6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA"

Transkriptio

1 6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA Atomin elektronirakenne tunnettiin paljon ennen ytimen rakenteen tuntemista: elektronien irrottamiseen atomista tarvitaan paljon pienempiä energioita (muutamia ev) kuin ytimen hajottamiseen (MeV luokkaa). Vetyatomin ydin koostuu vain yhdestä protonista, jonka varaus on +e. Kaikkien muiden alkuaineiden ytimissä on sekä protoneja että neutroneja. Neutroni on sähköisesti neutraali, sen massa on vähän suurempi kuin protonin massa. Nukleoni = yhteisnimitys protonille ja neutronille Atomiluku = atomin järjestysluku = protonien määrä atomin ytimessä Isotooppi = saman alkuaineen atomeja, joiden ytimissä eri määrä neutroneja Nuklidi = atomiydinlaji, jossa tietty määrä protoneja ja neutroneja 1

2 A Z X X= alkuaineen kemiallinen merkki Z= protonien lukumäärä, atomiluku A= nukleonien lukumäärä = protonit + neutronit Esimerkkeinä vedyn isotoopit: vety deuterium tritium Cl Cl Kloorin kaksi isotooppia (18 tai 20 neutronia). Yleensä atomiluku jätetään merkinnästä pois, koska kemiallinen merkki kertoo alkuaineen. 35 Cl, 37 Cl 2

3 Atomimassa = koko atomin massa, ydin + elektronit Atomimassayksikkö = 1 u = 1/12 hiilen 12 C massasta = x10-27 kg (atomimassayksikköä vastaava energia MeV) Esimerkkejä atomimassoista: Protoni x10-27 kg = u Neutroni x10-27 kg = u Elektroni x10-31 kg = 5.486x10-4 u Vetyatomi x10-27 kg = u Saman alkuaineen eri isotooppeja esiintyy luonnossa eri määrä. Atomiluku Protonien määrä Neutronien määrä Massaluku Suhteellinen osuus Vety Deuterium Tritium Hyvin pieni Kloori Kloori

4 Suhteellinen atomimassa lasketaan alkuaineen isotooppien esiintyvyyden mukaan painotettuna keskiarvona. Eri isotoopeilla on lähes identtinen elektronirakenne, joten ne: reagoivat ympäristöön samalla tavalla. sulamis- ja kiehumispisteet poikkeavat vain hieman toisistaan. Isotooppien muut fysikaaliset ominaisuudet, esim. radioaktiivisuus, voivat poiketa paljonkin toisistaan. 4

5 6.2. YTIMEN OMINAISUUKSIA Ytimen säde Ytimen kokoa voidaan mitata pommittamalla atomeita hiukkasilla (ensimmäinen oli Rutherfordin koe): Elektronien avulla saadaan selville ytimen varauksen jakautumista (sähköinen vuorovaikutus ytimen kanssa). Neutronien avulla saadaan selville ytimen materiaalin jakautumista (vuorovaikutus erityisten ydinvoimien välityksellä). Molemmissa tilanteissa hiukkasen de Broglie aallonpituus tulee olla pienempi kuin ytimen säde ts. pommituksessa käytettävien hiukkasten tulee olla hyvin nopeita. Ytimen tilavuus on suoraan verrannollinen siinä olevien nukleonien määrään (eli massalukuun A). 5

6 Toisaalta tilavuus V riippuu ytimen säteestä R 3, joten R=R 0 A 1/3, missä R 0 1,2x10-15 m V 4R 3 3 (efektiivinen ytimen säde, ytimen varauksen ja materiaalin jakautuminen poikkeavat hieman toisistaan) Ytimen tiheys Ytimen massa on noin Au ja ytimen tilavuus on noin 3 4R 4R V A Joten ytimen tiheys on suurin piirtein sama kaikille alkuaineille: m V 3Au 4R 3 0A 4 3u R 3 0 6

7 ESIMERKKI 6.1 Puisen pöytälevyn paino on 50 kg. Jos levyn atomit luhistuisivat kasaan, mikä olisi levyn tilavuus? Vertaa tätä tilavuutta levyn todelliseen tilavuuteen, jos puun tiheys on 0.95g/cm 3. 7

8 Ytimen magneettiset ominaisuudet Ytimen magneettinen momentti ilmaistaan ydinmagnetonin μ N avulla: N e 2m p J/T ev/t Ytimen, jonka magneettisen momentin z-komponentti on μ z, ollessa magneettikentässä B, ytimen magneettinen potentiaalienergia on U M = -μ z B ytimen energiatasot jakautuvat magneettikentässä spin-ylös ja spin-alas-tiloihin 8

9 Magneettiset momentit protonille ja neutronille ovat pz nz N N Ydin voi absorboida fotonin, jonka energia on energiatasojen välisen erotuksen suuruinen ja siirtyä energiatasolta toiselle (tai päinvastoin eli emittoida fotonin) Fotonin taajuus (Larmor taajuus) f L E h 2 h pz B Jos ydin on magneettikentässä, ytimet ovat yleensä spin-ylös- tilassa, koska se on matalampi energiatila. Jos kohdistetaan näytteeseen säteilyä Larmortaajuudella, ytimet siirtyvät spin-alas-tilaan = ydinmagneettinen resonanssi (NMR) Ytimen magneettinen momentti voidaan määrittää esim. pitämällä säteilyn taajuus vakiona ja muuttamalla magneettikenttää. Kun energiaa absorboituu eniten (resonanssi), voidaan laskea magneettisen momentin arvo. 9

