Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RYsJzIFdEA6Gz1
Ćwiczenie 1
Podczas bombardowania izotopu berylu Be49 cząstkami α otrzymano izotop węgla. Zaznacz równanie, które w prawidłowy sposób opisuje przebieg tej reakcji. Możliwe odpowiedzi: 1. Be49+He24C612+p11, 2. Be49+He24C612+4 n01, 3. Be49+He24C612+n01, 4. Be49+2 He24C612+4 n01
R1GOIDuKkBCJP1
Ćwiczenie 2
Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Najcięższym naturalnie występującym pierwiastkiem jest uran, 2. Podczas rozszczepienia atomu, rozpada się ona na dwie równe części i na zewnątrz atomu wyrzucany jest elektron, 3. Promieniowanie uwalniane z cząstek jest bezpieczne dla zdrowia, 4. Neutrony są bardziej przenikliwe niż elektrony, 5. Jeśli jądro ma zbyt wiele lub zbyt mało neutronów, jest niestabilne
R4SbWYddhY4Wf2
Ćwiczenie 3
Wskaż sztuczne przemiany promieniotwórcze. Możliwe odpowiedzi: 1. 83209Bi+2658Fe109266Mt+01n, 2. 84210Po82206Pb+24He, 3. 94244Pu+816O102255No+5 01n, 4. 1016Ne1116Na+e-10, 5. 1224Mg+24He1427Si+01n
R56sSdramigRA2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj podane wyrażenia do odpowiednich grup. naturalne przemiany promieniotwórcze Możliwe odpowiedzi: 1. fuzja jądrowa, 2. wychwyt K, 3. przemiana beta, 4. Maria Skłodowska-Curie, 5. emisja cząstek alfa, 6. p11+e-10n01 +ν, 7. Th90234Pa91234+e-10, 8. reaktor jądrowy, 9. szereg torowy, 10. szereg neptunowy, 11. rozszczepienie samoistne, 12. Co2759+n01Co2760+γ sztuczne przemiany promieniotwórcze Możliwe odpowiedzi: 1. fuzja jądrowa, 2. wychwyt K, 3. przemiana beta, 4. Maria Skłodowska-Curie, 5. emisja cząstek alfa, 6. p11+e-10n01 +ν, 7. Th90234Pa91234+e-10, 8. reaktor jądrowy, 9. szereg torowy, 10. szereg neptunowy, 11. rozszczepienie samoistne, 12. Co2759+n01Co2760+γ
R14zmQwM90cJ42
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst dotyczący sztucznej promieniotwórczości. Chociaż istnieją radioaktywne izotopy toru i uranu, 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych oznacza, że tworzymy serię pierwiastków trans-uranowych zdolnych do radioaktywności. Ten rodzaj radioaktywności ma wiele zastosowań w 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych, w których wolno poruszające się neutrony są bombardowane 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych izotopem uranu, który staje się niestabilny i zaczyna zanikać, uwalniając ogromną ilość energii. Zjawisko to zostało nazwane 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych. Rozróżnia się 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych samoistne i 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych. W tym drugim przypadku jądra 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych w wyniku zderzenia z 1. bombach atomowych, 2. fuzją jądrową, 3. reaktorach jądrowych, 4. sztuczna radioaktywność, 5. elektronami, 6. rozszczepieniem jądra atomowego, 7. naturalna radioaktywność, 8. sztucznym, 9. rozszczepiają się, 10. neutronami, 11. rozszczepienie, 12. naturalne, 13. łączą się, 14. wymuszone, 15. stabilnym, 16. bombach wodorowych, protonami, kwantami gamma lub innymi cząstkami.
R6GJGZdW89OXD2
Ćwiczenie 6
Dostępne opcje do wyboru: P1530, 4 H11, He24, e-10, H12 , H11, n01, 2n01, P1531. Polecenie: Uzupełnij podane poniżej równania.
  • Al1327+He24 luka do uzupełnienia +n01

  • Na1123 + luka do uzupełnienia Mg1223+n01

  • K1939+H11Ar1836+ luka do uzupełnienia

  • B510+ luka do uzupełnienia Li37+He24
3
Ćwiczenie 7
R1DRy9WJyaBwV3
Uran to pierwiastek naturalnie występujący na Ziemi. W uranie naturalnym występują głównie dwa izotopy U235U238. W wyniku rozpadów promieniotwórczych U238 przechodzi w tor Th234, a następnie w proaktyn Pa234. Uzupełnij zapisy poniższych reakcji jądrowych.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1EjIwYWgfnS2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Czasami podczas reakcji jądrowej powstaje więcej niż jeden neutron. W  roku został odkryty pierwiastek liwermor (Lv), który zawiera protonów w swoim jądrze. Lv293 został otrzymany w wyniku zderzenia jąder pierwiastków Cm248Ca48. Podczas tego zderzenia powstał więcej niż jeden neutron. Zapisz opisaną reakcję jądrową oraz określ ilość powstałych neutronów.

R184qZcpDSC69
(Uzupełnij).
R1cVxAsEoBipA
(Uzupełnij).