← Uz tēmām 3.5. Radioaktivitāte DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
1

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · FIZIKAS DAĻA

3. temats. Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi

3.5. stunda

Radioaktivitāte

Kāpēc daži atomi sabrūk paši no sevis?

Alfa · Bēta · Gamma · Caurspiešanās spēja

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · FIZIKAS DAĻA

3. temats. Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi

3.5. stunda

Radioaktivitāte

Kāpēc daži atomi sabrūk paši no sevis?

Alfa · Bēta · Gamma · Caurspiešanās spēja

2

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Stundas mērķis un sasniedzamais rezultāts

MĒRĶIS

Iemācīties salīdzināt alfa, bēta un gamma starojumu pēc dabas, caurspiešanās spējas un bīstamības un atšķirt dabisko radioaktivitāti no mākslīgās.

Stundas beigās es protu:

1

skaidrot, kas ir radioaktivitāte;

2

salīdzināt alfa, bēta un gamma starojumu;

3

sakārtot starojumus pēc caurspiešanās spējas;

4

atšķirt dabisko un mākslīgo radioaktivitāti.

ATKĀRTOJUMS

3.4. stundā mācījāmies pierakstīt alfa un bēta sabrukšanu. Šodien noskaidrosim, kas šie starojumi patiesībā ir.

3.5. Radioaktivitāte

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Stundas mērķis un sasniedzamais rezultāts

MĒRĶIS

Iemācīties salīdzināt alfa, bēta un gamma starojumu pēc dabas, caurspiešanās spējas un bīstamības un atšķirt dabisko radioaktivitāti no mākslīgās.

Stundas beigās es protu:

skaidrot, kas ir radioaktivitāte;

1

salīdzināt alfa, bēta un gamma starojumu;

2

sakārtot starojumus pēc caurspiešanās spējas;

3

atšķirt dabisko un mākslīgo radioaktivitāti.

4

ATKĀRTOJUMS

3.4. stundā mācījāmies pierakstīt alfa un bēta sabrukšanu. Šodien noskaidrosim, kas šie starojumi patiesībā ir.

3

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Trīs starojuma veidi

RADIOAKTIVITĀTE

Nestabils kodols patvaļīgi sabrūk un izstaro starojumu. To nevar apturēt, paātrināt vai palēnināt — ne ar temperatūru, ne ar spiedienu, ne ar ķīmiskām reakcijām.

Starojums

Kas tas ir

Lādiņš

Aptur

Bīstamība

Alfa  α

hēlija kodols (2p + 2n)

+2

papīra lapa

ļoti bīstams organismā

Bēta  β

ātrs elektrons

−1

alumīnija plāksne

vidēji bīstams

Gamma  γ

elektromagnētiskais starojums

0

biezs svins vai betons

bīstams no attāluma

3.5. Radioaktivitāte

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Trīs starojuma veidi

RADIOAKTIVITĀTE

Nestabils kodols patvaļīgi sabrūk un izstaro starojumu. To nevar apturēt, paātrināt vai palēnināt — ne ar temperatūru, ne ar spiedienu, ne ar ķīmiskām reakcijām.

StarojumsAlfa  α
Kas tas irhēlija kodols (2p + 2n)
Lādiņš+2
Apturpapīra lapa
Bīstamībaļoti bīstams organismā
StarojumsBēta  β
Kas tas irātrs elektrons
Lādiņš−1
Apturalumīnija plāksne
Bīstamībavidēji bīstams
StarojumsGamma  γ
Kas tas irelektromagnētiskais starojums
Lādiņš0
Apturbiezs svins vai betons
Bīstamībabīstams no attāluma
4

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Caurspiešanās un izcelsme

CAURSPIEŠANĀS SPĒJA

α — vismazākā, bet vislielākā jonizācija.

β — vidēja.

γ — vislielākā, bet vismazākā jonizācija.

Jo lielāka caurspiešanās, jo grūtāk aizsargāties.