10 Sovelluksia ydinmagneettisesta resonanssista: Kemiallinen analyysi Ydin haluaa palata virityksen jälkeen takaisin alempaan energiatilaan. Tämä ns. relaksaatioaika riippuu ytimen ympärillä olevasta elektroni-- verhosta. Elektroniverho myös varjostaa ydintä ympärillä olevalta magneettikentältä. Resonanssitaajuudet riippuvat ytimen ympäristöstä NMR spektroskopiaa voidaan käyttää aineiden kemialliseen analyysiin. NMR-kuvaus Kuvausmenetelmä, jolla on korkeampi resoluutio kuin röntgenkuvauksella. NMR-kuvaus ei ole niin vahingollista eläville kudoksille kuin röngenkuvaus. Menetelmässä mitataan vety-ytimien magneettikentässä lähettämää radiotaajuista signaalia. Se soveltuukin runsaasti vetyä sisältävien kudosten (rasva- ja vesipitoiset kudokset, myös luuydin) tutkimiseen. 10

11 Magneettikuvauksessa kuvattava kohde sijoitetaan voimakkaaseen magneettikenttään, jonka suuruus on hieman eri paikasta riippuen. Laitteistoon kuuluu lisäksi radiolähetin ja -vastaanotin, jonka avulla resonanssi synnytetään ja havaitaan. Resonanssisignaalin voimakkuus magneettikuvassa riippuu paitsi magneettisten ytimien määrästä myös niiden vuorovaikutuksesta ympäristönsä kanssa. Kuvan muodostamiseksi tulokset yhdistetään tietokoneella ja tuloksena saadaan kaksi- tai kolmiulotteinen magneettikuva. 11

12 ESIMERKKI 6.2 Oulun yliopiston NMR-laboratoriossa on käytössä kolme NMRspektrometriä. Yhdessä näistä protonin resonanssitaajuus on 300 MHz. Kuinka suuri on magneettivuon tiheys B spektrometrin sisällä? 12

13 6.3. STABIILIT YTIMET Ydin ei ole stabiili kaikilla mahdollisilla neutroni-protoni-kombinaatioilla. Nykyisin tunnetuista 2500 nuklidista vain alle 300 on pysyviä, loput hajoavat emittoimalla hiukkasia ja sähkömagneettista säteilyä (radioaktiivisuus). Yleisesti kevyillä alkuaineilla on yhtä monta neutronia ja protonia, raskaimmilla alkuaineilla neutronien määrä kasvaa suhteessa protonien määrään. Yksi selitys tälle on, että protonien välinen sähköinen poistovoima kasvaa, kun A kasvaa ja tarvitaan ylimääräisiä neutroneja, jotta ydin voi pysyä kasassa. Kaikki ytimet, joilla Z > 83 tai A > 209, ovat epästabiileja ja hajoavat toisiksi nuklideiksi emittoiden tavallisesti alfa- tai beetahiukkasia. 13

14 6.4. SIDOSENERGIA Stabiilin ytimen hajottaminen erillisiksi protoneiksi ja neutroneiksi vaatii energiaa. Ytimen kokonaismassa on aina pienempi kuin sen muodostamien protonien ja neutronien yhteenlaskettu massa. Energia, joka vaaditaan nukleonien erottamiseksi toisistaan, on sidosenergia: E B (ZM Sulkujen sisältämä osuus on massakato A ZM = neutraalin atomin massa (sis. elektronit) ja M H = neutraalin vetyatomin massa (sis. elektronin) Kerroin c 2 voidaan esittää muodossa c MeV/u H Nm n A Z M)c 2 14

15 ESIMERKKI 6.3 Määritä deuteriumin sidosenergia. 15

16 ESIMERKKI 6.4 Sidosenergia neonin atomimassa? Ne isotoopille on MeV. Mikä on sen 16

17 Sidososuus E B /A on sidosenergia nukleonia kohti. Se on mitta sille, miten tiukasti nukleonit ovat sitoutuneet toisiinsa. Deuteronilla sidososuus on E B /A=1.112 MeV, mikä on pienin luonnossa havaituista sidososuuksista. Sidososuudet massaluvun funktiona: Alussa sidososuus kasvaa massaluvun funktiona. Sidososuus on maksimissaan 8.8 MeV Fe on stabiilein ydin Raskailla (ja hyvin kevyillä) ytimillä nukleonit ovat heikommin sitoutuneita toisiinsa kuin keskiraskailla ytimillä. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi kun tuotetaan energiaa fissiolla ja fuusiolla. 17

18 ESIMERKKI Kuinka paljon energiaa tarvitaan poistamaan neutroni ytimestä? 20Ca Entä protonin poistamiseen? Miksi energiat eroavat toisistaan? 18

19 6.5. YDINVOIMISTA Protonien keskinäisen sähköisen poistovoiman takia nukleonit eivät voi muodostaa pysyvää rakennelmaa ilman niiden välillä vaikuttavaa vahvaa vuorovaikutusta. Vahva vuorovaikutus vetovoima nukleonien välillä vaikuttaa samalla tavalla protoneihin ja neutroneihin kantama on lyhyt hyvin vahva kun etäisyys <10-15 m, kauempana käytännössä nolla yksityiskohtaista matemaattista muotoa ei tunneta Nukleonit ovat vuorovaikutuksessa vain muutamien lähimpien naapureidensa kanssa (osoituksena ydinten lähes vakio tiheys ja raskaampien ydinten lähes vakio sidososuus) = kyllästymisilmiö Voima suosii vastakkaissuuntaisen spinin omaavien protonien ja neutronien parien muodostumista ja myös protoni-protoni sekä neutronineutroni-parien muodostumista, siksi alfahiukkanen (kaksi protonia + kaksi neutronia) on massalukuunsa nähden poikkeuksellisen stabiili. 19

