DABASZINĪBAS · 10. KLASE · FIZIKAS DAĻA
3. temats. Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi
3.9. stunda
Radioaktivitātes lietojumi
Kur izmanto radioaktīvos izotopus?
Medicīna · Datēšana · Enerģētika · Rūpniecība
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · FIZIKAS DAĻA
3. temats. Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi
3.9. stunda
Radioaktivitātes lietojumi
Kur izmanto radioaktīvos izotopus?
Medicīna · Datēšana · Enerģētika · Rūpniecība
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Stundas mērķis un sasniedzamais rezultāts
MĒRĶIS
Ar piemēriem pamatot radioaktīvo izotopu lietojumu medicīnā, datēšanā un enerģētikā un izvērtēt ieguvumus un riskus.
Stundas beigās es protu:
1
nosaukt izotopu lietojumus dažādās nozarēs;
2
pamatot izotopa izvēli pēc pussabrukšanas perioda;
3
aprēķināt ar enerģijas iegūšanu saistītus lielumus;
4
izvērtēt ieguvumus un riskus.
ATKĀRTOJUMS
3.6. stundā mācījāmies pussabrukšanas periodu. Tieši tas nosaka, kuram uzdevumam izotops ir derīgs.
3.9. Radioaktivitātes lietojumi
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Stundas mērķis un sasniedzamais rezultāts
MĒRĶIS
Ar piemēriem pamatot radioaktīvo izotopu lietojumu medicīnā, datēšanā un enerģētikā un izvērtēt ieguvumus un riskus.
Stundas beigās es protu:
nosaukt izotopu lietojumus dažādās nozarēs;
1
pamatot izotopa izvēli pēc pussabrukšanas perioda;
2
aprēķināt ar enerģijas iegūšanu saistītus lielumus;
3
izvērtēt ieguvumus un riskus.
4
ATKĀRTOJUMS
3.6. stundā mācījāmies pussabrukšanas periodu. Tieši tas nosaka, kuram uzdevumam izotops ir derīgs.
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Kur izmanto radioaktīvos izotopus
MEDICĪNA
Diagnostika: jods-131 vairogdziedzerim.
Terapija: kobalts-60 audzēju apstarošanai.
Instrumentu sterilizācija ar gamma starojumu.
Vajadzīgs ĪSS periods — lai ātri izvadītos.
DATĒŠANA
Ogleklis-14 — organiskas izcelsmes atradumi.
Urāns-238 — ieži un Zemes vecums.
Vajadzīgs GARŠ periods — salīdzināms ar pētāmo vecumu.
ENERĢĒTIKA UN RŪPNIECĪBA
Urāns-235 — kodoldegviela AES.
Biezuma un līmeņa mērīšana ražošanā.
Metinājumu defektoskopija.
Dūmu detektori (americijs-241).
KĀ IZVĒLAS IZOTOPU
Pēc pussabrukšanas perioda: medicīnā — stundas vai dienas, lai pacients ilgi netiktu apstarots; datēšanā — tūkstoši vai miljoni gadu.
Pēc starojuma veida: diagnostikā gamma (iznāk no organisma un to var reģistrēt), terapijā — vietēji spēcīgi jonizējošs.
3.9. Radioaktivitātes lietojumi
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Kur izmanto radioaktīvos izotopus
MEDICĪNA
Diagnostika: jods-131 vairogdziedzerim.
Terapija: kobalts-60 audzēju apstarošanai.
Instrumentu sterilizācija ar gamma starojumu.
Vajadzīgs ĪSS periods — lai ātri izvadītos.
DATĒŠANA
Ogleklis-14 — organiskas izcelsmes atradumi.
Urāns-238 — ieži un Zemes vecums.
Vajadzīgs GARŠ periods — salīdzināms ar pētāmo vecumu.
ENERĢĒTIKA UN RŪPNIECĪBA
Urāns-235 — kodoldegviela AES.
Biezuma un līmeņa mērīšana ražošanā.
Metinājumu defektoskopija.
Dūmu detektori (americijs-241).
KĀ IZVĒLAS IZOTOPU
Pēc pussabrukšanas perioda: medicīnā — stundas vai dienas, lai pacients ilgi netiktu apstarots; datēšanā — tūkstoši vai miljoni gadu.
Pēc starojuma veida: diagnostikā gamma (iznāk no organisma un to var reģistrēt), terapijā — vietēji spēcīgi jonizējošs.
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Ieguvumi un riski
IEGUVUMI
Diagnoze bez operācijas.
Audzēju ārstēšana.
Elektroenerģija bez CO₂ izmešiem.
Precīza vecuma noteikšana arheoloģijā.
RISKI
Radioaktīvi atkritumi ar ilgu periodu.
Avāriju sekas (Černobiļa, Fukušima).
