RF + MGS 4/2013 Hintergrund zur Radioaktivität. RF + MGS 4/2013 Hintergrund zur Radioaktivität...

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RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

Elektronen

Protonen und Neutronen

Elektronenhülle

Atomkern

RF + MGS 4/2013

Am Beispiel

Hintergrund zur Radioaktivität

Cs137

55

Cäsium-137

Massenzahl

Kernladungszahl(Ordnungszahl)

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

Cs137

55

Massenzahl

Anzahl der Protonen und Elektronen

Anzahl der Protonen und Neutronen zusammen

55 Protonen 55 Elektronen

82 Neutronen

Protonen und Neutronen haben fast die gleiche Masse.

Elektronen haben etwa

der Masse eines Protons.

Kernladungszahl1

1836

137 – 55 = 82

Cäsium-137

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

Cs137

55

Cäsium-137

55 Protonen 55 Elektronen

82 Neutronen

RF + MGS 4/2013

Was ist ein Isotop ?

Hintergrund zur Radioaktivität

Isotope sind Atome mit gleicher Kernladungszahl und unterschiedlicher Massenzahl.

Isotope haben gleiche chemische, aber ungleiche physikalische Eigenschaften.

U235

92

U238

92

Uranisotope

Uran-235

Uran-238

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

U235

92

Isotop -

Uran-235

146 Neutronen

92 Protonen

92 Elektronen

Uran-238 U238

92

143 Neutronen

92 Protonen

92 Elektronen

Beide Uranisotope werden in Kernkraftwerken genutzt.

am Beispiel der Uranisotope:

RF + MGS 4/2013

Was ist

Hintergrund zur Radioaktivität

Halbwertszeit ?

Uran-235 :

„Bei einem einzelnen Atom kann man nicht vorhersagen, zu welchem Zeitpunkt es zerfallen wird. Es kann in der nächsten Sekunde oder aber erst in Tausenden von Jahren zerfallen.

Uran-238 :7,038 . 108 a

4,468 . 109 a Cäsium-137 : 30,17 a

(HWZ oder TH)

Bei einer großen Anzahl von Atomen lässt sich aber eine Wahrscheinlichkeitsaussage über den Ablauf des Zerfalls machen“.

z.B.:

(in: Martin Volkmer, Radioaktivität und Strahlenschutz, Hrsg.: Informationskreis Kernenergie, 1997, Hamburg, ISBN 3-925986-06-5)

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

Strahlung

Bei dem Zerfall eines instabilen Atomkerns wird Strahlung frei.

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

StrahlungsartenAlpha-Strahlung

Beta-Strahlung

Gamma-Strahlung

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

StrahlungsartenAlpha-Strahlung

Heliumatomkern

Radium-226

Radon-222

in: Martin Volkmer, Radioaktivität und Strahlenschutz, Hrsg.: Informationskreis Kernenergie, 1997, Hamburg, ISBN 3-925986-06-5

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

Strahlungsarten

Beta-Strahlung

Elektron

Elektron (oder Positron)

Cäsium-137Barium-137

in: Martin Volkmer, Radioaktivität und Strahlenschutz, Hrsg.: Informationskreis Kernenergie, 1997, Hamburg, ISBN 3-925986-06-5

hier:

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

StrahlungsartenGamma-Strahlung

Elektromagnetische Welle (ähnlich der Röntgenstrahlung)

Barium-137

Barium-137

in: Martin Volkmer, Radioaktivität und Strahlenschutz, Hrsg.: Informationskreis Kernenergie, 1997, Hamburg, ISBN 3-925986-06-5

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

StrahlungsartenAlpha-Strahlung:

Beta-Strahlung:

Gamma-Strahlung:

Heliumatomkern

Elektron oder Positron

Elektromagnetische Welle (ähnlich der Röntgenstrahlung)

Abschirmung durch: ein Blatt Papier

Abschirmung durch: Kombination zweier verschiedener Materialien

Abschirmung durch: eine Bleiplatte

RF + MGS 4/2013

Hintergrund zur Radioaktivität

Polonium

Polonium-214 :

HWZ: 138,376 d

Kernladungszahl 84

Entdeckung 1898 durch Marie Curie

Alle Polonium-Isotope senden wenigstens Alphastrahlen ab.

Polonium-210 :

HWZ: 1,64 . 10-4 s

Po

RF + MGS 4/2013

PAUSEbis

14:00

Leider keine

RF + MGS 4/2013

... und nun ins Jahr 2006, zum Fall

RF + MGS 4/2013

SoKo Alexander Livinenko

Bitte kommen Sie alle an die Tafel.

Hier gibt es nähere Informationen.