20 ESIMERKKI 6.6 Kuinka suuri on kahden protonin välinen sähköinen poistovoima ytimessä, kun oletetaan, että varaus on pallomaisesti jakautunut? Protonien välinen etäisyys on 2.4 fm. 20

21 6.6. RADIOAKTIIVISUUS Vaikka ytimessä vaikuttavat suuret voimat, monet ytimet ovat epästabiileja ja hajoavat spontaanisti toisiksi ytimiksi. Lisäksi kaikki ytimet voivat hajota hiukkastörmäyksen seurauksena. Marie ja Pierre Curie, Ernest Rutherford ja useat muut tutkijat osoittivat, että radioaktiivisista aineista emittoituu positiivisesti ja negatiivisesti varattuja hiukkasia sekä neutraalia säteilyä (alfa-, beeta- ja gamma-säteily). Myöhemmin radioaktiivisuuden listaan on lisätty myös elektronikaappaus ja positroniemissio. Alkuaineella voi olla sekä stabiileja että radioaktiivisia isotooppeja. Esimerkiksi natriumilla on molempia, mutta uraanilla vain radioaktiivisia isotooppeja. 21

22 Radioaktiivinen hajoaminen on tilastollinen prosessi tietyn ytimen hajoamishetkeä on mahdoton ennustaa. Todennäköisyys sille, että ydin hajoaa lyhyessä ajassa dt on dp dt, missä λ= ajasta riippumaton hajoamisvakio. N kappaleesta ytimiä hajoaa ajan dt kuluessa λndt kappaletta (kun N on suuri). Hajoamattomien ydinten lukumäärän muutos on siis dn N dt Hajoamisten lukumäärä aikayksikössä eli näytteen aktiivisuus on R dn dt N Tämän differentiaaliyhtälön ratkaisu on tuttu hajoamislaki N( t) N0e t, missä N 0 on hajoamattomien ydinten lukumäärä ajanhetkellä t=0. 22

23 Aktiivisuuden SI-yksikkö on becquerel (Bq), joka on yksi hajoaminen sekunnissa. Yleisesti käytetään myös yksikköä curie (Ci), joka vastaa suurin piirtein yhden radium gramman aktiivisuutta: 1 Ci = Bq = hajoamista sekunnissa. Puoliintumisajan T 1/2 kuluttua alkuperäisen näytteen ytimistä on jäljellä puolet: N( T 1/ 2 ) N 2 0 N 2 0 N 0 e T 1/ 2 Ratkaistaan tästä T 1/2 ja saadaan: T 1 / 2 ln 2 Epästabiilin nuklidin keskimääräinen elinaika on hajoamisvakion käänteisarvo: 1 2 T mean T 1/ ln 2 23

24 ESIMERKKI 6.7 Kuinka kauan kestää, että radon näytteestä hajoaa 60%? 24

25 Radioaktiivisen näytteen aktiivisuus oli määritelty: dn R dt Derivoimalla N( t) N 0 e aktiivisuus ajan funktiona t ajan t suhteen, saadaan määritettyä R N0e t Esimerkkejä puoliintumisajoista: Ydin Radium 222 Ra Neutroni n Hiili 14 C Puoliintumisaika 38 s min 5730 vuotta 25

26 ESIMERKKI 6.8 Mikä on 1.00 mg 222 Rn näytteen aktiivisuus? Mikä on saman näytteen aktiivisuus viikon kuluttua? 26

27 6.7. ALFA-HAJOAMINEN Alfahiukkanen on He-ydin (kaksi protonia + kaksi neutronia). Alfa-hiukkasen emissio tapahtuu, kun ydin on liian suuri ollakseen stabiili A Z X A-4 Z-2 Y 4 2 He missä X= emoydin, Y= tytärydin Hajoaminen on mahdollinen, jos alkuperäisen neutraalin atomin X massa on suurempi kuin syntyneen neutraalin atomin Y ja neutraalin helium-atomin massojen summa. Tällaista alkuaineen muuttumista toiseksi sanotaan transmutaatioksi. Esimerkki: Radium hajoaa radoniksi Ra 86Rn He Hajoaminen tapahtuu spontaanisti alfa-hiukkasen tunneloituessa ydintä ympäröivän potentiaalivallin läpi. 27

28 Alfahajoamisen yhteydessä esiintyy usein myös gammasäteilyä, koska tytärydin jää usein virittyneeseen tilaan, joka purkautuu gammakvantilla perustilaan. Esimerkki: U 90Th He 28

29 6.8. BEETA-HAJOAMINEN Beeta-hajoamista on kolmea erilaista tyyppiä: n p p 0 p n 0 n 0 e e e Elektroniemissio Positroniemissio Elektronikaappaus β - -hiukkanen on elektroni ja β + -hiukkanen on positroni. ν e on elektronin neutriino, joka tarvitaan varmistamaan energian ja liikemäärän säilyminen. Neutriino on varaukseton ja lähes massaton hiukkanen. Ytimen ulkopuolella oleva neutroni hajoaa β - -hajoamisella noin 15 minuutissa. Ydin voi hajota elektroniemissiolla silloin, kun sen ytimessä on liikaa neutroneja suhteessa protoneihin: A Z X A Y Z 1 e Esimerkki: C 7N e 29

