Npisz referat o promieniotwurczości na 3 str A4 Dam naj za najlepsze ;D Bieżcie z neta i z encyklopedii Ilustracje mają być ;P To będzie moja ocena końcowa z Chemii a ja mam z chemii 2 więc postarajcie się ;)
madzia333 Npisz referat o promieniotwurczości na 3 str A4 Dam naj za najlepsze ;D Bieżcie z neta i z encyklopedii Ilustracje mają być ;P
Promieniotwórczośc najpierw nazywana była radioaktywnością. Cóż to jest za zjawisko? Otóż-promieniotwórczośc to zjawisko samorzutnego rozpadu (rozszczepieniu) jąder atomów, podczas którego występuje też emisja cząstek alfa, beta i promieniowania gamma. Na przemianę jądra nie mają wpływu czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura, pole magnetyczne czy skupienie materiału promieniotwórczego. Zjawisku promieniotwórczości ulegają pierwiastki tzw. promieniotwórcze. Zjawisko to odkrył fizyk francuski Henri Becquerel w 1896 roku., który zauważył, że pozostawione kryształki soli uranowej mimo iż pozostawoine były w ciemności "świecą", wręcz promieniują. Nowe odkryte promienie nazwano promieniami uranowymi , a odtąd promieniowanie to stało się dla wielu fizyków wyzwaniem. Nasza rodaczka,Maria Skłodowska-Curie,zaciekawiła się odkryciem Becquerela, poświęciła całe swoje życie na badaniach nad pierwiastkAMI promieniotwórczymi, odkryła analogiczne zjawisko jak dla uranu równiaz dla toru,który okazał się byc bardziej aktywny niż uran.Nazwa wcześniejsza (promienie uranowe) była nieprawdziwa i Skłodowską proponuje nazwac zjawisko promieniotwórczością (radioaktywność),zas pierwiastki, które posiadają te własność t.j.uran czy tor promieniotwórczymi . W 1898r. Maria wraz z mężem ogłosiła odkrycie nowego pierwiastka promieniotwórczego, który nazwala na cześć Polski polonem. Kilka miesięcy póżniej poinformowali oni Akademie Nauk o odkryciu kolejnego pierwiastka promieniotwórczego radu ale w czystej postaci. Rozwój nowej nauki o promieniotwórczości postępował szybko dzięki min.Skłodowskiej i jej męża . Małżonkowie Curie zostali nagrodzeni za odkrycie radu nagrodę Nobla w 1898 roku. Następnie odkryto mezotor (228Ra), radiotor (228Th), jon, protaktyn, radioołów. W 1900r. Otto Walkhoff zauwazył, ze pochodzące od radu promieniowanie radioaktywne może niszczyć tkanki biologiczne. Rad emituje: promieniowanie alfa; promieniowanie beta i promieniowanie gamma, które przenika nawet płytę stalowa , a więc jest szczególnie niebezpieczne, zabija bakterie i powoduje oparzenia skóry, ale stwierdzono, ze rad, niszcząc chore komórki, leczy: niektóre guzy i pewne formy raka. Powstała nowa gałąź lecznictwa - radioterapia. Fizycy: Rutherfod i Soddy ustalili, że promieniowanie zachodzi, kiedy jądro atomowe jest nietrwałe, dlatego musi ulegać ciągłemu rozpadowi. Emitując cząstki alfa (jądra atomów helu) i cząstki beta (elektrony) przekształcają się w jądra atomów nowych, lżejszych pierwiastków, zaś po jednym lub kilku rozpadzie przechodzą w jądra trwałe.
Przykładowo: rad-226 (Ra 226,88)przekształca się w nowy pierwiastek - gazowy radon-222(Rn 222,86)i powstają atomy dwóch nowych pierwiastków - radonu i helu. Jednakże proces rozpadu pierwiastka promieniotwórczego się nie kończy. Radon-222 jest także nietrwały i przekształca się z kolei w nowy, również nietrwały pierwiastek promieniotwórczy - rad A, to znaczy - polon-218(Po 218,84). Ten proces powstawania i rozpadu ustaje dopiero wtedy, gdy cała początkowa ilość radu przekształci się w zwykły ołów, tzn. w jeden z jego izotopów, 206 (Pb 206,82).
Możemy wyróżnic dwa rodzaje promieniotwórczości: -naturalną Jest to promieniotwórczosc towarzysząca przemianom jądrowym izotopów występujących w przyrodzie. Promieniotwórczość naturalną odkrył Becquerel -miała ona bardzo duże znaczenie dla rozwoju fizyki atomowej i jądrowej.
