1 / 11

A bomlást leíró fizikai mennyiségek

A bomlást leíró fizikai mennyiségek. A bomlást leíró fizikai mennyiségek. Aktivitás : időegységre eső bomlások száma jele: A mértékegysége: Bq=1/s λ :bomlásállandó N :a t idő múlva jelenlévő bomlatlan atomok száma Felezési idő : az az idő, amely alatt az atommagok fele elbomlik

lucas
Download Presentation

A bomlást leíró fizikai mennyiségek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A bomlást leíró fizikai mennyiségek

  2. A bomlást leíró fizikai mennyiségek Aktivitás: időegységre eső bomlások száma jele: A mértékegysége: Bq=1/s λ:bomlásállandó N:a t idő múlva jelenlévő bomlatlan atomok száma Felezési idő: az az idő, amely alatt az atommagok fele elbomlik jele: T1/2

  3. A bomlást leíró fizikai mennyiségek Bomlástörvény: N (t) :a t időpillanatban jelenlévő bomlatlan atommagok száma N (0) : kezdeti bomlatlan atommagok száma Átlagos élettartam: A bomlásállandó reciproka.

  4. Radioaktivitás észlelése Wilson-féle ködkamra A kamrában alkohol telített gőze van, a sugárforrásból kilépő részecskék ionokat hoznak létre, körülöttük a gőz lecsapódik. Charles Thomson Wilson 1869-1959

  5. Radioaktivitás észlelése Geiger-Müller számláló – GM-cső anód: W-szál katód:Cu-henger Anód-katód közötti feszültség:500-2000V Töltőanyag: szerves oldószer gőze, nemesgáz A belépő radioaktív részecskék ionokat hoznak létre a gázokban, ez áramlökést hoz létre. Hans Geiger 1882-1945

  6. Radioaktivitás észlelése Szcintillációs detektor Nagy energiájú sugárzás, vagy részecskék hatására fényvillanás következik be. NaI-kristály Tl-mal szennyezve Félvezető detektor Sugárzás hatására a kristály vezetőképessége rövid időre megnő. Szilárdtest-nyomdetektor Sugárzás hatására a kristályszerkezet torzul.

  7. Dozimetria Fizikai dózisok 1.Elnyelt dózis Tömegegységre vonatkoztatott elnyelt energia Jele:D Mértékegysége: J/kg, Gy(gray) 2.Elnyelt dózisteljesítmény Az elnyelt dózis és az idő hányadosa:

  8. Dozimetria 3. Besugárzási dózis Jele: X Mértékegysége: 1Gy=29,4mC/kg ΔQ: a Δm tömegű levegőben keltett ionok töltésösszege 4. Besugárzási dózisteljesítmény A besugárzási dózis és az idő hányadosa: Mértékegysége: C/kgs

  9. Dozimetria Biológiai dózisok 1.Dózisegyenérték Jele: H Mértékegysége: Sv 1Sv(sievert)=1J/kg H=DQN D: elnyelt dózis Q: sugárzás típusára jellemző faktor N: sugárzás körülményeire jellemző állandó 2.Elnyelt dózis K:dózisállandó A:aktivitás l:besugárzott anyag távolsága

  10. Dozimetria Sugárterhelés hatásai A sugárdózis átlag értéke mSv/év-ben(Svédország)

  11. Alkalmazásuk: • daganatos betegségek sugárkezelése • kormeghatározás C14-módszerrel • gyógyszerek sterilizálása • élelmiszerek tartósítása • anyagok rétegvastagságának mérése • ötvözetek hibáinak felderítése • fluoreszcencia kiváltása (pl. óramutatók fluoreszkálása)

More Related