30 ESIMERKKI 6.9 Osoita, että β - -hajoaminen voi tapahtua, jos neutraalin tytäratomin massa on pienempi kuin neutraalin emoatomin massa. 30

31 ESIMERKKI 6.10 Vapaa neutroni on epästabiili (radioaktiivinen) eli se hajoaa spontaanisti elektroniemissiolla. Miksi? Miksi protoni on stabiili? 31

32 Ydin voi hajota positroniemissiolla silloin, kun sen ytimessä on liikaa protoneja suhteessa neutroneihin: A Z X A Y Z 1 e β + -hajoaminen voi tapahtua, jos neutraalin emoatomin massa on vähintään kaksi elektronin massaa suurempi kuin neutraalin tytäratomin massa (esimerkki 6.11) Esimerkki: Cu Ni e Ydin voi hajota elektronikaappauksella silloin kun β + emissio ei ole energeettisesti mahdollinen (ja ytimessä on protoneja liikaa suhteessa neutroneihin). Yksi ytimen protoni muuttuu silloin neutroniksi ja emittoituu neutriino p n 0 e Esimerkki: 64 29Cu e Ni 32

33 ESIMERKKI 6.11 Osoita, että β + -hajoaminen voi tapahtua, jos neutraalin emoatomin massa on vähintään kaksi elektronin massaa suurempi kuin neutraalin tytäratomin massa. 33

34 6.9. GAMMA-HAJOAMINEN Gammasäteily on hyvin lyhytaaltoista sähkömagneettista säteilyä, jota syntyy ytimen viritystilojen purkautuessa. Gammasäteilyä syntyy kun ytimessä on liikaa energiaa: A Z X* A X Z Ydinvoiman vahvuuden takia ydinten viritysenergiatkin ovat suuria, noin 1 MeV:n luokkaa. Ydin voi virittyä esimerkiksi törmäyksessä hyvin suurienergisen hiukkasen kanssa. Tavallisempaa on, että ydin jää virittyneeseen tilaan jo syntyessään radioaktiivisen hajoamisen kautta. Esimerkki: Sr* 87 Sr 38 34

35 Sovellus: Radioaktiivinen iänmääritys eli hiiliajoitus Kosmisen säteilyn vaikutuksesta ilmakehässä syntyy hiilen epästabiilia isotooppia 14 C. Elävä kasvi saa hiiltä hiilidioksidista, joka sisältää isotooppia 14 C samassa suhteessa kuin ilmakehä. Kun kasvi kuolee, siihen ei tule enää hiiltä ja isotoopin 14 C pitoisuus kasvissa alkaa pienentyä 14 C:n muuttuessa 14 N:ksi puoliintumisajalla 5740 vuotta. Mittaamalla kasvin jäännösten 14 C-pitoisuus, voidaan selvittää, milloin kasvi on kuollut. 35

36 ESIMERKKI 6.12 Palassa antiikin asumuksesta löytynyttä puuta havaitaan 14 C-aktiivisuus 13 hajoamista minuutissa 1 grammassa hiiltä. Elävän puun 14 C aktiivisuus on 16 hajoamista minuutissa. Kuinka kauan sitten puu kuoli? 36

37 6.10. RADIOAKTIIVISET SARJAT Radioaktiivisen ytimen hajoamisen tuloksena syntyvä tytärydin voi olla itsekin radioaktiivinen. Sen hajotessa voi syntyä uusi radioaktiivinen ydin ja niin edelleen. Syntyy peräkkäisten hajoamisten ketju eli hajoamissarja. Hajoamissarja alkaa pitkäikäisestä nuklidista ja päättyy peräkkäisten alfaja beetahajoamisten kautta stabiiliin nuklidiin. Luonnossa runsaimmin esiintyvä radioaktiivinen nuklidi on uraanin isotooppi 238 U, joka hajoamisten jälkeen päätyy stabiiliksi isotoopiksi 206 Pb: 14 hajoamista (8 alfa- ja 6 betahajoamista) Muut radioaktiiviset sarjat: Thorium 232 Th 208 Pb Neptunium 237 Np 209 Bi Actinium 235 U 207 Pb 37

38 6.11. YDINREAKTIOITA Jos kaksi ydintä tulevat lähelle toisiaan, voi tapahtua ydinreaktio, jonka seurauksena syntyy uusi ydin. Sama ydin voi syntyä useamman prosessin kautta (ja myös hajota eri prosesseilla): 38

39 6.12. FISSIO Jos raskas ydin hajotetaan, vapautuu yleensä paljon energiaa. Ongelma on vain saada hajotettua ydin viemättä siihen enemmän energiaa, mitä vapautuu ytimen hajoamisessa. V Lise Meitner huomasi, että uraanin isotooppi 235 U hajoaa, kun sitä pommitetaan neutronilla. Neutronipommituksessa syntyy uraanin isotooppia 236 U, joka on niin epästabiili, että se hajoaa nopeasti. Myöhemmin löydettiin muitakin vastaavalla tavalla käyttäytyviä ytimiä. Koska raskailla ytimillä on suurempi neutroni-protonisuhde, fission lopputuotteina saadaan yleensä myös neutroneja. Tyypillinen esimerkki fissiosta: U0n 92U* 54Xe38Sr 0n n Fissio voi tapahtua myös sen jälkeen, kun ydintä on pommitettu gammasäteilyllä tai protoneilla (eli neutronipommitus ei ole ainoa mahdollinen tapa aiheuttaa ytimen hajoaminen). 39

