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Die Animation in Abb. 2 zeigt dies für einen punktförmig angenommenen Strahler, dessen Strahlung eine sehr hohe Reichweite besitzt. Hinweis: Manche Strahlungsarten (z. B. α-Strahlung, energiearme β-Strahlung) haben in Luft eine relativ kurze Reichweite, so dass bei genügend hohem Abstand von einer solchen Strahlungsquelle überhaupt keine Schädigung einer Person zu befürchten ist. Abb. 3 Abhängigkeit der Äquivalentdosis von der Zeit, die eine Person einem Strahler ausgesetzt ist Die Animation in Abb. 3 veranschaulicht, wie sich die bewirkte Dosis mit der Aufenthaltsdauer erhöht. Die Arbeitszeit von Beschäftigten in kerntechnischen Anlagen, die erhöhter Strahlung ausgesetzt sind, wird streng überwacht, damit zu lange Aufenthaltsdauern in gefährdeten Bereichen vermieden werden. Physik Deckblatt Radioaktivität | Physik Deckblätter. Abb. 4 Abhängigkeit der Äquivalentdosis von der Aktivität des Strahlers, dem eine Person ausgesetzt ist Die Animation in Abb. 4 veranschaulicht, wie sich die bewirkte Dosis mit der Aktivität der Quelle erhöht. Man versucht daher immer radioaktive Präparate zu nutzen, deren Aktivität so gering wie möglich, jedoch gerade so hoch wie unbedingt nötig ist.
Beim Betazerfall ändert sich die Massenzahl nicht, während die Ordnungszahl um 1 zu- und die Neutronenzahl um 1 abnimmt. Gammastrahlung sind äußerst energiereiche elektromagnetische Wellen, im Quantenbild also Photonen. Weitere, seltenere radioaktive Zerfallsarten sind: Spontane Spaltung: Dies entspricht dem Alphazerfall, nur dass der Ausgangskern kein Alphateilchen aussendet, sondern sich in zwei annähernd gleich große Bruchstücke aufteilt. Radioaktivität referat physik. Elektroneneinfang: Da die Erzeugung eines Positrons in gewisser Weise der Vernichtung eines Elektrons äquivalent ist, kann auch die folgende, dem \(\beta^+\) -Zerfall sehr ähnliche Reaktion ablaufen: \(\text e^- + ^{37}\text{Ar} \rightarrow\ ^{37}\text{Cl} + \nu_\text e\) Das Elektron kann dabei aus einer inneren Elektronenschale "entnommen" werden, der Effekt ähnelt dann dem Auger-Effekt. Theoretisch wäre natürlich auch ein "Positroneneinfang" denkbar, dies scheitert allerdings normalerweise daran, dass es (außer nach bestimmten Kern- und Teilchenreaktionen) keine Antimaterie in der Natur gibt.
Die Zeitspanne, in der die Zahl der Kernumwandlungen auf den halben ursprünglichen Wert zurückgeht, ist die Halbwertszeit. Der Zerfall der einzelnen Kerne ist nicht vorhersehbar. Mit Hilfe der radioaktiven Zerfalls lassen sich Altersbestimmungen durchführen. Dies kann zum Beispiel bei archäologischen Funden, wie Knochenfunden helfen, den Fund besser einschätzen zu können. Wenn es sich um einen organischen Fund handelt, kann dessen Alter zum Beispiel mit Hilfe von Kohlenstoff ermittelt werden. Strahlenschutz | LEIFIphysik. Hierzu wird die Strahlung eines radioaktiven Kohlenstoffisotopes C14 gemessen. Es entsteht bei der Kernumwandlung von Stickstoff in der Luft durch Neutronen der Höhenstrahlung. Das C14 ist gleichmäßig auf der Erde verteilt. Bei der Assimilation nehmen alle Pflanzen und Bäume das radioaktive C14 Isotop, ebenso wie das nicht radioaktive C12 Isotop auf. In allen Lebewesen, egal ob Pflanze, Tier oder Mensch, stellt sich ein festes Verhältnis zwischen den beiden Isotopen ein. Beim Tod endet die C14 Aufnahme und der Anteil des C14 im toten Material nimmt mit einer Halbwertszeit von 5760 Jahren ab.
Es handelte sich dabei um die Elemente Polonium und Radium. Dafür erhielten sie 1903 den Nobelpreis für Physik, Marie Curie 1911 den für Chemie. Deren Tochter erhielt ebenfalls den Nobelpreis für die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität. Danach wurde die Einheit der Radioaktivität auch benannt. 1 Curie = 3, 7 10 Zerfallserscheinungen pro Sekunde.