- sztuczną ( badania prowadziło min. małżeństw0 Fryderyk i córka Ireny Irena Joliot-Curie- po raz pierwszy sztucznie wytworzyli pierwiastek radioaktywny.-Promieniotwórczośćsztuczna zachodząca w jądrach atomów otrzymywanych sztucznie - poprzez bombardowanie jąder trwałych pierwiastków cząstkami alfa oraz beta) Substancje promieniotwórcze otrzymywane sztucznie mają większe zastosowanie niż naturalne substancje promieniotwórcze. Zainteresowano się innymi pierwiastkami układu i zaczęto poddawać je bombardowaniu cząstkami jądrowymi. Okazało się, że prawie wszystkie pierwiastki mogą tworzyć nowe sztuczne izotopy promieniotwórcze. Proces uzyskiwania izotopów sztucznych jest bardzo skomplikowany. Polega na umieszczeniu atomu w reaktorze atomowym, pomiędzy dwoma izotopami np.uranu i, za pomocą specjalnej aparatury, kontrolowaniu przepływu promieniotwórczości przez ten atom. Sztuczne izotopy są bardzo przydatne np. w medycynie(nadczynność tarczycy - w ramach leczenie, wstrzykuje się pewną ilość izotopu jodu z określonym okresem półrozpadu, który niszczy nadmiar tkanki)Podobnie stosuje się izotopy sztuczne do sterylizacji sprzętu medycznego-sterylizacja za pomocą napromieniowania
Promieniotwórczość protonowa Mamy następujące rodzaje rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych: -emisja cząstek alfa (jąder atomów helu), -cząstek beta (elektronów) - promieniowania gamma Znane one były jeszcze w czasach Marii i Piotra Curie. - samorzutne rozczepienie jąder atomów uranu z emisją neutronów, elektronów i kwantów gamma- emisja neutronów przez produkty rozczepienia jąder uranu (emisja neutronów opóźnionych) w krótkim czasie już po zajściu rozczepienia. Mamy jeszcze jeden rodzaj rozpadu, który polega na tym, ze jądro atomu, które pochłonęło pewną ilość energii, miało emitować proton - dodatnio naładowaną cząstkę elementarną. Jest to tzw. promieniotwórczość protonowa. Została odkryta w 1962 r przez uczonych radzieckich.
Promieniotwórcze rodziny Istnieją cztery rodziny promieniotwórcze, czyli łańcuchy pierwiastków, które samorzutnie powstają w wyniku rozpadu promieniotwórczego. Są to wszystkie znane naturalne pierwiastki promieniotwórcze.
Na czele pierwszej rodziny jest uran-238, którego łańcuch kończy się na izotopie zwykłego ołowiu-206. Drugą rodzinę zaczyna tor-232, który przekształca się w izotop ołowiu - 208. Trzeci łańcuch od aktynu-235 (aktyno-uranu-235) - kończy się na ołowiu - 207. Czwarta rodzina zaczyna się od sztucznie otrzymanego pierwiastka - pluton-241, który przekształca się w uran-235 dając w ten sposób początek drugiej rodzinie uranu, kończącej się na trwałym talu-205.
Rozpad promieniotwórczy W fizyce jądrowej znane jest prawo rozpadu promieniotwórczego , które mówi jak liczba jąder danego pierwiastka promieniotwórczego, które jeszcze nie uległy rozpadowi, zależy od czasu. Wzór: N = N0 · 2^(-t/T ) gdzie: N0- początkowa liczba jąder N - liczba jąder, które się jeszcze nie rozpadły t - czas od chwili rozpoczęcia pomiaru T - czas połowicznego rozpadu Nie można przewidzieć czasu, po którym dane, konkretne jądro ulegnie rozpadowi. Np. gdyby nawet prawdopodobieństwo rozpadu w ciągu najbliższej sekundy wynosiło 99 %, to jest możliwe (lecz mało prawdopodobne), że dane jądro rozpadnie się dopiero po milionach lat.
Zastosowanie promieniotwórczości -w przemyśle -medycynie i laboratoriach badawczych -do datowania zabytków archeologicznych (radioaktywny 146C ) -w długotrwałych bateriach do zasilania regulatora rytmu serca (Pluton-238 -wskaźniki izotopowe wprowadzone do krwioobiegu pozwalają śledzić przemieszczanie się substancji biochemicznych w organizmie ludzkim.
