SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
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
113-05-01
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 213-05-01
Isotoper
● Isotoper kan delas in i
Stabila
 - strålareα
 - minus-strålareβ
 - pluss-strålareβ
313-05-01
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
413-05-01
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
513-05-01
WeV = Wjoule ×1,602×10−19
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
613-05-01
Formler
713-05-01
t1/2 =
ln2
λ
A(t) = A0 ×2−t/t1/2
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
N(t) = N0 ×2−t/t1/2
A = aktivitet, N = antalet radioaktiva atomkärnor, t1/2 = halveringstid
Ett preparat har A=100 kBq och t1/2=5,2 år. Hur lång tid tar
det innan aktiviteten är 12 kBq?
813-05-01
A(t) = A0 ×2−t/t1/2
A0 =100×103
Bq
A(t) =12×103
Bq
t1/2 = 5,2 År
12×103
=100×103
×2−t/5,2
12×103
100×103
= 2−t/5,2
0,12 = 2−t/5,2
ln0,12 = ln2−t/5,2
ln0,12 = (−t / 5,2)×ln2
ln0,12
ln2
=
−t
5,2
−t = 5,2×
ln0,12
ln2
= −15,9
t =15,9 år
Räkneövning sid 346+348
● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12,
14.15-14.18, 14.22
913-05-01
Räkneövning sid 346+348
● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12,
14.15-14.18, 14.22
913-05-01

Contenu connexe

Tendances

Manual de nós (bombeiros 1)
Manual de nós (bombeiros 1)Manual de nós (bombeiros 1)
Manual de nós (bombeiros 1)
Ismael Rosa
 

Tendances (20)

3ヶ月で50%の社員が利用するツールに
3ヶ月で50%の社員が利用するツールに3ヶ月で50%の社員が利用するツールに
3ヶ月で50%の社員が利用するツールに
 
楽天のプライベートクラウドを支えるフラッシュストレージ
楽天のプライベートクラウドを支えるフラッシュストレージ楽天のプライベートクラウドを支えるフラッシュストレージ
楽天のプライベートクラウドを支えるフラッシュストレージ
 
MANUAL DE NÓS AVANÇADO
MANUAL DE NÓS AVANÇADOMANUAL DE NÓS AVANÇADO
MANUAL DE NÓS AVANÇADO
 
細かすぎて伝わらないかもしれない Azure Container Networking Deep Dive
細かすぎて伝わらないかもしれない Azure Container Networking Deep Dive細かすぎて伝わらないかもしれない Azure Container Networking Deep Dive
細かすぎて伝わらないかもしれない Azure Container Networking Deep Dive
 
Manual de nós (manual escoteiro 3)
Manual de nós (manual escoteiro 3)Manual de nós (manual escoteiro 3)
Manual de nós (manual escoteiro 3)
 
Manual de nós (bombeiros 1)
Manual de nós (bombeiros 1)Manual de nós (bombeiros 1)
Manual de nós (bombeiros 1)
 
Arkimedes princip
Arkimedes principArkimedes princip
Arkimedes princip
 
NÓS E AMARRAS
NÓS E AMARRASNÓS E AMARRAS
NÓS E AMARRAS
 
Oracle Data Integrator R12.2.1.1 Agentセットアップガイド
Oracle Data Integrator R12.2.1.1 AgentセットアップガイドOracle Data Integrator R12.2.1.1 Agentセットアップガイド
Oracle Data Integrator R12.2.1.1 Agentセットアップガイド
 
Spark SQL - The internal -
Spark SQL - The internal -Spark SQL - The internal -
Spark SQL - The internal -
 
チームトポロジーから学び、 データプラットフォーム組織を考え直した話.pptx
チームトポロジーから学び、 データプラットフォーム組織を考え直した話.pptxチームトポロジーから学び、 データプラットフォーム組織を考え直した話.pptx
チームトポロジーから学び、 データプラットフォーム組織を考え直した話.pptx
 
Apache Spark超入門 (Hadoop / Spark Conference Japan 2016 講演資料)
Apache Spark超入門 (Hadoop / Spark Conference Japan 2016 講演資料)Apache Spark超入門 (Hadoop / Spark Conference Japan 2016 講演資料)
Apache Spark超入門 (Hadoop / Spark Conference Japan 2016 講演資料)
 
Oracle Data Guard による高可用性
Oracle Data Guard による高可用性Oracle Data Guard による高可用性
Oracle Data Guard による高可用性
 
Materiais Ct Nos Amarras
Materiais Ct Nos AmarrasMateriais Ct Nos Amarras
Materiais Ct Nos Amarras
 
