1. Między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej ich środki mas, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości. Mamy wzór:
2. Siła dośrodkowa - w fizyce siła powodująca zakrzywianie tor ruchu ciała, skierowana wzdłuż normalnej (prostopadle) do toru, w stronę środka jego krzywizny. Przykłady: siła bezwładności. Gdzie to jest? Np karuzela, albo skręcający na zakręcie samochód.
3. położenie bliskich ciał niebieskich na tle jest różne z róznych punktów Ziemi (lub z tego sameo po kilku godzinach), znając takie obrazy liczymy tzw. paralaksę czyli przesunięcie 'widoku', zupełnie tak jak patrząc na obiekt tylko jednym okiem, a potem drugim widzimy go w innym miejscu tła, stosując wzory geometryczne możemy ustalić w jakiej odległości obraz/księżyc/planeta znajduje się od nas.
4. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzi dla metali czyli dla substancji, w których oprócz elektronów na stałe związanych z atomami są także elektrony swobodne.
5. Analiza widmowa:rodzaj teleanalizy - metoda jakościowego i ilościowego określania substancji na podstawie widma, w tym także metody wytwarzania widm.
Zastosowanie: Analizę widmową wykorzystuje się w kryminalistyce i medycynie sądowej. Często na miejscu zbrodni zdarza się tak, że sprawca nie pozostawił po sobie praktycznie żadnych widocznych śladów, jednakże zawsze zostają mikroślady. Właśnie do ich badania wykorzystuje się działy spektroskopii.
6. Kwant energii oznacza dosłownie porcję energii. Skwantowanie orbit oznacza, że żeby elektron znalazł się na innej orbicie należy mu dostarczyć nie dowolną ilość energii ale jej konkretną porcję - dopiero wtedy "przeskoczy" na nową orbitę.
7. Promieniowanie alfa
Jest to strumień cząstek złożonych z 2 neutronów i 2 protonów (jądra helu) wysyłanych w następstwie przemian zachodzących w jądrze. Jeżeli atom emituje cząstkę alfa , to z jego jądra ubywają 4 nukleony. Zasięg promieniowania alfa wynosi od kilku do kilkunastu mg/cm2. Promieniowanie beta Jest to strumień cząsteczek beta (elektronów dodatnich lub ujemnych) emitowanych przez jądra atomów promieniotwórczych. Emisja cząstki beta - występuje przy przemianie neutronu w proton.Przemianie tej towarzyszy emisja antyneutrino.Pierwiastek pochodny ma więc tę samą liczbę masową A, a liczbę atomową Z mniejszą o 1. Emisja cząstki beta+ występuje przy przemianie protonu w neutron z emisją neutrino. Pierwiastek pochodny ma wtedy tę samą liczbę masową A, natomiast liczba atomowa Z jest mniejsza o 1. Takie przeobrażenia zachodzą w sztucznych jądrach promieniotwórczych powstających w reakcjach jądrowych, oraz przez występujący w naszym środowisku , w niewielkiej ilości kosmopochodny izotop sodu 22Na. Promieniowanie gamma - jest to promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez jądra wzbudzonych atomów promieniotwórczych. W przeciwieństwie do promieniowania cząstkowego, zasięg promieniowania elektromagnetycznego jest duży. Kwanty promieniowanie gamma przenikając ośrodek materialny tracą swą energię w wyniku zjawiska fotoelektrycznego , zjawiska Comptona, zjawiska tworzenia par, a dla dużych energii w skutek występowania reakcji jądrowych. Promieniowanie alfa zatrzymuje nawet cienka kartka papieru, przeszkodą dla promieni jest blacha aluminiowa, natomiast zaporę dla promieni stanowi dopiero gruba płyta ołowiana.
8. Każdy atom składa się z jądra i elektronów przebywających w przestrzeni pozajądrowej. Jądro składa się z protonów i neutronów tzw. nukleonów. Proton ma ładunek +1 i masę około 1 u. Neutron jest obojętny elektrycznie i ma masę również około 1 u. Elektron ma ładunek -1 i masę 0,00055 u.
Izotop - Pierwiastki o tej samej liczbie atomowej a innej masowej, np izotop wodoru czyli np deuter, który ma liczbę atomową równą 1, natomiast masową ma o 1 większą.
9. Izotopy są niestabilne i zmieniają się w inny pierwiastek ( tzw połowiczny rozpad), na podstawie składu można obliczyć ile nastąpiło przemian izotopowych i określić wiek substancji.
10. a) inicjowanie jest stosunkowo wolnym procesem, ale szybszym od terminacji lub terminacja jest całkowicie wyeliminowana
b) propagacja jest o co najmniej jeden rząd szybszym procesem od procesu inicjowania i terminacji.
odpowiedź: na pewno są niebezpieczne, ponieważ pierwiastki używane w elektrowniach są promieniotwórcze. Oczywiście, jeżeli nauka postępuje do przodu i potrafimy obchodzić się z takimi rzeczami, to staje się to przydatne, a niebezpieczeństwo ogranicza się do minimum.