40 Fissiossa syntyvä neutroni voi aiheuttaa uuden fission ja syntyy ketjureaktio: Jos vain harva neutroni (vähemmän kuin yksi tapahtunutta fissiota kohden) aiheuttaa uuden fission, ketju sammuu. Jos keskimäärin yksi syntyvä neutroni aiheuttaa uuden fission, energiaa vapautuu vakionopeudella (ydinreaktori). Jos fissioiden syntynopeus kasvaa (enemmän kuin yksi neutroni aiheuttaa uuden fission), energiaa voi vapautua niin nopeasti, että syntyy räjähdys (atomipommi). 40

41 6.13. YDINVOIMA ENERGIAN TUOTANNOSSA Ydinreaktori on hyvin tehokas tapa tuottaa energiaa: 1 g 235 U atomin fissioreaktiossa syntyy saman verran energiaa kuin poltettaessa 2.6 tonnia hiiltä % Suomen sähköntuotannosta saatiin ydinvoimasta vuonna

42 Suomessa on neljä ydinreaktoria: 2 Loviisassa 2 Eurajoen Olkiluodossa, Olkiluoto 3 on ollut rakenteilla vuodesta 2005, piti valmistua 2009, 02/2016 arvio, että toimintaan Hanhikivi 1 Pyhäjoelle? Toimintaperiaate: Ydinreaktorin sydän muodostuu uraanipolttoaineesta ja fissioreaktiota säätelevistä säätösauvoista. Polttoaine, rikastettu uraani 3-5% 235 U, on pieninä uraanioksidista kuumapuristettuina nappeina ohuissa putkimaisissa suojakuorissa. Säätösauvat ovat voimakkaasti neutroneja absorboivaa ainetta (esim. kadmium, boori tai hafnium), joiden määrää reaktorisydämessä voidaan säätää ja samalla säädellä reaktorin toimintaa. 42

43 Reaktorisydän on paineastian sisällä, jossa kiertävä jäähdytysvesi kuljettaa syntyvän lämmön pois reaktorista. Jäähdytysvesi myös hidastaa fissiossa syntyviä neutroneja, jotta ne voivat aiheuttaa uusia fissioita. Käytössä on myös grafiittihidasteisia sekä kaasujäähdytteisiä reaktoreita (esim. hiilidioksidi tai helium). Syntynyt lämpö hyödynnetään höyryturbiinissa, joka pyörittää generaattoria. Kiehutusvesireaktorissa kiehuvasta jäähdytysvedestä syntyvä höyry johdetaan suoraan turbiinille (kuten Olkiluodon 1 ja 2 reaktoreissa). Painevesireaktorissa kova paine estää veden kiehumisen n. 300 asteessa ja turbiinia pyörittävä höyry kehitetään erillisissä lämmönvaihtimissa (kuten Loviisan ensimmäinen ja toinen laitosyksikkö sekä Olkiluodossa rakenteilla oleva kolmas yksikkö). 43

44 Ydinvoiman ongelmia: Onnettomuusriski hyvin pieni, mutta olemassa 1986 Tsernobyl, Ukraina, historian pahin ydinvoimalaonnettomuus, jossa runsaasti radioaktiivista ainetta levisi ympäristöön Fukushima, Japani, maanjäristys hajotti ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmän ja korkeita säteilyannoksia pääsi ydinvoimalan ympäristöön. Haitat pienemmät kuin Tsernobylin onnettomuudessa. Lisäksi paljon muita pienempiä onnettomuuksia, joissa vähemmän henkilö/säteilyvahinkoja. Ydinjäte loppusijoitus? Ydinjäte kuuluu vaarallisimpiin ihmiskunnan tuottamiin materiaaleihin. Suomessa syntyy 70 tonnia ydinjätettä joka vuosi Suomessa syntyneet ydinjätteet käsitellään, varastoidaan ja loppusijoitetaan Suomen omalla alueella Suomen ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluotoon ONKALOon (syvälle kallioperään) raskaisiin 44 kuparikapseleihin suljettuna v alkaen. Hanhikivi?

45 Uraanin tuotanto Uraanin tuotannossa syntyy paljon radioaktiivista ja kemiallisesti myrkyllistä jätettä, joka saastuttaa vesistöjä ja maa-alueita ja altistaa ihmisiä säteilylle ja raskasmetalleille. Suomessa käytettävä uraani Kanadasta, Venäjältä, Australiasta ja Nigeristä (Talvivaaran juttu). Ydinaseet Ydinvoimalan polttoaineen tuotantoketju soveltuu sellaisenaan ydinasemateriaalin tuotantoon. Asialla on aina kaksi puolta: Millä muulla tavalla voitaisiin tuottaa maailman tarvitsema energia? Jokaisella energian tuotantotavalla on omat ongelmansa. 45

