Fyzika - fundamentální přírodní věda

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této úvodní kapitole se pokusíme nastínit některé metodologické aspekty stavby fyziky a jejího začlenění do kontextu ostatní přírodovědy a vědeckého poznání vůbec. Tyto metodologické poznámky mohou být zajímavé např. pro studenty a zájemce nefyzikálních profesí, kteří si chtějí udělat ucelený obraz o fyzikálních aspektech zkoumání přírody.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Vojtěch Ullmann

Strana 162 z 673

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
2008 12:13:36] . Abychom stabilního jádra vyrobili jádro radioaktivní, nutno změnit počet protonů neutronů tak, aby byla porušena rovnovážná konfigurace..4.a další, některých však zastoupeno slabě, např. Ozařujeme-li tedy terčík obsahující atomů výchozího ozařovaného prvku (jader svazkem http://astronuklfyzika...htm 11) [15...2.cz/JadRadFyzika4.2 ostřelováním výchozího terčíkového jádra A vhodnými částicemi protony neutrony (popř. 232Th, 238U, 216Po, . Vojtěch Ullmann: Jaderná radiační fyzika.).. 228Ra, 206Tl, . 228Ac, 214Pb, 214,212Bi, 210Tl, ..), většina jader však rozpadá excitované hladiny dceřinných jader vyzařují záření (jsou to např. 1..RNDr.10.1. ♦ Přírodní rozpadové řady končí stabilními isotopy olova, neptuniová řada vizmutem.7.) nebo (např.. těžkých transuranů tomu ještě přistupuje spontánní štěpení jader.. rozpadem zde pak následuje rozpad rozpadem α naopak rozpad takže obě větve zase spojují... Přírodní rozpadové řady jsou podrobně rozvedeny obr.4. alfa-částicemi, deuterony, ojediněle těžšími ionty), které vstupují jádra vyvolávají tam příslušné změny jaderné reakce; vzniká výsledné jádro B (většinou excitovaném stavu B´, vyzáření záření gama pak základním stavu), které je často radioaktivní.4.3 "Jaderné reakce", dosáhneme toho podle obr. Ostřelováním terčíkového jádra urychlenou elementární částicí vzniká jadernou reakcí výsledné jádro B...1, sumárně dají zapsat takto: 232Th 208Pb 238U 206Pb 235U 207Pb 237Np 209Bi.. Musíme tedy radionuklidy vyrábět uměle. 222Rn, 239Pu, .6. Patří sem především radiouhlík 14 C tritium 3 H, velmi malých množstvích vznikají některé další kosmogenní radionuklidy např.6, část "Kosmické záření", obr.1. Výroba umělých radionuklidů Pro potřeby současné vědy techniky, průmyslu zdravotnictví, zdaleka nevystačíme těmi několika radionuklidy přírodního původu (přírodní radionuklidy uran 235 238 jsou však základem štěpných atomových reaktorů nich založené jaderné energetiky).1 se vůbec nevejdou. ■ Kosmogenní radionuklidy Jsou přírodní radionuklidy, které průběžně vznikají jadernými reakcemi při průchodu vysokoenergetického kosmického záření (jeho sekundární složky) zemskou atmosférou.1..1. 241Am 237Np + 209Bi neptuniová rozpadová řada; 239Pu 235U 207Pb 235U-aktiniová rozpadová řada; 252Cf α + 248Cm 244Pu 240U 240Np 240Pu 236U 232Th 208Pb - thoriová rozpadová řada.4 Radionuklidy k větvení rozpadového řetězce. Např. Některé nuklidy rozpadových řad jsou čistými zářiči (např. Mechanismus vzniku kosmogenních radionuklidů nastíněn §1. Jak bylo rozebíráno předchozím §1.. Rozpadové řady transuranů Analogické navazující rozpadové řady jsou uměle vyrobených transuranů. 7,10Be, 32P, 35S, 36Cl.. Podrobnosti rozpadů jednotlivých radionuklidů rozpadových řadách jsou značně složité obr. Obr.4..1