Nepieciešama stingra kontrole un glabāšana.
Pārmērīga apstarošana kaitē veselībai.
3.9. Radioaktivitātes lietojumi
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Ieguvumi un riski
IEGUVUMI
Diagnoze bez operācijas.
Audzēju ārstēšana.
Elektroenerģija bez CO₂ izmešiem.
Precīza vecuma noteikšana arheoloģijā.
RISKI
Radioaktīvi atkritumi ar ilgu periodu.
Avāriju sekas (Černobiļa, Fukušima).
Nepieciešama stingra kontrole un glabāšana.
Pārmērīga apstarošana kaitē veselībai.
UZDEVUMI
Izotopu izvēle un enerģijas aprēķini
Katrs jaunais solis vispirms parādās liels — pēc tam nostājas savā vietā risinājumā.
UZDEVUMI
Izotopu izvēle un enerģijas aprēķini
Katrs jaunais solis vispirms parādās liels — pēc tam nostājas savā vietā risinājumā.
1. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 1/16 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 116 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Dots
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 1/16 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
DOTS
N
N₀
=
1
16
t = 2 dienas = 48 h
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Dots
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 116 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
DOTS
t = 2 dienas = 48 h
NN₀ = 116
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Jāaprēķina
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 1/16 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
N
N₀
=
1
16
t = 2 dienas = 48 h
JĀAPRĒĶINA
T = ?
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Jāaprēķina
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 116 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
t = 2 dienas = 48 h
NN₀ = 116
JĀAPRĒĶINA
T = ?
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Formulas
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 1/16 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
N
N₀
=
1
16
t = 2 dienas = 48 h
Jāaprēķina:
T = ?
FORMULAS
N =
N₀
2ⁿ
T =
t
n
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Formulas
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 116 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
t = 2 dienas = 48 h
NN₀ = 116
Jāaprēķina:
T = ?
FORMULAS
N = N₀2ⁿ
T = tn
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 1/16 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
N
N₀
=
1
16
t = 2 dienas = 48 h
Jāaprēķina:
T = ?
Formulas:
N =
N₀
2ⁿ
T =
t
n
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1)
1
16
=
1
2⁴
→ n = 4
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 116 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
t = 2 dienas = 48 h
NN₀ = 116
Jāaprēķina:
T = ?
Formulas:
N = N₀2ⁿ
T = tn
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1)116 = 12⁴→n = 4
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 1/16 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
N
N₀
=
1
16
t = 2 dienas = 48 h
Jāaprēķina:
T = ?
Formulas:
N =
N₀
2ⁿ
T =
t
n
Aprēķins:
1)
1
16
=
1
2⁴
→ n = 4
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) T = 48 h : 4 = 12 h
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 116 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
t = 2 dienas = 48 h
NN₀ = 116
Jāaprēķina:
T = ?
Formulas:
N = N₀2ⁿ
T = tn
Aprēķins:
1)116 = 12⁴→n = 4
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) T = 48 h : 4 = 12 h
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Atbilde
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 1/16 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
N
N₀
=
1
16
t = 2 dienas = 48 h
Jāaprēķina:
T = ?
Formulas:
N =
N₀
2ⁿ
T =
t
n
Aprēķins:
1)
1
16
=
1
2⁴
→ n = 4
2) T = 48 h : 4 = 12 h
ATBILDE
T = 12 stundas
Īss periods nozīmē, ka pacients netiek apstarots ilgi.
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
1. uzdevums no 4
Atbilde
1. uzdevums · Izotopa izvēle diagnostikai
Diagnostikai vajadzīgs izotops, kas organismā samazinās līdz 116 aptuveni divās dienās.
Aprēķini nepieciešamo pussabrukšanas periodu stundās!
Dots:
t = 2 dienas = 48 h
NN₀ = 116
Jāaprēķina:
T = ?
Formulas:
N = N₀2ⁿ
T = tn
Aprēķins:
2) T = 48 h : 4 = 12 h
1)116 = 12⁴→n = 4
ATBILDE
T = 12 stundas
Īss periods nozīmē, ka pacients netiek apstarots ilgi.
2. uzdevums. Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu. Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
2. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Dots
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
DOTS
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Dots
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
DOTS
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Jāaprēķina
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
JĀAPRĒĶINA
E = ?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Jāaprēķina
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
JĀAPRĒĶINA
E = ?