46 6.14. FUUSIO Fuusiossa kaksi kevyttä atomiydintä yhtyy yhdeksi raskaammaksi ytimeksi ja samalla vapautuu energiaa (sekä usein yksi tai useampi neutroni tai protoni). Auringon ja muiden tähtien energia on peräisin niiden sisäosissa tapahtuvista fuusioreaktioista. Kun kaksi kevyttä ydintä pääsee hyvin lähelle toisiaan, vahva ydinvoima vetäisee ne yhteen. Päästäkseen riittävän lähekkäin niiden on ensin ylitettävä sähkömagneettisen voiman aiheuttama Coulombin valli eli tarvitaan ytimille suuri liike-energia ja riittävä tiheys. Coulombin valli on pienin vety-ytimille; helpoimmin fuusioituvia ytimiä ovat vedyn raskaat isotoopit deuterium ja tritium: H H H H H 1 1 He H 4.0 MeV 1 0 n 3.3 MeV 46

47 Deuteriumin ja tritiumin seosta suunnitellaan käytettäväksi fuusiovoimalan polttoaineena koska fuusioreaktio voi tapahtua matalammissa lämpötiloissa. Deuteriumia voidaan saada merivedestä 33g/kuutio, tritiumia pommittamalla litiumia neutroneilla: Li Li H 1H2He0n 17.6 MeV, 1 0 n n H H He He 1 0 n Fuusioreaktio vaatii käynnistyäkseen erittäin korkean lämpötilan (10 8 kelviniä), jotta ytimillä olisi tarpeeksi liike-energiaa ylittämään Coulombin valli (vaaditaan vetyplasma). Ongelmia: tarvittavan lämpötilan synnyttäminen suuressa lämpötilassa olevan plasman koossapito (ja pitäminen irti reaktorin seinistä) 47

48 Etuja olisi nykyiseen ydinvoimaan verrattuna: Polttoainetta paljon enemmän ja helpommin hankittavissa. Reaktiotuotos harmitonta heliumia. Reaktio sammuu hyvin nopeasti kun laite sammutetaan. 48

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N Atomin ydin ytimen rakenneosia, protoneja (p + ) ja neutroneja (n) kutsutaan nukleoneiksi Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N saman

Lisätiedot

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka 1 766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka Luentomonistetta täydentävää materiaalia: 4 Juhani Lounila Oulun yliopisto, Fysiikan laitos, 01 6 Radioaktiivisuus Kuva 1 esittää radioaktiivisen aineen ydinten lukumäärää

Lisätiedot

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö YDINVOIMA YDINVOIMALAITOS = suurikokoinen vedenkeitin, lämpövoimakone, joka synnyttämällä vesihöyryllä pyöritetään turbiinia ja turbiinin pyörimisenergia muutetaan generaattorissa sähköksi (sähkömagneettinen

Lisätiedot

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016 Tapio Hansson 20. lokakuuta 2016 Milloin säteily on ionisoivaa? Milloin säteily on ionisoivaa? Kun säteilyllä on tarpeeksi energiaa irrottaakseen aineesta elektroneja tai rikkoakseen molekyylejä. Milloin

Lisätiedot

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson 3.36pt Ydinfysiikkaa Tapio Hansson Ydin Ydin on atomin mittakaavassa äärimmäisen pieni. Sen koko on muutaman femtometrin luokkaa (10 15 m), kun taas koko atomin halkaisija on ångströmin luokkaa (10 10

Lisätiedot

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv). 11 2.2 RÖNTGENSÄTEILY Erilaisiin sovellutustarkoituksiin röntgensäteilyä synnytetään ns. röntgenputkella, joka on anodista (+) ja katodista () muodostuva tyhjiöputki, jossa elektrodien välille on kytketty

Lisätiedot

Luento Ydinfysiikka. Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot

Luento Ydinfysiikka. Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot Luento 3 7 Ydinfysiikka Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot Ytimien ominaisuudet Ydin koostuu nukleoneista eli protoneista ja neutroneista Ydin on

Lisätiedot

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen

Lisätiedot

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET KAIKKI HAVAITTAVA ON AINETTA TAI SÄTEILYÄ 1. Jokainen rakenne rakentuu pienemmistä rakenneosista. Luonnon rakenneosat suurimmasta pienimpään galaksijoukko

Lisätiedot

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1 Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus Ratkaisut Tehtävä i) Isotoopeilla on sama määrä protoneja, eli sama järjestysluku Z, mutta eri massaluku A. Tässä isotooppeja keskenään ovat 9 30 3 0 4Be ja 4 Be, 4Si,

Lisätiedot

SÄTEILEVÄ KALLIOPERÄ OPETUSMATERIAALIN TEORIAPAKETTI

SÄTEILEVÄ KALLIOPERÄ OPETUSMATERIAALIN TEORIAPAKETTI SÄTEILEVÄ KALLIOPERÄ OPETUSMATERIAALIN TEORIAPAKETTI 1 Sisällysluettelo 1. Luonnossa esiintyvä radioaktiivinen säteily... 2 1.1. Alfasäteily... 2 1.2. Beetasäteily... 3 1.3. Gammasäteily... 3 2. Radioaktiivisen

Lisätiedot

Radioaktiivinen hajoaminen

Radioaktiivinen hajoaminen radahaj2.nb 1 Radioaktiivinen hajoaminen Radioaktiivinen hajoaminen on ilmiö, jossa aktivoitunut, epästabiili atomiydin vapauttaa energiaansa a-, b- tai g-säteilyn kautta. Hiukkassäteilyn eli a- ja b-säteilyn

