Rádióaktivitás Illusztráció.

Slides:



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

Atombomba A hasadó bombában ugyan az játszódik le, mint a reaktorban, azzal a különbséggel: nincs szabályozás, nincs hűtés. A bomba működésének feltétele,
Radioaktivitás Természetes radioaktív sugárzások
Magfizikai kísérletek és a chicagoi fél watt
Radioaktivitás mérése
Radioaktivitás és atomenergia
8. A Föld történetének időbelisége, órája
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Energia a középpontban
Kell-e nekünk nukleáris energia? Ronczyk Tibor
A csernobili baleset.
Atomenergia-termelés
A környezeti radioaktivitás összetevői
Az atomok Kémiai szempontból tovább nem osztható részecskék Elemi részecskékből állnak (p, n, e) Elektromosan semlegesek Atommagból és elektronokból.
Radioaktivitás, izotópok
Villamosenergia-termelés atomerőművekben
Áldás, vagy átok? az ATOMENERGIA
Súlyos üzemzavar Pakson
Áram az anyag építőköveiből Dr
A nukleáris energia Erdős-Anga János.
Atomenergia felhasználása
és gyakorlati alkalmazásai Energetikai Szakközépiskola, Paks
ATOMREAKTOROK ANYAGAI 5. előadás
Radioaktív anyagok szállítása
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
ÁLTALÁNOS GÉPTAN Előadó: Dr. Fazekas Lajos.
Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I.
Az atomenergia.
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Mindent a radioaktivitásról
Igen tudjuk, hogy ez csak egy prezentáció lesz...
Sugárzástan 4. Magreakciók Dr. Csurgai József
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Atomfegyverek működése Hatásai
Radioaktivitás Bomlási kinetika
Az atomerőművek.
Radnóti Katalin 20 évvel Csernobil után Radnóti Katalin
A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai
Tartalom Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete
MIT KELL TUDNI A NUKLEÁRISENERGIA ALKALMAZÁSÁRÓL AZ ÚJ OKJ-BEN
Computeres látás építőmérnöki és középiskolás szemmel Magyar Tudomány Ünnepe, Baja, november 16. Computeres látás építőmérnöki és középiskolás.
A értéke néhány izotópra és neutronenergiára Hasadó Hasadást kiváltó neutronok energiája izotópE=0,025 eVE=1 MeVE=2 MeV 233 U2,482,552, U2,432,502,65.
Négyzet- és háromszög-rács
A hűtőközeg teljes elgőzölgésének mikroparamétereken keresztüli hatása a reaktivitásra a CANDU HWR típusú reaktor esetében, %
A stabil izotópok összetartozó neutron- és protonszáma
10.1. táblázat. Az atomreaktor anyagaiban hasadásonként hővé alakuló energia A hővé ala-AzonnaliKésőiÖsszesen kulás helyeMeV hasadás %MeV hasadás %MeV.
MAGKÉMIA Alkotóelemek: p+ és n0 összetartó erő: magerő (7*108 kJ/mol)
Az atommag 7. Osztály Tk
A gamma-sugárzás nagyfrekvenciájú elektromágneses hullámokból (1019 Hz) álló sugárzás.
A sugárvédelem alapjai
Atomerőművek Energiatermelés és Környezetvédelem.
Környezetkémia-környezetfizika
Atommaghasadás,Láncreakció
Az atom sugárzásának kiváltó oka
Rendszerek energiaellátása
Természetes radioaktív sugárzás
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
RAdiOaktivitás, nukleáris energia
Sugárzások környezetünkben
Atomerőmű. Működése A reaktor térben maghasadást idéznek elő amely, magas hő leadással jár. Ezzel az energiával vizet melegítenek fel melynek gőzével.
Atombombák és atomreaktorok
KÖRNYEZETI RADIOAKTIVITÁS MEGHATÁROZÁSA
AZ ATOM FELÉPÍTÉSE.
Láncreakció A láncreakció általánosan események, folyamatok gyors egymásutániságát jelenti, amiben egyetlen esemény sok egyéb, általában a kiváltó okhoz.
A) hidrogénizotóp (proton)_____1H1 B) hidrogénizotóp (deutérium)__1H2
Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0
ATOMMAGFIZIKA Chadwick Marie Curie Becquerel Szilárd Leó Teller Ede
A maghasadás és a magfúzió
Nukleáris energia alkalmazásai
Előadás másolata:

Rádióaktivitás Illusztráció

Fantáziarajz a radioaktív izotópok gyakoriságán alapuló kormeghatározás csillagászati alkalmazásáról.

Periódusos rendszer

1. ábra. Az ‘alfa’ részecske

2. ábra. Az a bomlás

3. ábra. A ß bomlás

4. ábra. A g sugarak kialakulása

5. ábra. A g sugarak elhelyezkedése az elektromágneses spektrumban

6. ábra. A különböző hullámhosszú elektromágneses hullámok elnyelése az atmoszférában

7. ábra. A láthatóvá tett g sugarak az égen

8. ábra. Az atom fénykibocsátási folyamata

Felezési idő

(flash animáció, 70 kB)

(flash animáció, 7 kB)

(flash animáció, 16 kB)

dúsítású

moderátorok

Ha a sokszorozási tényező értéke 1, kritikus reaktorról beszélünk Ha a sokszorozási tényező értéke 1, kritikus reaktorról beszélünk. Ekkor tehát a neutronok száma a rendszerben állandó, azaz pl. másodpercenként ugyanannyi hasadást okoznak. k<1 esetén a rendszer szubkritikus, a neutronok száma folyamatosan csökken. Ha pedig k>1, a neutronok száma egyre nő, a reaktor szuperkritikus.

késő neutronok

nyomottvizes

paksi atomerőmű reaktorai

RBMK

csernobili atomerőmű 1986-os balesetében.