DABISKĀ

Notiek pati no sevis dabā.

Urāns, torijs, kālijs-40, radons.

Veido dabisko radioaktīvo fonu.

MĀKSLĪGĀ

Iegūta cilvēka darbības rezultātā.

Reaktoros un paātrinātājos.

Medicīnas un rūpniecības izotopi.

KĀPĒC ALFA IR BĪSTAMĀKĀ ORGANISMĀ

Alfa daļiņu aptur pat āda, tāpēc no ārpuses tā nav bīstama. Bet, ja alfa avots nokļūst organismā (ieelpojot vai ar pārtiku), visa enerģija tiek atdota nelielā audu tilpumā — tas rada vislielāko kaitējumu.

3.5. Radioaktivitāte

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Caurspiešanās un izcelsme

CAURSPIEŠANĀS SPĒJA

α — vismazākā, bet vislielākā jonizācija.

β — vidēja.

γ — vislielākā, bet vismazākā jonizācija.

Jo lielāka caurspiešanās, jo grūtāk aizsargāties.

DABISKĀ

Notiek pati no sevis dabā.

Urāns, torijs, kālijs-40, radons.

Veido dabisko radioaktīvo fonu.

MĀKSLĪGĀ

Iegūta cilvēka darbības rezultātā.

Reaktoros un paātrinātājos.

Medicīnas un rūpniecības izotopi.

KĀPĒC ALFA IR BĪSTAMĀKĀ ORGANISMĀ

Alfa daļiņu aptur pat āda, tāpēc no ārpuses tā nav bīstama. Bet, ja alfa avots nokļūst organismā (ieelpojot vai ar pārtiku), visa enerģija tiek atdota nelielā audu tilpumā — tas rada vislielāko kaitējumu.

5

UZDEVUMI

Starojuma veidi un aizsardzība

Katrs jaunais solis vispirms parādās liels — pēc tam nostājas savā vietā risinājumā.

UZDEVUMI

Starojuma veidi un aizsardzība

Katrs jaunais solis vispirms parādās liels — pēc tam nostājas savā vietā risinājumā.

6

1. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

7

1. uzdevums no 4

Dots

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

DOTS

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Dots

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

DOTS

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

8

1. uzdevums no 4

Jāaprēķina

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

JĀAPRĒĶINA

Starojuma veids = ?

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Jāaprēķina

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

JĀAPRĒĶINA

Starojuma veids = ?

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

9

1. uzdevums no 4

Formulas

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

FORMULAS

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Formulas

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

FORMULAS

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

10

1. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

11

1. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

Aprēķins:

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  Aptur tikai biezs svins → liela caurspiešanās

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

Aprēķins:

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  Aptur tikai biezs svins → liela caurspiešanās

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

12

1. uzdevums no 4

Aprēķins · 3. solis

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

Aprēķins:

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

2)  Aptur tikai biezs svins → liela caurspiešanās

APRĒĶINS · 3. SOLIS

3)  Abas pazīmes atbilst gamma starojumam

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Aprēķins · 3. solis

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

Aprēķins:

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

2)  Aptur tikai biezs svins → liela caurspiešanās

APRĒĶINS · 3. SOLIS

3)  Abas pazīmes atbilst gamma starojumam

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

13

1. uzdevums no 4

Atbilde

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

Aprēķins:

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

2)  Aptur tikai biezs svins → liela caurspiešanās

3)  Abas pazīmes atbilst gamma starojumam

ATBILDE

Tas ir gamma starojums

Alfa noliektos uz vienu pusi, bēta — uz pretējo, jo to lādiņi ir pretēji.

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

1. uzdevums no 4

Atbilde

1. uzdevums · Starojuma atpazīšana

Starojums nenoliecās magnētiskajā laukā un tika apturēts tikai ar 5 cm biezu svina plāksni.

Kāds tas ir starojums? Pamato ar diviem argumentiem!

Dots:

Magnētiskajā laukā nenoliecas

Aptur biezs svins

Jāaprēķina:

Starojuma veids = ?

