← Uz tēmām 3.9. Radioaktivitātes lietojumi 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

3.9. 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

2

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.

3

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.

4

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.

5

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.

6

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?

7

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?

8

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?

9

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?

10

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 = 12⁴n = 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?

11

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 = 12⁴n = 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?

12

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 = 12⁴n = 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?

13

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!

14

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!

15

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!

16

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!

17

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!

18

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!

19

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!

20

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!

21

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!

22

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!

23

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!

24

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!

25

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!

26

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!

27

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!

28

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.

29

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.

30

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.

31

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.

32

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.

33

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.

34

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.

35

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.

36

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.