radioaktivitet Flashcards

1
Q

Hva er radioaktivitet?

A

store ustabile atomkjerner som sener ut strålinger for å bli lettere/stabile.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

kosmisk stråling

A

stråling fra universet
- inkludert høyenergi partikler fra solen, fjerne galakser, treffer jordens atmosfære og skaper radioaktive isotoper.
- kontinuelig kilde for radioaktivitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

hva er det folk bruker for å måle stråling?
hva heter den?

A

detektor som blir brukt til å måle ioniserende stråling.
- geigerteller (muller-teller)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

hvor finner vi radioaktive stoffer?

A

overalt i naturen, kroppen (mat, vann)
- hovedsakelig relatert til prosesser som har skjedd etter bigbang, og gjennom jordas historie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

hva er de forskjellige strålingene?

A

Alfastråling - partikkel stråling
betastråling - partikkel stråling
gammastråling - EM (lys) stråling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

hvilken strålingstype gir fra seg en heliumkjerne?

A

Alfastråling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

hvilkenstråling regnes som partikkel stråling?

A

alfastråling & betastråling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

hvor mange nøytroner/protoner er det i karbon-14

A

nøytroner 8, protoner 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

hvilken stråligstype kan gå gjennom papir og aluminium, men ikke bly?

A

Gammastråling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

hva er det som ikke kommer ut av en alfa-, betastråle

A

Alfa
- elektroner - forbundet med betastråling.
- fotoner (gammafotoner) - gammastråling.
- nukleonkjerne

beta
- antineumionet (vanskelig nok til å fange så det regnes som å ikke komme ut)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hva er/hva brukes nukleontall til?
hvordan gjelder det under *stålinger

A

identifisere isotoper (varianter av et grunnstoff)
- nukleontallet gir informasjon =
- atomens totale byggesteiner
- hjelper å identifisere isotoper
- forstå kjerne relaterte prosesser.

Nukleontallet forblir uendret under beta-henfall fordi prosessen med beta-stråling involverer en omdannelse mellom protoner og nøytroner, men summen av dem (som utgjør nukleontallet) forblir det samme, men grunnstoffet endres.
- alfa - Når en atomkjerne sender ut en alfapartikkel, mister den 2 protoner og 2 nøytroner, noe som reduserer nukleontallet med 4.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

størrelsene på protoner, nøytoner og elektroner

A
  • protoner og nøytroner har nesten akkurat lik størrelse.
  • elektroner har 1.000 ganger mindre enn et proton.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

hvilken teknologi tar ikke utgangspunkt i radioaktivitet?

A

solenergi
vindenergi
vannenergi
kjernekraft

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

hva vil det si at et stoff er radioaktivt?

A

inneholder atomer som er ustabile og spontant avgir stråling i form av partikler eller elektromagnetiskebøler.
- kalles - Radioaktiv henfall

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

hva er en isotop? finnes det forkjellige typer?

A
  • variant av et grunnstoff, med samme antall protoner, men ulik antall i nøytroner i atomkjernen.
  • ustabil - isotoper som ikke endres over tid og ikke avgir stråling (karbon12)
  • stabil isotop - radioaktiv, henfall (karbon14)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

hvordan funker bestråling av matvarer?

A

Bestråling av matvarer

(mat utsettes for høyenergi stråling)

  • prosess der mat blir utsatt for ioniserende stråling
  • eksempel gamma-, røntgen- eller elektronstråler.
  • gjøres for å drepe bakterier, insekter og parasitter i maten, forlenge holdbarheten og hindre at maten blir ødelagt av mikroorganismer.

(strålingen bryter kjemiske bindinger i bakterier)

17
Q

teknologi som benytter seg av alfa-, beta- og gammastråling

A

Alfa- Røykvarslere:
- for å oppdage røyk. I røykvarsleren ioniserer alfa-strålingen luftmolekyler, og når røykpartikler er til stede, forstyrrer de ioniseringen og utløser alarmen.

