Radioaktivnost Flashcards

1
Q

Navedi tri osobe koje su dobile Nobelovu nagradu za otkriće radioaktivnosti. Koje godine su je primili?

A
  1. Maria Sklodowska Curie
  2. Pierre Curie
  3. Antonie Henri Becquerel
  4. godine
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Definiraj radioaktivnost.

A

Svojstvo nekih atoma da spontano zrače odnosno emitiraju određeno zračenje pri čemu nastaju ATOMI NEKOG DRUGOG ELEMENTA

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

Zbog čega su jezgre nekih atoma nestabilne?

A

Jer su nuklearne sile koje djeluju unutar jezgre kratkog dosega pa kao takve nisu dovoljne za savladavanje odbojne sile u jezgri.

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

Definiraj radioaktivni raspad.

A

Proces prelaska RADIONUKLIDA iz energijski nestabilnog stanja u energijski stabilnije ili potpuno stabilno stanje.

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

Što prati proces radioaktivnog raspada?

A

Prati ga emisija alfa-čestica ili beta-čestica i/ili emisija elektromagnetskog zračenja

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

Koje vrste radioaktivnog raspada razlikujemo s obzirom na vrstu emitirane čestice?

A
  1. alfa-raspad
  2. beta-raspad
  3. gama-raspad
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Objasni alfa-radioaktivan raspad.

A

Raspad prilikom kojeg nastaje nova jezgra sa samnjenim brojem protona za 2 i smanjenim brojem neutrona za 2

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

Za koliko je umanjena nova jezgra koja nastaje prilikom alfa-radioaktivnog raspada?

A

Umanjena je za otpuštene čestice. 2 protona i 2 neutrona

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

Što se dogodi sa nukleonskim a što sa protonskim brojem elementa nakon alfa-radioaktivnog raspada?

A

Nukleonski broj se smanji za 4 (2 protona i 2neutrona se otpuste) Protonski broj se smanji za 2

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

Zbog čega alfa zračenje nije prodorno? Koliki mu je domet? Što ga može zaustaviti?

A

Zbog relativno male mase alfa-zračenja. Nekoliko cm.Već i list papira.

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

Jesu li izvori alfa-zračenja opasni za čovjeka?

A

Nisu, osim ako uđu u ljudski organizam.

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

Zašto alfa-zračenje postaje opasno za čovjeka tek ulaskom u organizam?

A

Zato što tada dobivaju veliku moć ionizacije što je opasno za čovjeka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Objasni beta minus raspad.

A

Radioaktivni raspad u kojem se jedan proton pretvara u jedan neutron. Tijekom toga nastaju dvije čestice: ELEKTRON I ANTINEUTRINO

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

Objasni beta plus raspad.

A

Radioaktivni raspad u kojem se jedan neutron pretvara u jedan proton. Time iz jezgre izlijeću dvije čestice: ANTIELEKTRON I NEUTRINO

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

Koliki je domet beta zračenja? Što ga može zaustaviti? Koja oštećenja na čovjeku može izazvati?

A

Nekoliko metara. Tanki sloj aluminijske folije. Uzrokuje onečišćenja na koži i očima.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Definiraj gama-raspad

A

Snopovi fotona vrlo visoke energije.

17
Q

Kakva je prodornost gama zračenja i kako se od njega zaštititi?

A

Najprodornije ionizirajuće zračenje (najopasnije - ubija sve oragnski)
Zaštita: nekoliko cm OLOVA ili 5 puta deblji sloj BETONA (od normalne debljine zida - 1m??)

18
Q

Gdje se primjenjuje gama zračenje?

A
  1. medicina - sterilizacija jednokratnog medicinskog pribora
  2. mikrobiološka dekontaminacija prehranbenih proizvoda
  3. dekontaminacija predmeta kulturne i umjetničke baštine od drva, papira, kože, tekstila…
19
Q

Gdje nastaje rengendsko zračenje i koji je drugi naziv za njega?

A

X-ZRAKE
nastaje u katodnoj cijevi

20
Q

Kakvo zračenje može biti s obzirom na ionizaciju?

A
  1. ionizirajuće
  2. neionizirajuće
21
Q

Navedi vrste neionizirajućih zračenja.

A
  1. radiovalovi
  2. mikrovalovi
  3. IR, VIS, UV - zračenje
22
Q

Navedi vrste ionizirajućeg zračenja.

A
  1. X - ZRAKE
  2. gama-zrake
  3. kozmičke zrake
23
Q

Kako ionizirajuće zračenje može djelovati na stanice živog organizma i zašto?

A

More štetno djelovati na stanice živog organizma jer je VELIKE ENERGIJE pa iz ljudskog organizma može izbaciti elektrone i tako stvoriti ione.

24
Q

Navedi načine zaštite od ionizirajućeg zračenja.

A
  1. dovoljna udaljenost od izvora zračenja
  2. što kraće vrijeme izlaganja zračenju
  3. korištenje zaštitnog štita
25
Q

Kako se mijenja intenzitet zračenja? Potkrijepi primjerom.

A

Smanjuje se s kvadratom udaljenosti d od izvora zračenja. Poveća li se udaljenost od izvora 2 puta intenzitet će se smanjiti 4 puta.

26
Q

Pomoću čega se opisuju vlastite karakteristike svakog elementa?

A

pomoću KONSTANTE RADIOAKTIVNOG RASPADA

27
Q

Definiraj vrijeme poluraspada.

A

Vrijeme potrebno da se početni broj radioaktivnih jezgri u uzroku smanji na polovinu.

28
Q

Objasni obilježja konstane radioaktivnog raspada.

A

Karakteristična je za svaki pojedini IZOTOP.
Ne ovisi o tlaku, temperaturi i količini tvari, niti o bilo kojem vanjskom fizičkom ili kemijskom utjecaju

29
Q

Gdje se koristi ugljik-14?

A

U ARHEOLOGIJU, za određivanje starosti arheoloških nalaza.

30
Q

Koje je vrijeme poluraspada ugljika-14? Za određivanje koliko starih nalaze se koristi on? Što se koristi za starije fosile?

A

5730 godina
do oko 60 000 godina stari nalazi
K-Ar izotopi ili Rb-Sr izotopi