9
Atomer och isotoper I en atomkärna finns neutroner och protoner Neutroner och protoner kallas även nukleoner Antalet protoner bestämmer grundämnet Om olika atomer av samma grundämne har olika många neutroner sägs de vara olika isotoper av grundämnet Man kan skriva en isotop med grundämnesbeteckning följt av antalet nukleoner T.ex. H-1, Cs-137, Co-60, U-238 osv 1 22-06-15

Radioaktivitet och halveringstid

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Radioaktivitet och halveringstid

Atomer och isotoper● I en atomkärna finns neutroner och protoner

● Neutroner och protoner kallas även nukleoner

● Antalet protoner bestämmer grundämnet

● Om olika atomer av samma grundämne har olika många neutroner sägs de vara olika isotoper av grundämnet

● Man kan skriva en isotop med grundämnesbeteckning följt av antalet nukleoner

● T.ex. H-1, Cs-137, Co-60, U-238 osv

123-04-13

Page 2: Radioaktivitet och halveringstid

Radioaktiva sönderfall

● I en atomkärna förekommer olika krafter● Elektrostatiska krafter – vill spränga sönder kärnan● Kärnkrafter – håller ihop kärnan

● Om krafterna inte är i balans vill atomkärnan skapa balans

● Detta sker genom radioaktivt sönderfall

● Vid radioaktiva sönderfall frigörs energi i form av strålning

223-04-13

Page 3: Radioaktivitet och halveringstid

Isotoper● Isotoper kan delas in i

Stabilaα- strålareβ- minus-strålareβ- pluss-strålare

323-04-13

Page 4: Radioaktivitet och halveringstid

α-, β-, γ-strålning● α-strålning

● Består av en He-kärna

● Förekommer främst hos tunga atomkärnor

● Atomkärnan sänder ut en tung kärna för att minska sin vikt

● β-strålning – finns i två varianter: β- och β+ ● β- består av en elektron. Vid neutronöverskott skapas en proton av

en neutron. Samtidigt skapas en elektron

● Β+ består av en positron. Vid neutronunderskott skapas en neutron av en proton. Samtidigt skapas en positron

● γ-strålning● Efter ett α– eller β-sönderfall kan atomkärnan få ett tillfälligt

energiöverskott/hamna i ett exciterat tillstånd

● Överskottsenergin skickas iväg som fotoner

423-04-13

Page 5: Radioaktivitet och halveringstid

Enheten eV● γ-strålningen från Cs-137 har energin 1,06*10-16

J

● Enheten J är obekväm

● Ny enhet: eV

● 1 eV = 1,602•10-19 J

● Byt från J till eV:

● γ-strålningen från Cs-137 har energin 662 keV

523-04-13

Page 6: Radioaktivitet och halveringstid

Halveringstid och aktivitet● Radioaktivitet sker genom sönderfall

● Radioaktiva atomkärnor sönderfaller oberoende av varandra

● Aktivitet betecknas A och mäts i enheten 1 Bq = 1 Bequerel = ett sönderfall/s

● Aktiviteten i ett preparat minskar exponentiellt med tiden

● Man beskriver minskningshastigheten med begreppet halveringstid – t1/2

● Halveringstid = den tid det tar för aktiviteten att gå ner till hälften eller den tid det tar för hälften av atomerna att sönderfalla

623-04-13

Page 7: Radioaktivitet och halveringstid

Formler

723-04-13

λ=sönderfallskonstant=sannolikheten för att en radioaktiv atomkärna skall sönderfalla

Boken har en del formler med sönderfallskonstant. Eftersom halveringstid är ett vanligare använt begrepp kommer jag endast räkna med halveringstid

A = aktivitet, N = antalet radioaktiva atomkärnor, t1/2 = halveringstid

Page 8: Radioaktivitet och halveringstid

Ett preparat har A=100 kBq och t1/2=5,2 år. Hur lång tid tar det innan aktiviteten är 12 kBq?

823-04-13

Page 9: Radioaktivitet och halveringstid

Räkneövning sid 346+348

● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12, 14.15-14.18, 14.22

923-04-13