4H Overal Natuurkunde Hfst 5.4

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide





Hoe groot is de halveringsdikte?

Slide 2 - Woordweb

Wat weet je nog van vorige lessen?

Slide 3 - Woordweb

Leerdoelen 5.4 Activiteit en halveringstijd
Je leert hoe je met halveringstijd kunt rekenen.
Je leert wat de activiteit van een stralingsbron is.

Slide 4 - Tekstslide

Halveringstijd
Niet alle kernen vallen tegelijkertijd. Na deze tijd is de helft van het aantal kernen vervallen

Slide 5 - Tekstslide

Activiteit hangt af van halveringstijd t1/2
tijd dat de helft van het aantal deeltjes is vervallen

Slide 6 - Tekstslide

Activiteit
Hoeveel kernen (N) vervallen er per seconde (t).
Eenheid: Bq bequerel
1 Bq = 1 kern per seconde

Te meten met Geiger-Muller
- meet stralingsdeeltjes. Soms 2 stralingsdeeltjes (alfa en gamma) per vervallen kern
- achtergrondstraling
- meet straling maar in 1 richting
- meet vaak maar een deel van alle straling

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

De halveringstijd van een radioactieve isotoop is 2 minuten. Na hoeveel minuten is 75% vervallen (en nog 25% actief)?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Activiteit is aantal vervallen deeltjes per tijd
- ΔN = - (Neind - Nbegin)
En op het einde zijn er minder instabiele kernen dan in het begin (vandaar - teken)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Welke grootheden hoor bij elkaar?
I (intensiteit)
A (activiteit)
N (aantal instabiele isotopen)
halveringstijd t1/2
halveringstijd t1/2
halveringsdikte d1/2

Slide 14 - Sleepvraag

Wat is de halveringstijd van plutonium-239 (zoek op in Binas)

Slide 15 - Open vraag

Wat is de halveringstijd van beryllium-8 (zoek op in Binas)

Slide 16 - Open vraag

Opslag van radioactieve stoffen 
-gebruikte brandstof uit kerncentrales
- gebruikte isotopen uit ziekenhuizen enz.
ruwweg : tien keer de halveringstijd 
giet je glas en beton en roestvrijstalen vat

Slide 17 - Tekstslide

Samenvatting 5.4
Ioniserend vermogen: vermogen op een ion te maken. alfa groot ioniserend vermogen, gamma kleinst
Dracht: hoe ver komen alfa en beta straling
Doordringend vermogen: vermogen om zo ver mogelijk door een materiaal te gaan (weinig botsingen). Gamma grootst, alfa kleinst
Intensiteit van gammastraling door materiaal hangt af van halveringsdikte
Activiteit = aantal vervallen kernen per seconde, hangt af van halveringstijd
N = aantal instabiele kernen (nog te vervallen)

Slide 18 - Tekstslide

Je weet nu
...hoe je met halveringstijd kunt rekenen.
... wat de activiteit van een stralingsbron is.

Slide 19 - Tekstslide