Promieniowanie jądrowe w środowisku człowieka

Podobne dokumenty
Podstawowe własności jąder atomowych

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

Rozpady promieniotwórcze

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Własności jąder w stanie podstawowym

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Reakcje rozpadu jądra atomowego

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Promieniotwórczość

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

I ,11-1, 1, C, , 1, C

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Reakcje jądrowe dr inż. Romuald Kędzierski

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość

Wyk³ady z Fizyki. J¹dra. Zbigniew Osiak

Energetyka Jądrowa. Wykład 3 14 marca Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Fragmentacja pocisków

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

Elektron i proton jako cząstki przyspieszane

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wykłady z Geochemii Ogólnej

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Podstawy Fizyki Jądrowej

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A)

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 40 FIZYKA JĄDROWA

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Model atomu Bohra

Rozpady promieniotwórcze

W2. Struktura jądra atomowego

Wykłady z Chemii Ogólnej i Biochemii. Dr Sławomir Lis

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Promieniowanie jonizujące

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomu i jego budowa.

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Atomowa budowa materii

Jądra dalekie od stabilności

Wykres Herzsprunga-Russela (H-R) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Oddziaływanie cząstek z materią

FIZYKA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

1. JĄDROWA BUDOWA ATOMU. A1 - POZIOM PODSTAWOWY.

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów.

Podstawy Fizyki Jądrowej

Budowa atomu. Izotopy

Zadanie 2. (1 pkt) Jądro izotopu U zawiera A. 235 neutronów. B. 327 nukleonów. C. 143 neutrony. D. 92 nukleony

BUDOWA ATOMU. Pierwiastki chemiczne

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa

Podstawy Fizyki Jądrowej

ODKRYCIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI PROMIENIOWANIE JĄDROWE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

Podstawy Fizyki Jądrowej

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u]

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTATOWY

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

Promieniowanie jonizujące

CHEMIA 1. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna ATOM.

Następnie powstały trwały izotop - azot-14 - reaguje z trzecim protonem, przekształcając się w nietrwały tlen-15:

Pψ ψ ψ. r p r p. r r, θ π θ, ϕ π + ϕ. , 1 l m

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2013

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia. Izotopy. budowa jądra atomowego przemiany promieniotwórcze reakcje jądrowe. jądra atomowe (nuklidy) dzielimy na:

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 3 Promieniotwórczość naturalna

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

Budowa atomu. Wiązania chemiczne

Wykład Budowa atomu 1

Granice świata nuklidów

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH FIZYKA - ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I

Ćwiczenie 3. POMIAR ZASIĘGU CZĄSTEK α W POWIETRZU Rozpad α

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ.

Po 1 mld lat (temperatura Wszechświata ok. 10 K) powstają pierwsze gwiazdy.

Fizyka 2 Podstawy fizyki

Jądra dalekie od stabilności

I etap ewolucji :od ciągu głównego do olbrzyma

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia

FIZYKA KLASA I LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO wymagania edukacyjne

Promieniowanie jonizujące

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ. A) równa B) mniejsza C) większa D) nie mniejsza (sumie) od sumy mas protonów i neutronów wchodzących w jego skład.

Porównanie statystyk. ~1/(e x -1) ~e -x ~1/(e x +1) x=( - )/kt. - potencjał chemiczny

Transkrypt:

Promieniowanie jądrowe w środowisku człowieka Prof. dr hab. ndrzej Płochocki (z wykorzystaniem elementów wykładu dr Piotra Jaracza) Cz. 1. Podstawowe własności jąder atomowych, jądra nietrwałe, elementy fizyki promieniowania jądrowego, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej (zasady i regulacje prawne), promieniowanie jądrowe w środowisku człowieka (promieniowanie naturalne, skażenia promieniotwórcze, energetyka jądrowa, broń jądrowa, terroryzm), zastosowanie promieniowania jądrowego w medycynie i przemyśle. Cz. 2. Ćwiczenia pomiarowe i pokazy (2) z podstaw detekcji promieniowania jądrowego, ochrony radiologicznej i skażeń promieniotwórczych.. Płochocki, akład Spektroskopii Jądrowej IFD Wydział Fizyki UW Pasteura 7, pok. 11, plohocki@fuw.edu.pl 1

Cz. 1. Wykłady: 1 termin w tygodniu (3 h) dla wszystkich studentów Kartkówki: na 3 (19 październik), 5 (2 listopad) i 7 (16 listopada) wykładzie Kartkówki są punktowane. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie 50 % maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów (równoważność oceny "3"). Poprawianie Cz. 1 odbywa się kolokwium poprawkowym w 8-mym tygodniu wykładów ( 23 listopada). Warunkiem dopuszczenia do Cz. 2 jest zaliczenie wykładu (niezaliczenie wykładu oznacza niezaliczenie przedmiotu). 2