Alfa-partikkel bestråling i kreftbehandling: Alfa-stråling benyttes i targeted alpha therapy (TAT), en type kreftbehandling der alfa-emitterende isotoper blir målrettet mot kreftceller for å ødelegge dem på en svært spesifikk måte.

Beta- medisinsk diagnostikk (som PET-skanning),
behandling av kreft.

Gamma- Sterilisering av medisinske instrumenter: Gamma-stråling benyttes til å sterilisere medisinske instrumenter, medisinsk utstyr og enkelte matvarer.
-dreper mikroorganismer ved å bryte ned deres DNA, og denne prosessen kalles strålesterilisering.

Matsterilisering: Gamma-stråling brukes også til å sterilisere og forlenge holdbarheten på matvarer.

Dette gjøres ved å bruke radioaktive isotoper som avgir gamma-stråling for å drepe bakterier og mikroorganismer i mat.

18
Q

CT & MR

A

CT
- inoniserende, skaper ekstra skade etter tid
- avansert form av røntgenmaskin
- blødning, svulster og hjerneskader
MR
- radiobølger, ikke ioniserende
- musklatur, sentranervesystemet

19
Q

Brannvarslere

A
  • radioaktiv kilde, sender ut alfa-
  • partikler med positiv ladning, gjør at lufta i røykkammeret i varselen lede en svak strøm som vil starte å øke strømmen og utløser alarmen.
  • mindre skadelig enn en naturlig bakgrunnstråing (ingen fare)
  • moderne røykvarslere - ingen radioaktive kilder.
20
Q

Karbondatering

A

c-14 isotopen, radioaktiv & finnes i småmengder(alle vesner) - gir fra seg hovedsakelig beta-
- brukes, datere gamle gjenstander (av tre), dyr, mennesker.

mennesket, laget ac celler(som er laget av karbon)- Karbon12 isotopen - ikke radioaktiv)
- liten del av kroppen c-14(radioaktiv) - beta- som blir gjort om til nitrogen14(gass)

21
Q

Røntgenstråling

A

funnet: slutten 18-00 tallet & teknologien er mer enn 100 år gammel
- funnet av tysk forsker, wilhelm røntgen, visste ikke hvilken stråling han oppdaget så kaldte det for x-rays
- ioniserende & røntgenfotografier - ta bilde av skjelletet i kroppen.
(røntgenstråler går gjennom muskler, vev - ikke bein
eks: hos tannlegen
- bilde av tenna(bein)
- tannlegen går alltid ut pga stråling hele dag.

22
Q

UV-stråling

A

type elektromagnetisk stråling med bølgelengder kortere enn synlig lys.
- UV-stråling er usynlig for det menneskelige øyet, men kan ha stor effekt på helsen, både positivt og negativt.
UV-A, UV-B & UV-C
vitamin D

23
Q

Hvordan funker et noteringssystem?

A

radioaktive stoffer og isotoper noteres av atomnummer, maassetall og grunnstoffsymbol. gir info, antall protoner og nøytroner i atomkjernen.

Eks: C14
14: Massetall
6: atomnummer
C: symbolet (karbon)

24
Q

Hvordan måles radioaktivitet?

A

Geigerteller
- består av et Geiger-Müller-rør som inneholder en gasstøtte (som argon eller helium) og er koblet til en elektrisk krets. Når ioniserende stråling (alpha-, beta- eller gamma-partikler) treffer gassen i røret, vil det ionisere gassen, noe som skaper et elektrisk signal som kan registreres og telles.

Geigertelleren gir en lyd (klikkelyd) og en visning av antallet hendelser per sekund eller per minutt). Antallet klikk indikerer hvor mange radioaktive partikler som treffer telleren i løpet av en viss tid.

måle både alpha-, beta-, og gamma-stråling, men den er mest følsom for beta- og gamma-stråling.

