diff --git a/notes/.obsidian/plugins/obsidian-activity-history/data.json b/notes/.obsidian/plugins/obsidian-activity-history/data.json index bf75abd..8561843 100644 --- a/notes/.obsidian/plugins/obsidian-activity-history/data.json +++ b/notes/.obsidian/plugins/obsidian-activity-history/data.json @@ -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 } ] } diff --git a/notes/data/Pasted image 20210917093532.png b/notes/data/Pasted image 20210917093532.png new file mode 100644 index 0000000..3034fc8 Binary files /dev/null and b/notes/data/Pasted image 20210917093532.png differ diff --git a/notes/ech/prvky.md b/notes/ech/prvky.md new file mode 100644 index 0000000..ccaddad --- /dev/null +++ b/notes/ech/prvky.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Prvky + +$$ ^{28}_{14}Si $$ +$$ ^{33}_{43}Tc $$ +$$ ^{133}_{56}Cs $$ + diff --git a/notes/ech/radioaktivita.md b/notes/ech/radioaktivita.md new file mode 100644 index 0000000..8579992 --- /dev/null +++ b/notes/ech/radioaktivita.md @@ -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]] \ No newline at end of file