Tudományok éjszakája 3. - fizika -

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Készítette: Bráz Viktória
Advertisements

Radioaktivitás Természetes radioaktív sugárzások
Radioaktivitás mérése
Összefoglalás Fizika 7. o.
Energia a középpontban
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Elektromágneses terek, ártó-káros sugárzások az ember környezetében
Radioaktivitás, izotópok
Elektromágneses terek, ártó-káros sugárzások az ember környezetében
A termeszétes radioaktivitás
Radioaktív anyagok szállítása
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I.
IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK Dr. Sárváry Attila.
A levegőburok anyaga, szerkezete
12. előadás Elektrosztatikus és mágneses mezők Elektronfizika
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Mindent a radioaktivitásról
A természetes háttérsugárzás és az
Elektromágneses hullámok
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Radioaktivitás Bomlási kinetika
A bomlást leíró fizikai mennyiségek
Tartalom Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete
Computeres látás építőmérnöki és középiskolás szemmel Magyar Tudomány Ünnepe, Baja, november 16. Computeres látás építőmérnöki és középiskolás.
Áramköri alaptörvények
Atomenergia.
Mit tudunk már az anyagok elektromos tulajdonságairól
Nukleáris képalkotás - detektorok, módszerek és rendszerek
Coulomb törvénye elektromos - erő.
Rutherford kísérletei
Tanárnő : Szilágyi Emese
Az atommag 7. Osztály Tk
Az atommag szerkezete és mesterséges átalakítása
Villamos tér jelenségei
A termeszétes radioaktivitás
A radioaktív sugárzás biológiai hatása
sugarzaserzekelo eszkozok
A termeszétes radioaktivitás
Radioaktivitás II. Bomlási sorok.
Jean Baptiste Perrin ( )
A 11. évfolyam fizika faktosainak előadása. Mit jelent az „őselem” és az „elemi részecske” kifejezés? A történelem folyamán milyen elképzelések születtek.
Környezetkémia-környezetfizika
Tudományok éjszakája 4. - fizika -
Dozimetria, sugárvédelem
Tudományok éjszakája 2. - fizika -
Az atom sugárzásának kiváltó oka
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
Elektromágneses rezgések és hullámok
Természetes radioaktív sugárzás
Villamosságtan 1. rész Induktiv úton a Maxwell egyenletekig
Elektromágneses hullámok
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
2. AZ ATOM Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron
RAdiOaktivitás, nukleáris energia
Sugárzások környezetünkben
A mértékegységet James Prescott Joule angol fizikus tiszteletére nevezték el. A joule a munka, a hőmennyiség és az energia – mint fizikai mennyiségek.
Nukleáris medicina Lényege: A radioaktív izotópok diagnosztikai és therápiás célból való felhasználása.
A nagyon sok részecskéből álló anyagok
AZ ATOM FELÉPÍTÉSE.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
Az elektromágneses indukció
Atomenergia.
Radioaktív lakótársunk, a radon
A maghasadás és a magfúzió
Az atomelmélet fejlődése
Előadás másolata:

Tudományok éjszakája 3. - fizika - „Ha hihetetlen dolgokat akarsz hallani, csak a fizikusokhoz kell fordulnod.” /Richard Bach, amerikai író/ Cegléd, 2010. szeptember 11. Uránia Mozi Kozma Sándor és Tűri László előadása Cegléd Város Önkormányzata által támogatott program