Formulas:

Noliecas laukā ⟹ ir lādiņš

Liela caurspiešanās ⟹ γ

Aprēķins:

1)  Nenoliecas → lādiņš 0 → nav α un nav β

2)  Aptur tikai biezs svins → liela caurspiešanās

3)  Abas pazīmes atbilst gamma starojumam

ATBILDE

Tas ir gamma starojums

Alfa noliektos uz vienu pusi, bēta — uz pretējo, jo to lādiņi ir pretēji.

2. uzdevums.  Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas. Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

14

2. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

15

2. uzdevums no 4

Dots

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

DOTS

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Dots

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

DOTS

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

16

2. uzdevums no 4

Jāaprēķina

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

JĀAPRĒĶINA

A = ?

Z = ?

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Jāaprēķina

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

JĀAPRĒĶINA

A = ?

Z = ?

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

17

2. uzdevums no 4

Formulas

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

FORMULAS

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Formulas

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

FORMULAS

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

18

2. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

19

2. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

Aprēķins:

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  Pēc 1. β:  A = 234 ;  Z = 91

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

Aprēķins:

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  Pēc 1. β:  A = 234 ;  Z = 91

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

20

2. uzdevums no 4

Aprēķins · 3. solis

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

Aprēķins:

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

2)  Pēc 1. β:  A = 234 ;  Z = 91

APRĒĶINS · 3. SOLIS

3)  Pēc 2. β:  A = 234 ;  Z = 92

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Aprēķins · 3. solis

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

Aprēķins:

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

2)  Pēc 1. β:  A = 234 ;  Z = 91

APRĒĶINS · 3. SOLIS

3)  Pēc 2. β:  A = 234 ;  Z = 92

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

21

2. uzdevums no 4

Atbilde

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

Aprēķins:

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

2)  Pēc 1. β:  A = 234 ;  Z = 91

3)  Pēc 2. β:  A = 234 ;  Z = 92

ATBILDE

A = 234 ;  Z = 92 — atkal urāns, izotops ²³⁴U

Elements atgriezās, bet izotops ir cits — kodolā par četrām daļiņām mazāk.

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

2. uzdevums no 4

Atbilde

2. uzdevums · Sabrukšanu virkne

Kodols ²³⁸U (Z = 92) izstaro vienu alfa un pēc tam divas bēta daļiņas.

Nosaki galarezultātā radušos kodola A un Z!

Dots:

Sākums: A = 238 ;  Z = 92

1 α, pēc tam 2 β

Jāaprēķina:

A = ?

Z = ?

Formulas:

α: A −4, Z −2

β: A nemainās, Z +1

Aprēķins:

1)  Pēc α:  A = 234 ;  Z = 90

2)  Pēc 1. β:  A = 234 ;  Z = 91

3)  Pēc 2. β:  A = 234 ;  Z = 92

ATBILDE

A = 234 ;  Z = 92 — atkal urāns, izotops ²³⁴U

Elements atgriezās, bet izotops ir cits — kodolā par četrām daļiņām mazāk.

3. uzdevums.  Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības. Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

22

3. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

23

3. uzdevums no 4

Dots

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

DOTS

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(1/2) = 2,0 cm

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Dots

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

DOTS

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(12) = 2,0 cm

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

24

3. uzdevums no 4

Jāaprēķina

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(1/2) = 2,0 cm

JĀAPRĒĶINA

I = ?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Jāaprēķina

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(12) = 2,0 cm

JĀAPRĒĶINA

I = ?