Lisätiedot

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1 Ydin- ja hiukkasfysiikka 04: Harjoitus 5 Ratkaisut Tehtävä a) Vapautunut energia saadaan laskemalla massan muutos reaktiossa: E = mc = [4(M( H) m e ) (M( 4 He) m e ) m e ]c = [4M( H) M( 4 He) 4m e ]c =

Lisätiedot

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia. Vinkkejä tenttiin lukemiseen Virallisesti kurssin kirjoina on siis University Physics ja Eisberg&Resnick, mutta luentomoniste paljastaa, mitä olen pitänyt tärkeänä, joten jos et ymmärrä luentomuistiinpanojen

Lisätiedot

A Z X. Ydin ja isotoopit

A Z X. Ydin ja isotoopit Ydinfysiikkaa Ydin ja isotoopit A Z X N Ytimet koostuvat protoneista (+) ja neutroneista (0): nukleonit (Huom! nuklidi= tietty ydinlaji ) Ydin pysyy kasassa, koska vahvan vuorovaikutuksen aiheuttama vetävä

Lisätiedot

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ 9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ Jo vuonna 1869 venäläinen kemisti Dmitri Mendeleev muotoili ajatuksen alkuaineiden jaksollisesta laista: Jos alkuaineet laitetaan järjestykseen atomiluvun mukaan, alkuaineet,

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 Prof. Filip Tuomisto Fuusion perusteet, torstai 10.3.2016 Päivän aiheet Fuusioreaktio(t) Fuusion vaatimat olosuhteet Miten fuusiota voidaan

Lisätiedot

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1 FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko 19.12.2012, klo 10-11, LS1 Isotooppilääketiede Radioaktiivisuus Radioaktiivisuuden yksiköt Radiolääkkeet Isotooppien ja radiolääkkeiden valmistus 99m

Lisätiedot

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Kvanttifysiikan perusteet 2017 Kvanttifysiikan perusteet 207 Harjoitus 2: ratkaisut Tehtävä Osoita hyödyntäen Maxwellin yhtälöitä, että tyhjiössä magneettikenttä ja sähkökenttä toteuttavat aaltoyhtälön, missä aallon nopeus on v = c.

Lisätiedot

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1 10.1 RÖNTGENSPEKTRI Kun kiihdytetyt elektronit törmäävät anodiin, syntyy jatkuvaa säteilyä sekä anodimateriaalille ominaista säteilyä (spektrin terävät piikit). Atomin uloimpien elektronien poistamiseen

Lisätiedot

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa Ari Virtanen Professori Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos/kiihdytinlaboratorio ari.j.virtanen@jyu.fi Sisältö Alkutaival Sädehoito Radiolääkkeet Terapia

Lisätiedot

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka 1 76633A Ydin- ja hiukkasfysiikka Luentomonistetta täydentävää materiaalia: 3 5-3 Kuorimalli Juhani Lounila Oulun yliopisto, Fysiikan laitos, 011 Kuva 7-13 esittää, miten parillis-parillisten ydinten ensimmäisen

Lisätiedot

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT Radioaktiivisessa hajoamisessa on neljä perusmuotoa: fissio alfahajoaminen betahajoaminen sisäinen siirtymä Viime vuosikymmeninä on havaittu paljon harvinaisempiakin

Lisätiedot

Atomimallit. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson Atomimallit Tapio Hansson Atomin käsite Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Filosofi Demokritos päätteli (n. 400 eaa.), että äärellisen maailman tulee koostua äärellisistä, jakamattomista hiukkasista

Lisätiedot

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio 1 Kemian kvantitatiivisuus = määrällinen t ieto Kemian kaavat ja reaktioyhtälöt sisältävät tietoa aineiden rakenteesta ja aineiden määristä esim. 2 H 2 + O 2 2

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi Kvantittuminen Planckin kvanttihypoteesi Kappale vastaanottaa ja luovuttaa säteilyä vain tietyn suuruisina energia-annoksina eli kvantteina Kappaleen emittoima säteily ei ole jatkuvaa (kvantittuminen)

Lisätiedot

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola Säteily ja suojautuminen 28.10.2016 Joel Nikkola Kotitehtävät Keskustele parin kanssa aurinkokunnan mittakaavasta. Jos maa olisi kolikon kokoinen, minkä kokoinen olisi aurinko? Jos kolikko olisi luokassa

Lisätiedot

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley. Ydinfysiikka Atomin ydin kuuluu silmillemme näkymättömään maailmaan, mutta ydinfysiikan ilmiöt ovat osa modernia teknologiaa. Esim ydinvoima, ydinfysiikan käyttö lääketieteessä, ydinjätteet. Luennon tavoite:

Lisätiedot

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA, KE2 Alkuaineen suhteellinen atomimassa Kertausta: Isotoopin määritelmä: Saman alkuaineen eri atomien ytimissä on sama määrä protoneja (eli sama alkuaine), mutta neutronien

Lisätiedot

FYSN300 Nuclear Physics I. Välikoe

FYSN300 Nuclear Physics I. Välikoe Välikoe Vastaa neljään viidestä kysymyksestä 1. a) Hahmottele stabiilien ytimien sidosenergiakäyrä (sidosenergia nukleonia kohti B/A massaluvun A funktiona). Kuvaajan kvantitatiivisen tulkinnan tulee olla

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Aine koostuu atomeista Nimitys tulee sanasta atomos = jakamaton (400 eaa, Kreikka) Atomin kuvaamiseen käytetään atomimalleja Pallomalli

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Lähtökohdat

1 Johdanto. 2 Lähtökohdat FYSP106/K4 VIRITYSTILAN ELINAIKA 1 Johdanto Työssä tutustutaan hajoamislakiin ja määritetään 137 Ba:n viritystilan 661.7 kev keskimääräinen elinaika ja puoliintumisaika. 2 Lähtökohdat 2.1 Radioaktiivinen

Lisätiedot

NUKLIDIEN PYSYVYYS. Stabiilit nuklidit

NUKLIDIEN PYSYVYYS. Stabiilit nuklidit VI NUKLIDIEN PYSYVYYS Stabiilit nuklidit Luonnon 92 alkuaineessa on kaiken kaikkiaan 275 pysyvää nuklidia. Näistä noin 60%:lla on sekä parillinen (even) protoniluku että parillinen (even) neutroniluku.