Npisz referat o promieniotwurczości na 3 str A4 Dam naj za najlepsze ;D
Bieżcie z neta i z encyklopedii
Ilustracje mają być ;P
Promieniotwórczośc najpierw nazywana była radioaktywnością.
Cóż to jest za zjawisko?
Otóż-promieniotwórczośc to zjawisko samorzutnego rozpadu (rozszczepieniu) jąder atomów, podczas którego występuje też emisja cząstek alfa, beta i promieniowania gamma.
Na przemianę jądra nie mają wpływu czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura, pole magnetyczne czy skupienie materiału promieniotwórczego.
Zjawisku promieniotwórczości ulegają pierwiastki tzw. promieniotwórcze.
Zjawisko to odkrył fizyk francuski Henri Becquerel w 1896 roku., który zauważył, że pozostawione kryształki soli uranowej mimo iż pozostawoine były w ciemności "świecą", wręcz promieniują. Nowe odkryte promienie nazwano promieniami uranowymi , a odtąd promieniowanie to stało się dla wielu fizyków wyzwaniem.
Nasza rodaczka,Maria Skłodowska-Curie,zaciekawiła się odkryciem Becquerela, poświęciła całe swoje życie na badaniach nad pierwiastkAMI promieniotwórczymi, odkryła analogiczne zjawisko jak dla uranu równiaz dla toru,który okazał się byc bardziej aktywny niż uran.Nazwa wcześniejsza (promienie uranowe) była nieprawdziwa i Skłodowską proponuje nazwac zjawisko promieniotwórczością (radioaktywność),zas pierwiastki, które posiadają te własność t.j.uran czy tor promieniotwórczymi .
W 1898r. Maria wraz z mężem ogłosiła odkrycie nowego pierwiastka promieniotwórczego, który nazwala na cześć Polski polonem. Kilka miesięcy póżniej poinformowali oni Akademie Nauk o odkryciu kolejnego pierwiastka promieniotwórczego radu ale w czystej postaci.
Rozwój nowej nauki o promieniotwórczości postępował szybko dzięki min.Skłodowskiej i jej męża . Małżonkowie Curie zostali nagrodzeni za odkrycie radu nagrodę Nobla w 1898 roku.
Następnie odkryto mezotor (228Ra), radiotor (228Th), jon, protaktyn, radioołów.
W 1900r. Otto Walkhoff zauwazył, ze pochodzące od radu promieniowanie radioaktywne może niszczyć tkanki biologiczne.
Rad emituje: promieniowanie alfa; promieniowanie beta i promieniowanie gamma, które przenika nawet płytę stalowa , a więc jest szczególnie niebezpieczne, zabija bakterie i powoduje oparzenia skóry, ale stwierdzono, ze rad, niszcząc chore komórki, leczy: niektóre guzy i pewne formy raka.
Powstała nowa gałąź lecznictwa - radioterapia.
Fizycy: Rutherfod i Soddy ustalili, że promieniowanie zachodzi, kiedy jądro atomowe jest nietrwałe, dlatego musi ulegać ciągłemu rozpadowi.
Emitując cząstki alfa (jądra atomów helu) i cząstki beta (elektrony) przekształcają się w jądra atomów nowych, lżejszych pierwiastków, zaś po jednym lub kilku rozpadzie przechodzą w jądra trwałe.
Przykładowo: rad-226 (Ra 226,88)przekształca się w nowy pierwiastek - gazowy radon-222(Rn 222,86)i powstają atomy dwóch nowych pierwiastków - radonu i helu. Jednakże proces rozpadu pierwiastka promieniotwórczego się nie kończy. Radon-222 jest także nietrwały i przekształca się z kolei w nowy, również nietrwały pierwiastek promieniotwórczy - rad A, to znaczy - polon-218(Po 218,84). Ten proces powstawania i rozpadu ustaje dopiero wtedy, gdy cała początkowa ilość radu przekształci się w zwykły ołów, tzn. w jeden z jego izotopów, 206 (Pb 206,82).
Możemy wyróżnic dwa rodzaje promieniotwórczości:
-naturalną
Jest to promieniotwórczosc towarzysząca przemianom jądrowym izotopów występujących w przyrodzie.
Promieniotwórczość naturalną odkrył Becquerel -miała ona bardzo duże znaczenie dla rozwoju fizyki atomowej i jądrowej.