Cz. 2. Warsztaty w grupach: Obowiązuje wykonanie i zaliczenie dwóch ćwiczeń trwających 3 godziny. Ćwiczenia będą się odbywały we wtorki i środy w drugiej połowie semestru (od 8-mego tygodnia) w dwóch grupach (sale na Hożej i Pasteura). apisy na indywidualne terminy u dr hab.. Janasa Warunkiem zaliczenia całego przedmiotu jest zaliczenie obu jego części. Ostateczna ocena z przedmiotu jest proporcjonalna do sumy punktów uzyskanych za wykład i warsztaty. Poprawianie Cz. 2 odbywa się przez powtarzanie niezaliczonych ćwiczeń, w czasie sesji egzaminacyjnej. Przy powtarzaniu przedmiotu (powtarzanie lub zaliczenie warunkowe roku) uwzględnia się zaliczenie wykładu (Cz. 1). 3

Wyniki kartkówek, treść wykładów i inne informacje można znaleźć na stronie: http://www.fuw.edu.pl -> Dla studentów -> ateriały dydaktyczne -> Pozostałe ->Promieniowania jądrowe w środowisku człowieka lub bezpośrednio: http://www.fuw.edu.pl/~janas/msos/ 4

Literatura 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy Fizyki Tom 5 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003 2. P. Jaracz Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka. Fizyka, skutki radiologiczne, społeczeństwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001 3... Hrynkiewicz (edytor) Człowiek i promieniowanie jonizujące Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001 4. B. Gostkowska Fizyczne podstawy ochrony radiologicznej CLOR, Warszawa, 1992 Jest po kilka do kilkunastu egzemplarzy każdej pozycji w bibliotece IFD, Hoża 69 5

Podstawowe własności jąder atomowych 1. Rozmiary tom Protony i neutrony (nukleony) Jądro atomowe - nuklid Promienie orbit elektronów r n 5.2910 11 n 2 [ m] Promień jądra atomowego R 1.3 1/3 10 15 [ m] Dla złota 5 R / r 410 ilość nukleonów 6

2. Budowa jąder atomowych, formalizm oznaczeń, mapa nuklidów X N X nazwa pierwiastka liczba masowa (ilość nukleonów, = + N) liczba atomowa (ilość protonów) N liczba neutronów Najbardziej rozpowszechniony izotop cyny możemy oznaczyć jako 120 Sn 50 70 le jest tu nadmiar informacji, wystarczy tylko tyle 120 Sn 7

Nazewnictwo Nuklid dowolne jądro atomowe Izotopy jądra o tym samym - czyli jednego pierwiastka, różniące liczbą neutronów N i liczbą masową Izobary jądra o tej samej liczbie masowej Izotony jądra o tej samej liczbie neutronów N 8

Dla mniejszych ścieżka stabilności przebiega przez nuklidy o N, dla większych przebiega przez obszar nuklidów o N > http://www1.nndc.bnl.gov/ Table of Isotopes, Richard B. Firestone 9

50 N 10

3. asa - Energia m m 0 1 1 (v/c) 2 Jednostki energii, jednostki masy E p mc mv 2 m c 0 2 T Naturalna jednostka energii ev (elektronowolt) energia nabyta przez jednostkowy ładunek e przyspieszany przez różnicę potencjałów 1V 1 ev = 1.60 x 10-19 J 1 U (1/12 masy atomu węgla) = 1.66 x 10-27 kg Będziemy równoważnie posługiwali się masą lub energią jakiegoś obiektu! E(1 U) = (1.66 x 10-27 kg) x (3 x 10 8 m/s) 2 = 1.49 x 10-10 J = 931.5 ev asa neutronu 939.5 ev, masa protonu 938.3 ev, masa elektronu 0.511 ev 11

Energia wiązania jądra (atomu) j p n B Więc wartość energii wiązania B p n j Dla atomu węgla -> 6p + 6n + 6e 6 x 939.5 +6 x 938.3 + 6 x 0.511 = 11 273 ev asa wszystkich składników jądra i atomu 12 x 931.5 = 11 178 ev prawdziwa masa atomu węgla Różnica 11 273 11 178 = 95 ev - energia wiązania Często przedstawiana jest wartość energii wiązania na jeden nukleon 95/12 = 7.9 ev/n 12

asa lub całkowita energia - jest najważniejszą własnością nuklidów. Od relacji między masami nuklidów przed i po rozpadzie lub reakcji jądrowej zależy czy dany proces będzie możliwy. Generalnie, dany proces jest może zachodzić jeżeli pocz końo Proszę zauważyć (rysunek obok), że jądra o średnich liczbach masowych mają największą energię wiązania na jeden nukleon. Oznacza to że energetycznie korzystne jest łączenie lekkich jąder i rozpad ciężkich. j p n B 13

