mirror of
https://github.com/danbulant/notes
synced 2026-05-20 21:09:01 +00:00
vault backup: 2021-09-17 10:07:08
This commit is contained in:
parent
9a465971b4
commit
b912021447
4 changed files with 50 additions and 2 deletions
|
|
@ -13,7 +13,7 @@
|
|||
{
|
||||
"path": "/",
|
||||
"date": "2021-09-17",
|
||||
"size": 12128
|
||||
"size": 13904
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"activityHistory": [
|
||||
|
|
@ -46,7 +46,7 @@
|
|||
},
|
||||
{
|
||||
"date": "2021-09-17",
|
||||
"value": 652
|
||||
"value": 2430
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
|
|
|
|||
BIN
notes/data/Pasted image 20210917093532.png
Normal file
BIN
notes/data/Pasted image 20210917093532.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 285 KiB |
6
notes/ech/prvky.md
Normal file
6
notes/ech/prvky.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,6 @@
|
|||
# Prvky
|
||||
|
||||
$$ ^{28}_{14}Si $$
|
||||
$$ ^{33}_{43}Tc $$
|
||||
$$ ^{133}_{56}Cs $$
|
||||
|
||||
42
notes/ech/radioaktivita.md
Normal file
42
notes/ech/radioaktivita.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,42 @@
|
|||
# Radioaktivita
|
||||
- přírodní proces
|
||||
- Objevil fyzik [[Antoine Henri Becquerel]]
|
||||
|
||||
## Syntetické procesy (fúzní)
|
||||
- Probíhá u lehčích jader, vznikají těžší
|
||||
Příklady:
|
||||
$$ ^9_4Be + ^4_2He \rightarrow ^{12}_6C + ^1_0n $$
|
||||
$$ ^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ^{28}_13Al + \gamma $$
|
||||
|
||||
### Termonukleární fuze
|
||||
#### 1. fáze
|
||||
- dvě vodíková jádra se slučují na deuterium za vzniku pozitronu a neutrina.
|
||||
$$ ^1_1H + ^1_1H = ^2_1H + ^0_{+1}e (pozitron) + neutrino $$
|
||||
#### 2. fáze
|
||||
- Jádro deuteria se slučuje s jádrem vodíku, vzniká izotop helia a uvolní se energie ve formě záření gama.
|
||||
$$ ^2_1H + ^1_1H = ^3_2He + energie $$
|
||||
#### 3. fáze
|
||||
Sloučením dvou jader izotopu hélia vzinkne jádro hélia, dvě jádra vodíku a opět se uvolní energie.
|
||||
$$ ^3_2He + ^3_2He = ^4_2He + ^1_1H + ^1_1H + energie $$
|
||||
**Sumárně:**
|
||||
$$ 4 ^1_1H \rightarrow ^4_2He + energie $$
|
||||
## Jaderná štěpení (rozklad)
|
||||
- Probíhá u těžších jader, vzinkají středně těžká stabilní jádra.
|
||||
- Užití: jaderné reaktory, exploze
|
||||
- Příklad:
|
||||
$$ ^{235}_{92}U + ^1_0n \rightarrow ^{93}_{36}Kr + ^{140}_{56}Kr + ^{140}_{56}Ba + 3^1_0n $$
|
||||
- Po rozpadu nemusí vést ke stabilnímu jádru
|
||||
### Typy záření při samovolném rozkladu
|
||||
1. Alfa $\alpha$
|
||||
- u těžkých jader s A>210
|
||||
2. Beta $\beta$
|
||||
- 100 x pronikavější než $\alpha$
|
||||
- Proud rychle letících elektronů nebo pozitronů
|
||||
3. Gama $\gamma$ - elektromagnetické vlnění
|
||||
### Kinetika jaderných reakcí
|
||||
- Řídí se zákony pravděpodobnosti
|
||||
- Není ovlivněn okolím (tlakem, teplotou, přítomnost elektrického a magnetického pole)
|
||||
### Užití
|
||||
#### V lékařství - PET
|
||||
- Pozitronová emisní tomografie
|
||||
![[Pasted image 20210917093532.png]]
|
||||
Loading…
Reference in a new issue