- sztuczną ( badania prowadziło min. małżeństw0 Fryderyk i córka Ireny Irena Joliot-Curie- po raz pierwszy sztucznie wytworzyli pierwiastek radioaktywny.-Promieniotwórczośćsztuczna zachodząca w jądrach atomów otrzymywanych sztucznie - poprzez bombardowanie jąder trwałych pierwiastków cząstkami alfa oraz beta)
Substancje promieniotwórcze otrzymywane sztucznie mają większe zastosowanie niż naturalne substancje promieniotwórcze.
Zainteresowano się innymi pierwiastkami układu i zaczęto poddawać je bombardowaniu cząstkami jądrowymi. Okazało się, że prawie wszystkie pierwiastki mogą tworzyć nowe sztuczne izotopy promieniotwórcze.
Proces uzyskiwania izotopów sztucznych jest bardzo skomplikowany. Polega na umieszczeniu atomu w reaktorze atomowym, pomiędzy dwoma izotopami np.uranu i, za pomocą specjalnej aparatury, kontrolowaniu przepływu promieniotwórczości przez ten atom.
Sztuczne izotopy są bardzo przydatne np. w medycynie(nadczynność tarczycy -
w ramach leczenie, wstrzykuje się pewną ilość izotopu jodu z określonym okresem półrozpadu, który niszczy nadmiar tkanki)Podobnie stosuje się izotopy sztuczne do sterylizacji sprzętu medycznego-sterylizacja za pomocą napromieniowania
Promieniotwórczość protonowa
Mamy następujące rodzaje rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych:
-emisja cząstek alfa (jąder atomów helu),
-cząstek beta (elektronów)
- promieniowania gamma
Znane one były jeszcze w czasach Marii i Piotra Curie.
- samorzutne rozczepienie jąder atomów uranu z emisją neutronów, elektronów i kwantów gamma-
emisja neutronów przez produkty rozczepienia jąder uranu (emisja neutronów opóźnionych) w krótkim czasie już po zajściu rozczepienia.
Mamy jeszcze jeden rodzaj rozpadu, który polega na tym, ze jądro atomu, które pochłonęło pewną ilość energii, miało emitować proton - dodatnio naładowaną cząstkę elementarną.
Jest to tzw. promieniotwórczość protonowa. Została odkryta w 1962 r przez uczonych radzieckich.
Promieniotwórcze rodziny
Istnieją cztery rodziny promieniotwórcze, czyli łańcuchy pierwiastków, które samorzutnie powstają w wyniku rozpadu promieniotwórczego.
Są to wszystkie znane naturalne pierwiastki promieniotwórcze.
Na czele pierwszej rodziny jest uran-238, którego łańcuch kończy się na izotopie zwykłego ołowiu-206.
Drugą rodzinę zaczyna tor-232, który przekształca się w izotop ołowiu - 208.
Trzeci łańcuch od aktynu-235 (aktyno-uranu-235) - kończy się na ołowiu - 207.
Czwarta rodzina zaczyna się od sztucznie otrzymanego pierwiastka - pluton-241, który przekształca się w uran-235 dając w ten sposób początek drugiej rodzinie uranu, kończącej się na trwałym talu-205.
Rozpad promieniotwórczy
W fizyce jądrowej znane jest prawo rozpadu promieniotwórczego , które mówi jak liczba jąder danego pierwiastka promieniotwórczego, które jeszcze nie uległy rozpadowi, zależy od czasu.
Wzór:
N = N0 · 2^(-t/T )
gdzie:
N0- początkowa liczba jąder
N - liczba jąder, które się jeszcze nie rozpadły
t - czas od chwili rozpoczęcia pomiaru
T - czas połowicznego rozpadu
Nie można przewidzieć czasu, po którym dane, konkretne jądro ulegnie rozpadowi. Np. gdyby nawet prawdopodobieństwo rozpadu w ciągu najbliższej sekundy wynosiło 99 %, to jest możliwe (lecz mało prawdopodobne), że dane jądro rozpadnie się dopiero po milionach lat.
Zastosowanie promieniotwórczości
-w przemyśle
-medycynie i laboratoriach badawczych
-do datowania zabytków archeologicznych (radioaktywny 146C )
-w długotrwałych bateriach do zasilania regulatora rytmu serca (Pluton-238
-wskaźniki izotopowe wprowadzone do krwioobiegu pozwalają śledzić przemieszczanie się substancji biochemicznych w organizmie ludzkim.