Tudományok éjszakája 3. - fizika Marx György (1927-2002) Kossuth-díjas fizikus, akadémikus egyetemi tanár. ELTE Atomfizikai Tanszék egykori vezetője. Kiemelkedő tudományos eredménye a „Leptontöltés megmaradás” tétele. A tudományos ismeretter-jesztés (ELFT) kiemelkedő alakja volt. AJÁNLÁS 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika „Levegőt venni is kockázatos!” (Marx György) MAGYARÁZAT: a tüdőrákos megbetegedések 15%-áért a „Radon” nevű nemesgáz (amely radioaktív, és bomlástermékei) a felelős, amely jelen van a lakásunk minden részében, sőt szaporodik … csapvízből… építőanyagból … levegőből… talajból szivárgó… 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Haladjunk sorjában: Radioaktivitás: A radioaktivitás felfedezése Henri Antoine Becquerel francia kutató nevéhez kapcsolódik. Becquerel uránsók tulajdonsága-inak vizsgálata közben 1896-ban felfedezte, hogy egyes anyagok külső behatás és külső energiaforrás nélkül energiát hordozó sugárzást bocsátanak ki. Ezt a különleges jelenséget nevezték el radioaktivitásnak. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Radioaktív sugárzás tulajdonságai: A sugárzás erőssége csak a radioaktív elem mennyiségétől függ, azt a különféle fizikai és kémiai változások (melegítés, hűtés, halmazállapot-változás, kémiai reakció) nem befolyásolja. A sugárzás a fényképezőlemezt és a filmet megfeketíti, tehát kémiai hatása van. A radioaktív sugárzás láthatatlan, de néhány anyag a sugárzás következtében látható fényt bocsát ki. A sugárzásnak erős ionizáló hatása van. Elektromos, illetve mágneses mezőben három összetevőre bomlik (α-, β-, γ- sugárzás) A sugárzásnak nagy az áthatolóképessége, de az anyagok a sugárzás egy részét elnyelik. (pl. ólom) A radioaktív sugárzás az élő sejteket károsítja. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Radioaktív sugárzás fajtái: Alfa (α): He atommagok (He++-ionok) (Rutherford) Töltésük ennek megfelelően a pozitív elemi töltés kétszerese, tömege négyszerese a hidrogénatom tömegének. Áthatoló képessége kicsi, levegőben néhány centiméter. Béta (β): Elektronok alkotják (Becquerel), tehát negatív töltésű. Áthatoló képességük levegőben néhány méter. Gamma (γ): (Becquerel) Tulajdonságuk megegyezik a röntgen-sugarak tulajdonságával. A γ – sugárzás nagyon rövid hullámhosszú elektromágneses hullám, melynek áthatoló képessége levegőben néhány száz méter. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Radioaktív sugárzás fajtái: A radioaktivitás a sugárzó atomok belső átalakulásának következménye. α-sugárzáskor a rendszám 2-vel, tömegszám 4-gyel csökken β-sugárzáskor a rendszám 1-gyel nő, tömegszám nem változik γ-sugárzáskor a rendszám, tömegszám nem változik; az alfa és béta bomlást kíséri. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Radioaktív sugárzás érzékelése, mérése: A radioaktiv sugárzás többféle módon érzékelhető. Legismertebb mérőeszköz a Geiger-Müller számláló. Ennek felépítése és működési elve a következő: 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Radioaktív sugárterhelés, mennyiségek: Aktivitás: a másodpercenkénti radioaktív bomlások száma. Egysége: 1 Becquerel (Bq); 1 Bq = 1 bomlás/1 sec Háttérsugárzás aktivitása: 15-25 beütés/perc (0,25-0,4 Bq) Sugárdózis:az az energiamennyiség, amelyet az adott anyag (pl. emberi test) 1 kg-ja elnyel. Egysége: 1 Gray (Gy); 1 Gy = 1 Joule/1 kg Ekvivalens dózis: a sugárdózist a q biológiai hatástényezővel szorozzuk (pl. β,γ→qβ,γ=1; α→qα=20) Egysége: 1 Sievert (Si); 1 Si = 1 Gy*q Háttérsugárzás dózisa: 2,5-3 mSi/év 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Az emberi szervezetet ért sugárterhelések forrásonként Természetes eredetű összesen 2,4 mSi/év: kozmikus külső 0,3 kozmikus belső 0,015 földkérgi külső 0,5 földkérgi belső 1,6 Mesterséges eredetű összesen 0,4 mSi/év: nukleáris ipar 0,0002 orvosi célú 0,4 atomrobbantás 0,01 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A Radon (222Rn) egy nemesgáz, ami radioaktív (T1/2=3,8 nap). A Földből és az építőanyagokból jön és felszaporodik a lakásokban, pincékben! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Kísérlet! Mérjük a háttérsugárzást G-M csöves számlálóval! Aktivitásmérés a Polgármesteri Hivatalban 2010. 08. 03. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Újabb képek a trükkös fényképezéssel: Amatőr felvétel. Készült a Kutatók Klubja foglalkozáson a Gimiben, 2010-ben. Vízzel telt lufi képe a kipukkasztás után néhány ezredmásodperccel! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Újabb képek: Hosszúkás, vízzel félig telt lufi képei! Szabó Sándor fotós, Cegléd 2010. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Újabb képek: Vízsugár csobbanása vízben! Burgmann Róbert fotói, Göd 2010. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Újabb képek: Borospohár csobbanása vízben! Burgmann Róbert fotója, Göd 2010. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A biciklizés fizikája: 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Kezdjük az alapokkal: Ha felpattanok a „járgányra” (álló helyzetben)-eldőlök! Az egyensúly feltétele: Teljesül! Nem teljesül! G G forgat! K 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A biciklizés fizikája: Ha megtolom és úgy pattanok fel –már jobb a helyzet! Perdület-vektor (N) N=Θω N ω 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A biciklizés fizikája: Kísérlet biciklikerékkel: Perdületmeg-maradás tétele! N ω 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A biciklizés fizikája: Kísérlet biciklikerékkel: Perdületmeg-maradás tétele! N ω 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A biciklizés fizikája: Perdület tulajdonságai: K K N Egyensúlyban van. ω G G Furcsa módon ez is egyensúlyban van! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A biciklizés fizikája: Tapossuk a pedált: Forgatónyomaték által perdület-változás! k F 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Levezetésképpen: Sörösdoboz-gurítás Ha szépen „kérjük”, elgurítás után visszagurul!! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Mozgás légpárnán: 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Mozgás légpárnán: Magyarázat: a súrlódás jelentősen csökkenthető, ha az egymáson csú- szó felületek közé levegőt fújunk! /Hasonlat: gyöngyök a cipőtalp alatt!/ Oldalirányú elmozdulás szinte akadálytalan. Levegőáramlás. 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Mozgás légpárnán: Kísérlet: légpárnás sín, illetve léggömb 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Levezetésképpen: Fagolyó a fonálon Ha akarom, megáll az esése!! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika A rézcső esete a mágnessel: Közismert tény, hogy a mágnes nem vonzza sem a műanyagot, sem a rezet. Mégis érdemes kicsit óvatosnak lennünk! Ejtsünk egy mágnest előbb egy műanyag csőben, majd egy rézcsőben!! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Tapasztalat: a rézcsőben lassabban esik a mágnes! Magyarázat: az indukció törvénye A mozgó mágnes elektromos teret kelt (indukál), ami a rézcsőben áramot indít. De ennek az indukált áramnak is van mágneses tere, amely éppen fékezi a mágnes esését! (Lenz törvénye) mágnes Indukált mágneses tér rézcső A leeső mágnes tere Indukált áram 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Kvíz-kérdés: Ha a rézcsövet kiegyensúlyozzuk egy kétkarú mérlegen, majd ezután ejtjük bele a mágnest, akkor elbillen-e a mérleg, s ha igen merre??! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Levezetésképpen: Szabadon eső gyertya Szabadesés közben elalszik a lángja!! 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Mágneses „örökmozgó” (Perpetuum Mobile)!? 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Mágneses „örökmozgó” működése: 2010. 09. 11. Uránia Mozi

Tudományok éjszakája 3. - fizika Mágneses „örökmozgó” működése: 2010. 09. 11. Uránia Mozi

„A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.” / Juhász Gyula / Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Kozma Sándor és Tűri László Tudományok éjszakája 3. - fizika - Cegléd Város Önkormányzata által támogatott program