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Formulas
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
FORMULAS
E = N · E₁
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Formulas
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
FORMULAS
E = N · E₁
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
Formulas:
E = N · E₁
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1) E = 2,6·10²¹ · 3,2·10⁻¹¹ J
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
Formulas:
E = N · E₁
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1) E = 2,6·10²¹ · 3,2·10⁻¹¹ J
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
Formulas:
E = N · E₁
Aprēķins:
1) E = 2,6·10²¹ · 3,2·10⁻¹¹ J
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) E = 8,3·10¹⁰ J
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
Formulas:
E = N · E₁
Aprēķins:
1) E = 2,6·10²¹ · 3,2·10⁻¹¹ J
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) E = 8,3·10¹⁰ J
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Atbilde
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
Formulas:
E = N · E₁
Aprēķins:
1) E = 2,6·10²¹ · 3,2·10⁻¹¹ J
2) E = 8,3·10¹⁰ J
ATBILDE
E ≈ 8,3·10¹⁰ J
Tikpat enerģijas dod ~2 tonnas naftas — tāpēc kodoldegvielas vajag tik maz.
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
2. uzdevums no 4
Atbilde
2. uzdevums · Kodoldegvielas enerģija
Sadaloties vienam ²³⁵U kodolam, atbrīvojas 3,2·10⁻¹¹ J. 1,0 g urāna ir 2,6·10²¹ kodolu.
Cik enerģijas atbrīvojas, sadaloties 1,0 g urāna?
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
N = 2,6·10²¹
Jāaprēķina:
E = ?
Formulas:
E = N · E₁
Aprēķins:
1) E = 2,6·10²¹ · 3,2·10⁻¹¹ J
2) E = 8,3·10¹⁰ J
ATBILDE
E ≈ 8,3·10¹⁰ J
Tikpat enerģijas dod ~2 tonnas naftas — tāpēc kodoldegvielas vajag tik maz.
3. uzdevums. Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq. Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Dots
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
DOTS
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Dots
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
DOTS
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Jāaprēķina
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
JĀAPRĒĶINA
A = ?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Jāaprēķina
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
JĀAPRĒĶINA
A = ?
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Formulas
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
FORMULAS
n =
t
T
A =
A₀
2ⁿ
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Formulas
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
FORMULAS
n = tT
A = A₀2ⁿ
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n =
t
T
A =
A₀
2ⁿ
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n = tT
A = A₀2ⁿ
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n =
t
T
A =
A₀
2ⁿ
Aprēķins:
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) 2⁴ = 16
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n = tT
A = A₀2ⁿ
Aprēķins:
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) 2⁴ = 16
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Aprēķins · 3. solis
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n =
t
T
A =
A₀
2ⁿ
Aprēķins:
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
2) 2⁴ = 16
APRĒĶINS · 3. SOLIS
3) A = 1,6·10¹⁴ : 16 = 1,0·10¹³ Bq
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Aprēķins · 3. solis
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n = tT
A = A₀2ⁿ
Aprēķins:
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
2) 2⁴ = 16
APRĒĶINS · 3. SOLIS
3) A = 1,6·10¹⁴ : 16 = 1,0·10¹³ Bq
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Atbilde
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n =
t
T
A =
A₀
2ⁿ
Aprēķins:
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
2) 2⁴ = 16
3) A = 1,6·10¹⁴ : 16 = 1,0·10¹³ Bq
ATBILDE
A = 1,0·10¹³ Bq
Tāpēc medicīnas avoti periodiski jānomaina.
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
3. uzdevums no 4
Atbilde
3. uzdevums · Kobalta avota novecošana
Kobalta-60 (T = 5,3 gadi) avota sākuma aktivitāte ir 1,6·10¹⁴ Bq.
Cik liela tā būs pēc 21,2 gadiem?
Dots:
A₀ = 1,6·10¹⁴ Bq
T = 5,3 gadi
t = 21,2 gadi
Jāaprēķina:
A = ?
Formulas:
n = tT
A = A₀2ⁿ
Aprēķins:
1) n = 21,2 : 5,3 = 4
2) 2⁴ = 16
3) A = 1,6·10¹⁴ : 16 = 1,0·10¹³ Bq
ATBILDE
A = 1,0·10¹³ Bq
Tāpēc medicīnas avoti periodiski jānomaina.
4. uzdevums. Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %. Aprēķini elektrisko jaudu!
4. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Izlasi uzdevumu
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Dots
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
DOTS
N =
2,5·10¹⁹ 1
s
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Dots
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
DOTS
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
N = 2,5·10¹⁹ 1s
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Jāaprēķina
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
N =
2,5·10¹⁹ 1
s
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
JĀAPRĒĶINA
P = ?
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Jāaprēķina
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
N = 2,5·10¹⁹ 1s
JĀAPRĒĶINA
P = ?
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Formulas
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
N =
2,5·10¹⁹ 1
s
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
Jāaprēķina:
P = ?
FORMULAS
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Formulas
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
N = 2,5·10¹⁹ 1s
Jāaprēķina:
P = ?
