In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.
Onderdelen in deze les
Les 6.2 - vervalreacties
Lesplanning:
Uitleg gebruik BiNaS bij vervalreacties
Afronden §5.2
Uitleg halveringsdikte
Zelfstandig werken: - §5.3 - vaardighedendossier
Afsluiting
Slide 1 - Tekstslide
Wat kan je in
binas tabel 25
opzoeken?
Slide 2 - Tekstslide
Slide 3 - Tekstslide
Noteer in je schrift
de vervalvergelijking van Ni-65
timer
2:00
Slide 4 - Tekstslide
65
65
+ γ
Slide 5 - Tekstslide
Aan de slag
Afronden §5.2 volgens de studiewijzer.
Eerder klaar: verder met §5.3 of vaardighedendosssier
timer
15:00
Slide 6 - Tekstslide
Stel het potje in de afbeelding staat op tafel. Wat bepaald of het gevaarlijk is om hierbij aan tafel te gaan zitten?
Slide 7 - Open vraag
Ioniserend vermogen
en het
doordringend vermogen
Slide 8 - Tekstslide
Dracht en halveringsdikte
Slide 9 - Tekstslide
Slide 10 - Tekstslide
Slide 11 - Tekstslide
Welk materiaal heeft een grotere halveringsdikte?
A
Bot
B
Spieren
Slide 12 - Quizvraag
Slide 13 - Tekstslide
Intensiteit
De hoeveelheid energie die in 1 s een dwarsdoorsnede van 1 m² passeert.
Slide 14 - Tekstslide
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 0,1 mm. Hoe groot is de intensiteit van de röntgenstraling die de loodplaat doorlaat?
A
5 W/m²
B
2 W/m²
C
0,625 W/m²
D
0,3125 W/m²
Slide 15 - Quizvraag
0,5 mm
10 W/m²
5
2,5
1,25
0,625
0,31
Slide 16 - Tekstslide
Röntgenstraling met een intensiteit van 10 W/m² valt in op een loodplaat met een dikte van 0,5 mm. De intensiteit van de doorgelaten straling is 2,5 W/m². Welke halveringsdikte (ongeveer) heeft lood voor deze straling?