilágyi Emese
█ Stable █ EC+β+ █β- █α █P █N █SF █Unknown Atommagok stabilitása - II.
Az atommag 7. Osztály Tk
Az atommag szerkezete és mesterséges átalakítása
Rádióaktivitás Illusztráció.
Az anyagok részecskeszerkezete
Radioaktivitás II. Bomlási sorok.
A maghasadás és a láncreakció
Környezetkémia-környezetfizika
Mag és részecskefizika
Atommaghasadás,Láncreakció
Az atommagok alaptulajdonságai
Az atom sugárzásának kiváltó oka
Természetes radioaktív sugárzás
Elemi részecskék, kölcsönhatások
Úton az elemi részecskék felé
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
RAdiOaktivitás, nukleáris energia
Bővített sugárvédelmi ismeretek 1. Bevezetés, sugárfizikai ismeretek Dr. Csige István Dr. Dajkó Gábor MTA Atommagkutató Intézet Debrecen TÁMOP C-12/1/KONV
A LANTANOIDÁK Külső elektronhéjuk nagyjából azonos: fizikai és kémiai tulajdonságaik bár fokozatosan változnak, nagyon hasonlóak és emlékeztetnek a La-ra.
AZ ATOM FELÉPÍTÉSE.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Láncreakció A láncreakció általánosan események, folyamatok gyors egymásutániságát jelenti, amiben egyetlen esemény sok egyéb, általában a kiváltó okhoz.
Atomenergia.
A) hidrogénizotóp (proton)_____1H1 B) hidrogénizotóp (deutérium)__1H2
Ágotha Soma Általános és szerves kémia
A maghasadás és a magfúzió
Előadás másolata:

MAGKÉMIA Alkotóelemek: p+ és n0 összetartó erő: magerő (7*108 kJ/mol) Atommag szerkezete: többféle modell Mágikus számok: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 42He, 168O, 4020Ca, 5628Fe, 20882Pb N/Z arány: 1,0-1,5 N/Z nagy: b-bomlás (elektron) n0 → p+ + e– + antineutrínó N/Z kicsi: e– befogás p+ + e– → n0 + neutrínó http://www.ibela.sulinet.hu/atomfizika/magmodel.htm

Atommag stabilitása elektronbefogás, pozitron bomlás béta bomlás pozitron (b+) bomlás : p+ → n0 + e+ (pozitron) e+ + e– = 2g

BOMLÁSTÍPUSOK N/Z nagy: b-bomlás (elektron) n0 → p+ + e– + antineutrínó Z nagy: a bomlás

Radioaktív bomlás N0 – a radioaktív magok száma a 0 időpillanatban N – a radioaktív magok száma a t időpillanatban k (l) – bomlási állandó t1/2 = ln2/k - felezési idő (10-11 s – 1010 év)

MAGKÉMIA Radiokarbon kormeghatározás: A magaslégkörben folyamatosan termelődik a 14C, és beépül az élő szervezetekbe. Ezekben, amíg lélegeznek, a 14C szint állandó. A „légzés” leállta után csak radioaktív bomlás játszódik le.

MAGKÉMIA

MAGKÉMIA

MAGHASADÁS Láncreakció, kontroll a megfelelő energiájú neutronok számának szabályozásán keresztül (lassító rudak).

Az urán bomlási sora http://www.wise-uranium.org/rup.html

MAGFÚZIÓ http://www.lbl.gov/abc/