FORMULAS
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
N =
2,5·10¹⁹ 1
s
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Aprēķins · 1. solis
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
N = 2,5·10¹⁹ 1s
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
APRĒĶINS · 1. SOLIS
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
N =
2,5·10¹⁹ 1
s
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Aprēķins:
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) P = 0,33 · 8,0·10⁸ W
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Aprēķins · 2. solis
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
N = 2,5·10¹⁹ 1s
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Aprēķins:
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
APRĒĶINS · 2. SOLIS
2) P = 0,33 · 8,0·10⁸ W
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Aprēķins · 3. solis
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
N =
2,5·10¹⁹ 1
s
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Aprēķins:
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
2) P = 0,33 · 8,0·10⁸ W
APRĒĶINS · 3. SOLIS
3) P = 2,6·10⁸ W = 260 MW
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Aprēķins · 3. solis
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
N = 2,5·10¹⁹ 1s
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Aprēķins:
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
2) P = 0,33 · 8,0·10⁸ W
APRĒĶINS · 3. SOLIS
3) P = 2,6·10⁸ W = 260 MW
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Atbilde
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
N =
2,5·10¹⁹ 1
s
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Aprēķins:
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
2) P = 0,33 · 8,0·10⁸ W
3) P = 2,6·10⁸ W = 260 MW
ATBILDE
P ≈ 2,6·10⁸ W = 260 MW
Divas trešdaļas enerģijas aiziet siltumā — tāpēc AES vajadzīga dzesēšana.
Šis bija pēdējais uzdevums.
4. uzdevums no 4
Atbilde
4. uzdevums · Atomelektrostacijas jauda
Reaktorā vienā sekundē sadalās 2,5·10¹⁹ kodolu, katrā atbrīvojot 3,2·10⁻¹¹ J. Lietderības koeficients ir 33 %.
Aprēķini elektrisko jaudu!
Dots:
E₁ = 3,2·10⁻¹¹ J
η = 33 %
N = 2,5·10¹⁹ 1s
Jāaprēķina:
P = ?
Formulas:
P(kop) = N · E₁
P = η · P(kop)
Aprēķins:
1) P(kop) = 2,5·10¹⁹ · 3,2·10⁻¹¹ = 8,0·10⁸ W
2) P = 0,33 · 8,0·10⁸ W
3) P = 2,6·10⁸ W = 260 MW
ATBILDE
P ≈ 2,6·10⁸ W = 260 MW
Divas trešdaļas enerģijas aiziet siltumā — tāpēc AES vajadzīga dzesēšana.
Šis bija pēdējais uzdevums.
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Kopsavilkums un mājasdarbs
ŠODIEN IEMĀCĪJĀMIES
• Izotopus izmanto medicīnā, datēšanā, enerģētikā un rūpniecībā.
• Izotopu izvēlas pēc pussabrukšanas perioda un starojuma veida.
• Kodoldegviela dod miljoniem reižu vairāk enerģijas nekā ķīmiskā degviela.
• Ieguvumi jāsver kopā ar riskiem: atkritumi, avārijas, kontrole.
MĀJASDARBS
1. Izotopa aktivitāte 3 dienās samazinās 8 reizes. Aprēķini T.
2. Viena kodola sadalīšanās dod 3,2·10⁻¹¹ J. Cik kodolu vajag 1,0 MJ?
3. Nosauc divus ieguvumus un divus riskus kodolenerģijai.
PAŠVĒRTĒJUMS — atzīmē, cik droši jūties
Protu nosaukt lietojumus · Protu pamatot izotopa izvēli · Protu aprēķināt enerģiju un aktivitāti · Protu izvērtēt riskus
Nākamā stunda: vielas daudzums un daļiņu skaits.
DABASZINĪBAS · 10. KLASE · 3. TEMATS: ATOMA UZBŪVE, VIELAS UZBŪVE, VIELAS STĀVOKĻI
Kopsavilkums un mājasdarbs
ŠODIEN IEMĀCĪJĀMIES
• Izotopus izmanto medicīnā, datēšanā, enerģētikā un rūpniecībā.
• Izotopu izvēlas pēc pussabrukšanas perioda un starojuma veida.
• Kodoldegviela dod miljoniem reižu vairāk enerģijas nekā ķīmiskā degviela.
• Ieguvumi jāsver kopā ar riskiem: atkritumi, avārijas, kontrole.
MĀJASDARBS
1. Izotopa aktivitāte 3 dienās samazinās 8 reizes. Aprēķini T.
2. Viena kodola sadalīšanās dod 3,2·10⁻¹¹ J. Cik kodolu vajag 1,0 MJ?
3. Nosauc divus ieguvumus un divus riskus kodolenerģijai.
PAŠVĒRTĒJUMS — atzīmē, cik droši jūties
Protu nosaukt lietojumus · Protu pamatot izotopa izvēli · Protu aprēķināt enerģiju un aktivitāti · Protu izvērtēt riskus
Nākamā stunda: vielas daudzums un daļiņu skaits.