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

25

3. uzdevums no 4

Formulas

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(1/2) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

FORMULAS

n = 

d

d(1/2)

I = 

I₀

2ⁿ

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Formulas

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(12) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

FORMULAS

n = dd(1/2)

I = I₀2ⁿ

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

26

3. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(1/2) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = 

d

d(1/2)

I = 

I₀

2ⁿ

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(12) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = dd(1/2)

I = I₀2ⁿ

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

27

3. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(1/2) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = 

d

d(1/2)

I = 

I₀

2ⁿ

Aprēķins:

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  2ⁿ = 2⁴ = 16

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(12) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = dd(1/2)

I = I₀2ⁿ

Aprēķins:

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  2ⁿ = 2⁴ = 16

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

28

3. uzdevums no 4

Aprēķins · 3. solis

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(1/2) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = 

d

d(1/2)

I = 

I₀

2ⁿ

Aprēķins:

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

2)  2ⁿ = 2⁴ = 16

APRĒĶINS · 3. SOLIS

3)  I = 800 : 16 = 50 vienības

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Aprēķins · 3. solis

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(12) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = dd(1/2)

I = I₀2ⁿ

Aprēķins:

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

2)  2ⁿ = 2⁴ = 16

APRĒĶINS · 3. SOLIS

3)  I = 800 : 16 = 50 vienības

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

29

3. uzdevums no 4

Atbilde

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(1/2) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = 

d

d(1/2)

I = 

I₀

2ⁿ

Aprēķins:

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

2)  2ⁿ = 2⁴ = 16

3)  I = 800 : 16 = 50 vienības

ATBILDE

I = 50 vienības

Gamma starojumu nevar apturēt pilnībā — to var tikai vājināt.

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

3. uzdevums no 4

Atbilde

3. uzdevums · Aizsardzības biezums

Gamma starojuma intensitāte katros 2,0 cm svina samazinās uz pusi. Sākumā tā ir 800 vienības.

Cik liela tā būs aiz 8,0 cm bieza svina?

Dots:

I₀ = 800 vien.

d = 8,0 cm

d(12) = 2,0 cm

Jāaprēķina:

I = ?

Formulas:

n = dd(1/2)

I = I₀2ⁿ

Aprēķins:

1)  n = 8,0 : 2,0 = 4

2)  2ⁿ = 2⁴ = 16

3)  I = 800 : 16 = 50 vienības

ATBILDE

I = 50 vienības

Gamma starojumu nevar apturēt pilnībā — to var tikai vājināt.

4. uzdevums.  Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J. Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

30

4. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Šis bija pēdējais uzdevums.

4. uzdevums no 4

Izlasi uzdevumu

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Šis bija pēdējais uzdevums.

31

4. uzdevums no 4

Dots

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

DOTS

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Šis bija pēdējais uzdevums.

4. uzdevums no 4

Dots

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

DOTS

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Šis bija pēdējais uzdevums.

32

4. uzdevums no 4

Jāaprēķina

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

JĀAPRĒĶINA

N = ?

Šis bija pēdējais uzdevums.

4. uzdevums no 4

Jāaprēķina

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

JĀAPRĒĶINA

N = ?

Šis bija pēdējais uzdevums.

33

4. uzdevums no 4

Formulas

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

FORMULAS

N = 

E

E₁

Šis bija pēdējais uzdevums.

4. uzdevums no 4

Formulas

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

FORMULAS

N = EE₁

Šis bija pēdējais uzdevums.

34

4. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

Formulas:

N = 

E

E₁

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  N = 8,0·10⁻¹³ : 5,0·10⁻¹⁸

Šis bija pēdējais uzdevums.

4. uzdevums no 4

Aprēķins · 1. solis

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

Formulas:

N = EE₁

APRĒĶINS · 1. SOLIS

1)  N = 8,0·10⁻¹³ : 5,0·10⁻¹⁸

Šis bija pēdējais uzdevums.

35

4. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

Formulas:

N = 

E

E₁

Aprēķins:

1)  N = 8,0·10⁻¹³ : 5,0·10⁻¹⁸

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  N = 1,6·10⁵

Šis bija pēdējais uzdevums.

4. uzdevums no 4

Aprēķins · 2. solis

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

Formulas:

N = EE₁

Aprēķins:

1)  N = 8,0·10⁻¹³ : 5,0·10⁻¹⁸

APRĒĶINS · 2. SOLIS

2)  N = 1,6·10⁵

Šis bija pēdējais uzdevums.