インセプションデッキのひな形(PDF形式:説明表示版)
インセプションデッキのひな形(PDF形式:説明表示版)インセプションデッキのひな形(PDF形式:説明表示版)
インセプションデッキのひな形(PDF形式:説明表示版)
 
【JAWS DAYS 2016】ランサーズを支えるAurora
【JAWS DAYS 2016】ランサーズを支えるAurora【JAWS DAYS 2016】ランサーズを支えるAurora
【JAWS DAYS 2016】ランサーズを支えるAurora
 
Apache Airflow 概要(Airflowの基礎を学ぶハンズオンワークショップ 発表資料)
Apache Airflow 概要(Airflowの基礎を学ぶハンズオンワークショップ 発表資料)Apache Airflow 概要(Airflowの基礎を学ぶハンズオンワークショップ 発表資料)
Apache Airflow 概要(Airflowの基礎を学ぶハンズオンワークショップ 発表資料)
 
名札立て
名札立て名札立て
名札立て
 
Data Microservices with Spring Cloud Stream, Task, and Data Flow #jsug #spri...
Data Microservices with Spring Cloud Stream, Task,  and Data Flow #jsug #spri...Data Microservices with Spring Cloud Stream, Task,  and Data Flow #jsug #spri...
Data Microservices with Spring Cloud Stream, Task, and Data Flow #jsug #spri...
 
Apache BigtopによるHadoopエコシステムのパッケージング(Open Source Conference 2021 Online/Osaka...
Apache BigtopによるHadoopエコシステムのパッケージング(Open Source Conference 2021 Online/Osaka...Apache BigtopによるHadoopエコシステムのパッケージング(Open Source Conference 2021 Online/Osaka...
Apache BigtopによるHadoopエコシステムのパッケージング(Open Source Conference 2021 Online/Osaka...
 

En vedette

Speciella relativitetsteorin
Speciella relativitetsteorinSpeciella relativitetsteorin
Speciella relativitetsteorin
Håkan Elderstig
 
ligji i zberthimit radioaktiv
ligji i zberthimit radioaktiv ligji i zberthimit radioaktiv
ligji i zberthimit radioaktiv
Megi Xhafaj
 
Fysik sammanfattning
Fysik sammanfattningFysik sammanfattning
Fysik sammanfattning
davidloving
 
Organisk kemi: kol, kolväten, alkoholer
Organisk kemi: kol, kolväten, alkoholerOrganisk kemi: kol, kolväten, alkoholer
Organisk kemi: kol, kolväten, alkoholer
annmari
 

En vedette (20)

Atomfysik
AtomfysikAtomfysik
Atomfysik
 
11. kärnfysik
11. kärnfysik11. kärnfysik
11. kärnfysik
 
Speciella relativitetsteorin
Speciella relativitetsteorinSpeciella relativitetsteorin
Speciella relativitetsteorin
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik
 
ligji i zberthimit radioaktiv
ligji i zberthimit radioaktiv ligji i zberthimit radioaktiv
ligji i zberthimit radioaktiv
 
Fysik sammanfattning
Fysik sammanfattningFysik sammanfattning
Fysik sammanfattning
 
Brand
BrandBrand
Brand
 
Polynom
PolynomPolynom
Polynom
 
Ljud
LjudLjud
Ljud
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Fysik är...
Lena Koinberg | FBK Fysik: Fysik är...Lena Koinberg | FBK Fysik: Fysik är...
Lena Koinberg | FBK Fysik: Fysik är...
 
Indikatorer lab
Indikatorer labIndikatorer lab
Indikatorer lab
 
Ljud och ljus pp lovisa
Ljud och ljus pp lovisaLjud och ljus pp lovisa
Ljud och ljus pp lovisa
 
Lena Koinberg | Fysik: Ljud
Lena Koinberg | Fysik: LjudLena Koinberg | Fysik: Ljud
Lena Koinberg | Fysik: Ljud
 
Organisk kemi: kol, kolväten, alkoholer
Organisk kemi: kol, kolväten, alkoholerOrganisk kemi: kol, kolväten, alkoholer
Organisk kemi: kol, kolväten, alkoholer
 
Lena Koinberg | Fysik: Mått och materia
Lena Koinberg | Fysik: Mått och materiaLena Koinberg | Fysik: Mått och materia
Lena Koinberg | Fysik: Mått och materia
 
Lena Koinberg | Biologi: Ditt liv
Lena Koinberg | Biologi: Ditt livLena Koinberg | Biologi: Ditt liv
Lena Koinberg | Biologi: Ditt liv
 
Brandteori
BrandteoriBrandteori
Brandteori
 
Lena Koinberg | Kemi: Kol och kolföreningar del 1
Lena Koinberg | Kemi: Kol och kolföreningar del 1Lena Koinberg | Kemi: Kol och kolföreningar del 1
Lena Koinberg | Kemi: Kol och kolföreningar del 1
 
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1
 
Ljud och ljus inlämning fysik!
Ljud och ljus inlämning fysik! Ljud och ljus inlämning fysik!
Ljud och ljus inlämning fysik!
 