25
Q

Rekkevidde & beskyttelse
Alfa-, Beta- & gammastråling

A

Alfa-stråling (α) har kort rekkevidde og kan stoppes av et papirark eller hudens ytterste lag. mest farlig hvis materialet tas inn i kroppen.

Beta-stråling (β) har en moderat rekkevidde og kan trenge gjennom de øverste lagene av huden. kan stoppes av plast eller aluminium.

Gamma-stråling (γ) har en lang rekkevidde og kan trenge gjennom store mengder materiale. Beskyttelse krever tunge materialer som bly eller betong, og økt avstand fra kilden.

26
Q

når kan ioniserende strålinger bli brukt i teknologi?

A
  • ioniserende- brukes i mange forskjellige teknologier, inkludert medisinsk diagnostikk og behandling (som røntgen), matbestråling, kjernekraftproduksjon, sikkerhetsscanning, og vitenskapelig forskning.
    Selv om ioniserende- kan være farlig ved høy eksponering, gir dens unike egenskaper mulighet for en rekke viktige teknologiske applikasjoner som er avgjørende for samfunnets utvikling og sikkerhet.
27
Q

Hva er en ioniserende stråling

A
  • stråling som har nok energi til å ionisere atomer og molekyler ved å fjerne elektroner.
  • kan skade levende celler og føre til helseproblemer som kreft eller genetiske mutasjoner.
  • finnes i flere former, som alfa-, beta- og gamma-stråling, og brukes både i medisinsk behandling og i industri, men krever forsiktighet og beskyttelse for å unngå skade.
28
Q

hvordan fungerer Karbon-14

A

radioaktiv isotop av karbon
- dannes i atmosfæren gjennom kosmisk stråling.
- Alle levende organismer tar opp Karbon-14, når de dør, stopper opptaket, og Karbon-14 begynner å henfalle.
- å måle mengden Karbon-14 som er igjen i en prøve, kan forskere beregne alderen på organiske materialer gjennom Karbon-14-datering

29
Q

Hvordan fungerer Karbon-12

A

stabil isotop av karbon
- består av 6 protoner og 6 nøytroner i kjernen.
- er grunnlaget for all organisk kjemi og spiller en viktig rolle i biologiske prosesser som fotosyntese.
- Karbon-12 benyttes også som referanse i karbon-14-datering for å estimere alderen på fossiler og organiske materialer.

30
Q

hvordan blir C-14 gjort om til N-14

A

c-14, ustabil fordi forholdet - nøytroner og protoner - for høy til å opprettholde stabil kjerne.
ved å omdanne et nøytron til et proton - oppnår kjernen mer balansert struktur( beta-minus forfall)

31
Q

UVA, UVB, UVC

A

usynlig stråling fra solen som kan være både nyttig og skadelig for helsen.
UV-A, UV-B og UV-C er de tre hovedtypene.
- UV-A er den minst skadelige,
-UV-B kan føre til solbrenthet og hudkreft,
- UV-C er den mest farlige men blir stoppet av ozonlaget.

gir vitamin D

Beskyttelse mot UV-stråling inkluderer bruk av solkrem, beskyttende klær, solbriller og å unngå intens sollys på dagtid.

32
Q

Forklar radioaktiv henfall

A

ved beta-henfall i karbon14 (6)
en nøytron omdannes til et proton og et elektron(betapartikkel), et elektron forklater kjernen som betastråling.
resulterer til Nitrogen14 (7)-atomnummer

33
Q

Hva er radon og hvordan måler man det?

A

i norge finner vi radioaktive isotoper som kan omdannes til den radioaktive gassen radon i grunnfjellet.
Radon gass siver ut av grunnfjellet langt under jorda og ut luften over grunnfjellet.

for å sjekke innholdet av den radioaktive radongassen, bruker de noe som ser ut som en svart koffert.
ved å puste det inn skaper det alfastrålinger i lungene.