36

4. uzdevums no 4

Atbilde

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

Formulas:

N = 

E

E₁

Aprēķins:

1)  N = 8,0·10⁻¹³ : 5,0·10⁻¹⁸

2)  N = 1,6·10⁵

ATBILDE

N = 1,6·10⁵ molekulu

Viena alfa daļiņa var sabojāt simtiem tūkstošu molekulu — tāpēc tā organismā ir tik bīstama.

Šis bija pēdējais uzdevums.

4. uzdevums no 4

Atbilde

4. uzdevums · Jonizācija un enerģija

Alfa daļiņas enerģija ir 8,0·10⁻¹³ J. Vienas molekulas jonizācijai vajadzīgi 5,0·10⁻¹⁸ J.

Cik molekulu daļiņa var jonizēt, atdodot visu enerģiju?

Dots:

E = 8,0·10⁻¹³ J

E₁ = 5,0·10⁻¹⁸ J

Jāaprēķina:

N = ?

Formulas:

N = EE₁

Aprēķins:

1)  N = 8,0·10⁻¹³ : 5,0·10⁻¹⁸

2)  N = 1,6·10⁵

ATBILDE

N = 1,6·10⁵ molekulu

Viena alfa daļiņa var sabojāt simtiem tūkstošu molekulu — tāpēc tā organismā ir tik bīstama.

Šis bija pēdējais uzdevums.

37

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Kopsavilkums un mājasdarbs

ŠODIEN IEMĀCĪJĀMIES

•  Radioaktivitāte ir patvaļīga nestabila kodola sabrukšana; to nevar ietekmēt.

•  α — hēlija kodols (+2), β — elektrons (−1), γ — elektromagnētiskais starojums (0).

•  Caurspiešanās: α < β < γ; jonizācija otrādi: α > β > γ.

•  Dabiskā radioaktivitāte veido fonu; mākslīgo iegūst reaktoros.

MĀJASDARBS

1.  Sakārto α, β, γ pēc caurspiešanās spējas un paskaidro, kas katru aptur.

2.  ²²⁶Ra (Z = 88) izstaro 2 alfa un 1 bēta daļiņu. Nosaki A un Z.

3.  Gamma intensitāte uz pusi samazinās katros 3 cm. Cik paliek aiz 12 cm?

PAŠVĒRTĒJUMS — atzīmē, cik droši jūties

Protu raksturot α, β un γ   ·   Protu salīdzināt caurspiešanās spēju   ·   Protu izsekot sabrukšanu virknei   ·   Protu pamatot bīstamību

Nākamā stunda: pussabrukšanas periods.

DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI

Kopsavilkums un mājasdarbs

ŠODIEN IEMĀCĪJĀMIES

•  Radioaktivitāte ir patvaļīga nestabila kodola sabrukšana; to nevar ietekmēt.

•  α — hēlija kodols (+2), β — elektrons (−1), γ — elektromagnētiskais starojums (0).

•  Caurspiešanās: α < β < γ; jonizācija otrādi: α > β > γ.

•  Dabiskā radioaktivitāte veido fonu; mākslīgo iegūst reaktoros.

MĀJASDARBS

1.  Sakārto α, β, γ pēc caurspiešanās spējas un paskaidro, kas katru aptur.

2.  ²²⁶Ra (Z = 88) izstaro 2 alfa un 1 bēta daļiņu. Nosaki A un Z.

3.  Gamma intensitāte uz pusi samazinās katros 3 cm. Cik paliek aiz 12 cm?

PAŠVĒRTĒJUMS — atzīmē, cik droši jūties

Protu raksturot α, β un γ   ·   Protu salīdzināt caurspiešanās spēju   ·   Protu izsekot sabrukšanu virknei   ·   Protu pamatot bīstamību

Nākamā stunda: pussabrukšanas periods.