This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.
Items in this lesson
Les 6.1 Halveringsdikte
Lesplanning:
Uitleg halveringsdikte
Zelfstandig werken aan §5.3
Afsluiting De deur van het covra
Slide 1 - Slide
Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je ...
met behulp van het begrip halveringsdikte uitleggen waarom de hiernaast afgebeelde deur zo dik is;
kan je rekenen met de halveringsdikte.
Slide 2 - Slide
Stel het potje in de afbeelding staat op tafel. Wat bepaald of het gevaarlijk is om hierbij aan tafel te gaan zitten?
Slide 3 - Open question
Ioniserend vermogen
en het
doordringend vermogen
Slide 4 - Slide
Dracht en halveringsdikte
Slide 5 - Slide
Slide 6 - Slide
Slide 7 - Slide
Welk materiaal heeft een grotere halveringsdikte?
A
Bot
B
Spieren
Slide 8 - Quiz
Slide 9 - Slide
Intensiteit
De hoeveelheid energie die in 1 s een dwarsdoorsnede van 1 m² passeert.
Slide 10 - Slide
Röntgenstraling met een intensiteit van 10 W/m² valt in op een loodplaat met een dikte van 0,5 mm. De halveringsdikte van lood voor deze straling is 0,25 mm. Hoe groot is de intensiteit van de röntgenstraling die de loodplaat doorlaat?
A
5 W/m²
B
2,5 W/m²
C
0,625 W/m²
D
0,3125 W/m²
Slide 11 - Quiz
0,5 mm
10 W/m²
5
2,5
Slide 12 - Slide
Röntgenstraling met een intensiteit van 12 W/m² valt in op een loodplaat met een dikte van 6 mm. De intensiteit van de doorgelaten straling is 1,5 W/m². Welke halveringsdikte (ongeveer) heeft lood voor deze straling?
A
18 mm
B
12 mm
C
3 mm
D
2 mm
Slide 13 - Quiz
6 mm
12 W/m²
6
3
1,5
Slide 14 - Slide
Aan de slag
met §5.3 volgens de studiewijzer.
Tot 8 minuten voor het einde van de les.
Slide 15 - Slide
Slide 16 - Video
Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je ...
met behulp van het begrip halveringsdikte uitleggen waarom de hiernaast afgebeelde deur zo dik is;
kan je rekenen met de halveringsdikte.
Slide 17 - Slide
01:38
Waarom gebruikt men loodglas en niet normaal glas?