1. Między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej ich środki mas, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości. Mamy wzór:
2. Siła dośrodkowa - w fizyce siła powodująca zakrzywianie tor ruchu ciała, skierowana wzdłuż normalnej (prostopadle) do toru, w stronę środka jego krzywizny. Przykłady: siła bezwładności. Gdzie to jest? Np karuzela, albo skręcający na zakręcie samochód.
3. położenie bliskich ciał niebieskich na tle jest różne z róznych punktów Ziemi (lub z tego sameo po kilku godzinach), znając takie obrazy liczymy tzw. paralaksę czyli przesunięcie 'widoku', zupełnie tak jak patrząc na obiekt tylko jednym okiem, a potem drugim widzimy go w innym miejscu tła, stosując wzory geometryczne możemy ustalić w jakiej odległości obraz/księżyc/planeta znajduje się od nas.
4. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzi dla metali czyli dla substancji, w których oprócz elektronów na stałe związanych z atomami są także elektrony swobodne.
5. Analiza widmowa:rodzaj teleanalizy - metoda jakościowego i ilościowego określania substancji na podstawie widma, w tym także metody wytwarzania widm.
Zastosowanie: Analizę widmową wykorzystuje się w kryminalistyce i medycynie sądowej. Często na miejscu zbrodni zdarza się tak, że sprawca nie pozostawił po sobie praktycznie żadnych widocznych śladów, jednakże zawsze zostają mikroślady. Właśnie do ich badania wykorzystuje się działy spektroskopii.
6. Kwant energii oznacza dosłownie porcję energii. Skwantowanie orbit oznacza, że żeby elektron znalazł się na innej orbicie należy mu dostarczyć nie dowolną ilość energii ale jej konkretną porcję - dopiero wtedy "przeskoczy" na nową orbitę.
7. Promieniowanie alfa
Jest to strumień cząstek złożonych z 2 neutronów i 2 protonów (jądra helu) wysyłanych w następstwie przemian zachodzących w jądrze. Jeżeli atom emituje cząstkę alfa , to z jego jądra ubywają 4 nukleony. Zasięg promieniowania alfa wynosi od kilku do kilkunastu mg/cm2.
Promieniowanie beta
Jest to strumień cząsteczek beta (elektronów dodatnich lub ujemnych) emitowanych przez jądra atomów promieniotwórczych. Emisja cząstki beta - występuje przy przemianie neutronu w proton.Przemianie tej towarzyszy emisja antyneutrino.Pierwiastek pochodny ma więc tę samą liczbę masową A, a liczbę atomową Z mniejszą o 1. Emisja cząstki beta+ występuje przy przemianie protonu w neutron z emisją neutrino. Pierwiastek pochodny ma wtedy tę samą liczbę masową A, natomiast liczba atomowa Z jest mniejsza o 1. Takie przeobrażenia zachodzą w sztucznych jądrach promieniotwórczych powstających w reakcjach jądrowych, oraz przez występujący w naszym środowisku , w niewielkiej ilości kosmopochodny izotop sodu 22Na.
Promieniowanie gamma - jest to promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez jądra wzbudzonych atomów promieniotwórczych. W przeciwieństwie do promieniowania cząstkowego, zasięg promieniowania elektromagnetycznego jest duży. Kwanty promieniowanie gamma przenikając ośrodek materialny tracą swą energię w wyniku zjawiska fotoelektrycznego , zjawiska Comptona, zjawiska tworzenia par, a dla dużych energii w skutek występowania reakcji jądrowych. Promieniowanie alfa zatrzymuje nawet cienka kartka papieru, przeszkodą dla promieni jest blacha aluminiowa, natomiast zaporę dla promieni stanowi dopiero gruba płyta ołowiana.
8. Każdy atom składa się z jądra i elektronów przebywających w przestrzeni pozajądrowej. Jądro składa się z protonów i neutronów tzw. nukleonów. Proton ma ładunek +1 i masę około 1 u. Neutron jest obojętny elektrycznie i ma masę również około 1 u. Elektron ma ładunek -1 i masę 0,00055 u.
Izotop - Pierwiastki o tej samej liczbie atomowej a innej masowej, np izotop wodoru czyli np deuter, który ma liczbę atomową równą 1, natomiast masową ma o 1 większą.
9. Izotopy są niestabilne i zmieniają się w inny pierwiastek ( tzw połowiczny rozpad), na podstawie składu można obliczyć ile nastąpiło przemian izotopowych i określić wiek substancji.
10. a) inicjowanie jest stosunkowo wolnym procesem, ale szybszym od terminacji lub terminacja jest całkowicie wyeliminowana
b) propagacja jest o co najmniej jeden rząd szybszym procesem od procesu inicjowania i terminacji.
odpowiedź: na pewno są niebezpieczne, ponieważ pierwiastki używane w elektrowniach są promieniotwórcze. Oczywiście, jeżeli nauka postępuje do przodu i potrafimy obchodzić się z takimi rzeczami, to staje się to przydatne, a niebezpieczeństwo ogranicza się do minimum.