Utilisateur
En atom har två olika pariklar. negativt laddade (Neutroner) och posetivt laddade (Protoner).
En elektron omgiver atomkärnan. En elektron placerar sig på ett elektronskal så nära kärnan som möglit. Antalet elektroner i det ytrasta skallet bestämmer atomens egenskaper.
Är posetivt laddade partikel i atomkärnan. Och anger vilket grundämne/ atomnummer något har.
Neutroner har ingen ladding alls. Men befiner sig i atomkärnan. Påverkar endas tyngd och hur stabilt ett ämne är.
Rutherfords- En kärna är omgiven av elektroner.
Bohors- Elektronerna rör sig runt kärnan som planter runt solen.
Schiroding/Heinsenberga- Kärnan omgives av elektronmoln.
Antalet protoner i kärnan.
Ex, Helium har två protoner i kärnan och därför har atomnummer 2.
(Atomens vikt) Antalet protoner och neutroner i kärnan:
Är samma ämne (Samma antal protoner.) men olika antal neutroner. Antalet protoner förändras inte men antalt neutroner kan varieras. Grundämmen finns i olika Isotoper.
väte, deutrieum, Tritum.
Väte finns i tre olika Isotoper, tre olika storts väte atomer. Det som skiljer sig åt är antalet neutroner i kränan.
När elektroner absorberar energi hoppar det från inre skal till yttre skal. När elektronerna sedan hoppar tillbaks släpper det it ljus i from av elektromantisk strålning.
När dn elektron hoppar tillbaka till ett inre skal och frigör litte energi. Har en längre våglängd på 650-700nm
Om elektronen frigör mer energi än rött ljus men mindre än blått kan grönt ljus produceras. Våglängd är 495-570
När en elelktron faller tillbaka frigör mycket mer energi jämfört m rött och grönt ljus. Har en kotare våglängd 450-495 och har högre energi än rött och grönt.
Ultraviolet ljus är inte synligt och har en ännu högre energi än synligt ljus. Kort våglängd på 100-400nm. Uv ljus är onslygt för ögat men kan synsas m vissa effekter som ex, Sol bränna.
Låg energi, Lång våglängd 700-1nm. Kan inte synas av människan, men vi upplever värme ex Solen och uppvärmt objekt.
Allt ljus är elektromantisk strålning
?
Är en joniserande och bildas oftas vid Alfa sönderfall och Betasönderfall. Det är en elektromantisk strålning. Gamma strålning har en högre energi och är mycket farlig för oss människor.
Alfastrålning är en joniserande och består av två posetivt laddade partiklar (Alfapartiklar) Vilket består av 2 protoner och 2 neutroner.
Är en joniserande och består av negativt laddade partiklar (Betapartikel). Är en elektron
Rötgenstrålning avnvänds av sjukvården. Den hjälper doktorn se om benet i kroppen är bruttet utan att operera.
Strålningen tränger sig igenom Ex, armen. Under armen finns det en digitalsensor som fångar upp röntgenstrålning. på ett liknade sett som i en digitalkamera
Beta,Alfa o Gamma strålning
Halverings tid säger hur lång tid det tar för hälften av radioaktiva ämnet att sönderfalla. Det kan variera från någon sekund till miljader år.
Alla växter och djur innehåller även en liten mängd av den radioaktiva isotopen kol 14. Kol-14 metoden är en metod vi använder för att ålder bestämma dött organiskt material genom att mäta hur mycket strålning av kol-14 som återstår.
Den första radioaktiva ämnet upptäcktes genom att Henri Bequerel gjorde ett experiment med självlysande material och försökte fånga ljuset på fotografisk film vilket inte fungerade. dock märkte han att bitar av uran påverkade filmen föremålet fick en fin grön färg.
Fussionkraft är en process där två lätta atomer slår samman och bildar en tyngre kärna samtidigt som stora mängder frigörs energi. Det samma prosces som driver solen och andra stjänor. Fission kraft anses vara framtidens energikälla för det skulle ge oss i princip obegrensad energi.
Fångar upp neutroner och styr och kontrorella kejdereaktion.
Bränslet kan vara isotoper av uran. Uranet används i 6 år innan det måste bytas ut.
vattnet i reaktor kallas moderator och bromsar upp neutronernas hastighet.
Det värmer upp vattnet i reaktorn till ånga. Den strömmande ångan sätter fart på en turbin, som driver en genorator som ger elektricitet.
Ångan kyls ned i Värmeväxlaren med kylrör så att ångan kondeseras till vatten igen, Vattnet går sedan tillbaka till kärnreaktorn för att värmas upp av kärnenergi
• Om det skulle ske en olycka skulle radio aktiva ämnen släppas ut i naturen vilket stanar kvar i en lång tid.
• Slut förering av utjänt (inte till nytta) kärnbränsle kommer att vara radioaktivt i mer än 100 000år.
• Låg koldioxid utsläpp- Kärnkraftverk producerar mycket lite koldioxid.
• Hög energi effektivtet- Kärnkraft ger stora mängder energi från små mängder bränsle, vilket ger det till en mycket effektivt energikälla jämfört med fossila bränsle.
Vid alfasönderfall sickar atomkärnan ut en heliumkärnan, en så kallad alfapartikel. Vid alfasönderfall bildas oftas även gammastrålning (en foton)
Vid betasönderfall sickar ut atomkärnan ut en elektron, en så kallad beta partikel. Vid betasönderfall bildas oftas även gamma strålning (en foton)
När man beskjuter urankärnan med neutroner klyvs urankärnan och det bildas två minde atomkännor. Vid klyvning bildas även två nya neutroner som träffar varsikn urankärna så att det också klyvs. Ddv.. Det har blivit en keldje reaktion
Fusion är processen där lätta atomkärnor, som till exempel väteatomer, slås samman och bildar en tyngre kärna, oftas helium.
För att fusion ska ske krävs extremt högs tempraturer, upp till flera miljoner grader, oxh ett enormt tryck som i stjänor inre. Vid fussion frigörs stora mängder energi, vilket är det som gör processens så kraftfull.
ITOR
slås väteatomer ihop till heliumatom och anger mycket energi.