Plus de Håkan Elderstig

Elevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning pptElevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning ppt
Håkan Elderstig
 

Plus de Håkan Elderstig (20)

Introduktion till material ver 3
Introduktion till material ver 3Introduktion till material ver 3
Introduktion till material ver 3
 
Sammanfattning Ma1c
Sammanfattning Ma1cSammanfattning Ma1c
Sammanfattning Ma1c
 
Bedömning i matematik
Bedömning i matematikBedömning i matematik
Bedömning i matematik
 
Tävling ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck, funktion
Tävling   ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck, funktionTävling   ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck, funktion
Tävling ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck, funktion
 
Problemlosning algebra ma1c np elevlosningar
Problemlosning algebra ma1c np elevlosningarProblemlosning algebra ma1c np elevlosningar
Problemlosning algebra ma1c np elevlosningar
 
Uf mässan stockholm 2017
Uf mässan stockholm 2017Uf mässan stockholm 2017
Uf mässan stockholm 2017
 
Föräldrtamöte om spelande ppt
Föräldrtamöte om spelande pptFöräldrtamöte om spelande ppt
Föräldrtamöte om spelande ppt
 
Byggnadsmaterial
ByggnadsmaterialByggnadsmaterial
Byggnadsmaterial
 
Segelbåtskonstruktioner
SegelbåtskonstruktionerSegelbåtskonstruktioner
Segelbåtskonstruktioner
 
Geo gebra för att synliggöra lärandet mattelyftet uppsala
Geo gebra för att synliggöra lärandet mattelyftet uppsalaGeo gebra för att synliggöra lärandet mattelyftet uppsala
Geo gebra för att synliggöra lärandet mattelyftet uppsala
 
Quotations from entrepreneurs
Quotations from entrepreneursQuotations from entrepreneurs
Quotations from entrepreneurs
 
Skala
SkalaSkala
Skala
 
Dice projektet2
Dice projektet2Dice projektet2
Dice projektet2
 
Att programmera med javascript grunder
Att programmera med javascript   grunderAtt programmera med javascript   grunder
Att programmera med javascript grunder
 
Wordpress på tissto
Wordpress på tisstoWordpress på tissto
Wordpress på tissto
 
Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt
Elevaktiv formativ bedömning  skolporten   pptElevaktiv formativ bedömning  skolporten   ppt
Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt
 
Materialval till en bil
Materialval till en bilMaterialval till en bil
Materialval till en bil
 
Studieteknik matte
Studieteknik matteStudieteknik matte
Studieteknik matte
 
Mål och visioner förstelärare
Mål och visioner förstelärareMål och visioner förstelärare
Mål och visioner förstelärare
 
Elevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning pptElevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning ppt
 

Radioaktivitet och halveringstid

  • 1. 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 113-05-01
  • 2. 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 213-05-01
  • 3. Isotoper ● Isotoper kan delas in i Stabila  - strålareα  - minus-strålareβ  - pluss-strålareβ 313-05-01
  • 4. 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 413-05-01
  • 5. 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 513-05-01 WeV = Wjoule ×1,602×10−19
  • 6. 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 613-05-01
  • 7. Formler 713-05-01 t1/2 = ln2 λ A(t) = A0 ×2−t/t1/2 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 N(t) = N0 ×2−t/t1/2 A = aktivitet, N = antalet radioaktiva atomkärnor, t1/2 = halveringstid
  • 8. Ett preparat har A=100 kBq och t1/2=5,2 år. Hur lång tid tar det innan aktiviteten är 12 kBq? 813-05-01 A(t) = A0 ×2−t/t1/2 A0 =100×103 Bq A(t) =12×103 Bq t1/2 = 5,2 År 12×103 =100×103 ×2−t/5,2 12×103 100×103 = 2−t/5,2 0,12 = 2−t/5,2 ln0,12 = ln2−t/5,2 ln0,12 = (−t / 5,2)×ln2 ln0,12 ln2 = −t 5,2 −t = 5,2× ln0,12 ln2 = −15,9 t =15,9 år
  • 9. Räkneövning sid 346+348 ● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12, 14.15-14.18, 14.22 913-05-01
  • 10. Räkneövning sid 346+348 ● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12, 14.15-14.18, 14.22 913-05-01