Dlaczego energia całkowita i energia wiązania są tak ważne w opisie własności jąder? Każdy układ (mechaniczny, cząstek, nukleonów) dąży do uzyskania stanu o najniższej energii oddając otoczeniu / wypromieniowując nadwyżkę energii F = mg E = mgh Kulka utraciła swoją energię, jest związana w polu potencjału, aby ją uwolnić należy dostarczyć energii! 14

Dlaczego tylko niektóre jądra są trwałe? Ścieżka stabilności biegnie doliną najmniejszych mas, energia wiązania na jeden nukleon na sąsiednim rysunku jest wyliczona dla jąder na ścieżce stabilności. Pytanie czy wszystkie drogi osiągnięcia minimum są dozwolone? 15

50 N 16

ałóżmy że jądro X (nuklid) leży na ścieżce stabilności. by inne jądra znalazły się na ścieżce stabilności należy oderwać lub dodać zaznaczoną ilość nukleonów. N = const. - izotony - 2p - α ścieżka stabilności +n- p - p -p-n + n +p+n X + p N - n -n+p = const. izotopy + α W tym obszarze musielibyśmy dodawać nukleony! N = const. izobary 17

Definicje energii wiązania (B) i energii separacji (S) różnych składników jądra, B = S (= Q) B > 0, S < 0 proces może zachodzić, zyskujemy energię B < 0, S > 0 potrzebujemy energii S do oderwania jakiegoś elememtu jądra Oderwanie protonu: Oderwanie neutronu: Oderwanie cząstki alfa: końo pocz p m Y X ) ( ) ( 1 1 n m Y X ) ( ) ( 1 m Y X ) ( ) ( 4 2 Procesy przemiany jąder zachodzą gdy: p p p S B m Y X ) ( ) ( 1 1 18 n n n S B m Y X ) ( ) ( 1 S B m Y X ) ( ) ( 4 2

Energie wiązania =50 S E n e rg ia (ke V ) 20000 15000 10000 5000 0 95-5000 105 115 125 135 Liczba masowa stabilne Sn Sp Salfa 19

Nukleony w polu potencjału jądrowego (potencjał jądrowy + elektrostatyczny) >> N U W pobliżu ścieżki stabilności U N >> U B Proton niezwiązany musi przeniknąć barierę potencjału, prawdopodobieństwo zależy od energii protonu i kształtu bariery. Podobnie dla cząstki alfa. Neutron niezwiązany odrywa się od jądra natychmiast 20

Oznacza to że spontaniczna emisja protonu, neutronu, cząstki alfa jest możliwa tylko dla jąder bardzo dalekich od ścieżki stabilności. Natomiast przemiana protonu w neutron i odwrotnie może być korzystna energetycznie większa energia wiązania neutronu niż protonu dla jąder leżących powyżej ścieżki stabilności i protonu niż neutronu dla jąder leżących poniżej ścieżki stabilności. Taki proces nazywamy przemianą (rozpadem) beta. Energia przemiany n p i p n (rozpadu beta) =50 Energia (kev) 10000 8000 6000 4000 2000 β + β - stabilne Qbeta 0 95 105 115 125 135 Liczba masowa 21

Jak powstały pierwiastki stabilne: -lekkie fuzja termojądrowa -cięższe procesy wolnego ( s ) i szybkiego ( r ) przyłączania neutronów i protonów ( rp ) zachodzące w gwiazdach i przy wybuchach supernowych i konkurencji z następującymi rozpadami beta. Te procesy zachodziły ponad 5 miliardów lat temu (wiek układu słonecznego) i w ich wyniku powstały pierwiastki stabilne i pozostało kilka izotopów niestabilnych, których czas życia przewyższa wiek układu słonecznego 22

Jak tworzymy nuklidy niestabilne: Reakcje jądrowe X n+ Y m+ p,n + X - powstają nuklidy w pobliżu ścieżki stabilności Reakcje z ciężkimi jonami przy niskich energiach powstają nuklidy na ogół powyżej ścieżki stabilności Reakcje fragmentacji bardzo wysokie energie mogą powstawać dowolne nuklidy niestabilne 23 Rozszczepienie ciężkich jąder pod wpływem neutronów

Jak przyspieszamy cząstki naładowane kceleratory liniowe v 1 E v n źródło jonów tarcza Cyklotrony B! Pole magnetyczne nie zmienia energii ani długości wektora prędkości. mienia tylko jego kierunek. ~ v Siła Lorentza: F q( E v B) 24