Lisätiedot

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi Aurinko K E S K E I S E T K Ä S I T T E E T : A T M O S F Ä Ä R I, F O T O S F Ä Ä R I, K R O M O S F Ä Ä R I J A K O R O N A G R A N U L A A T I O J A A U R I N G O N P I L K U T P R O T U B E R A N S

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Atomimallit. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson Atomimallit Tapio Hansson Atomin käsite Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Filosofi Demokritos päätteli (n. 400 eaa.), että äärellisen maailman tulee koostua äärellisistä, jakamattomista hiukkasista

Lisätiedot

55 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

55 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 55 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 55.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina (ytimen

Lisätiedot

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni 3.1 Atomin rakenneosat Kaikki aine matter koostuu alkuaineista elements. Jokaisella alkuaineella on omanlaisensa atomi. Mitä osia ja hiukkasia parts and particles atomissa on? pieni ydin, jossa protoneja

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty. Fysiikan laboratorio Työohje 1 / 5 Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty. 1. Työn tavoite Työn tavoitteena on tutustua ionisoivaan sähkömagneettiseen säteilyyn ja tutkia sen absorboitumista

Lisätiedot

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate. Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 5: RADOAKTVSUUSTYÖ Teoriaa Radioaktiivista säteilyä syntyy, kun radioaktiivisen aineen ytimen viritystila purkautuu

Lisätiedot

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Vuorovaikutukset on perinteisesti jaettu neljään: Gravitaatio Sähkömagneettinen vuorovaikutus Heikko vuorovaikutus Vahva vuorovaikutus Sähköheikkoteoria

Lisätiedot

5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen

5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen TURUN AMMATTIKORKEAKOULU työohje 1(8) 5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen 1. TYÖN TAVOITE 2. TEORIAA 2.1. Aktivointi Työssä perehdytään radioaktiivisuuteen ja radioaktiivisen säteilyn

Lisätiedot

Oppikirja (kertauksen vuoksi)

Oppikirja (kertauksen vuoksi) Oppikirja (kertauksen vuoksi) Luento seuraa suoraan oppikirjaa: Malcolm H. Levitt: Spin Dynamics Basics of Nuclear Magnetic Resonance Wiley 2008 Oppikirja on välttämätön sillä verkkoluento sisältää vain

Lisätiedot

Säteilyn historia ja tulevaisuus

Säteilyn historia ja tulevaisuus Säteilyn historia ja tulevaisuus 1. Mistä Maassa oleva uraani on peräisin? 2. Kuka havaitsi röntgensäteilyn ensimmäisenä ja millä nimellä hän sitä kutsui? 3. Miten alfa- ja beetasäteily löydettiin? Copyright

Lisätiedot

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) + 3 ATOMIN MALLI 3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) Thomsonin rusinakakkumallissa positiivisesti varautuneen hyytelömäisen aineen sisällä on negatiivisia elektroneja kuin rusinat kakussa. Rutherford pommitti

Lisätiedot

FY8_muistiinpanot. Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. 10. marraskuuta 2013 10:00

FY8_muistiinpanot. Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. 10. marraskuuta 2013 10:00 FY8 Sivu 1 FY8_muistiinpanot 10. marraskuuta 2013 10:00 Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. FY8 Sivu 2 Sähkömagneettinen säteily s. 5 11.

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

YDIN- JA SÄTEILYFYSIIKAN PERUSTEET

YDIN- JA SÄTEILYFYSIIKAN PERUSTEET 1 YDIN- JA SÄTEILYFYSIIKAN PERUSTEET Jorma Sandberg ja Risto Paltemaa SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Atomi- ja ydinfysiikan peruskäsitteitä... 12 1.2 Radioaktiivinen hajoaminen... 19 1.3 Ydinreaktiot ja vaikutusala...

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Sisko Salomaa, Tarja K. Ikäheimonen, Roy Pöllänen, Anne Weltner, Olavi Pukkila, Wendla Paile, Jorma Sandberg, Heidi Nyberg, Olli J. Marttila, Jarmo

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 Prof. Filip Tuomisto Reaktorifysiikan perusteita, torstai 5.1.2017 Ydinenergiatekniikka lämmön- ja siten sähköntuotanto ydinreaktioiden avulla

Lisätiedot

Atomien rakenteesta. Tapio Hansson

Atomien rakenteesta. Tapio Hansson Atomien rakenteesta Tapio Hansson Ykköskurssista jo muistamme... Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Demokritos päätteli alunperin, että jatkuva aine ei voi koostua äärettömän pienistä alkeisosasista

Lisätiedot

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson Kosmologia ja alkuaineiden synty Tapio Hansson Alkuräjähdys n. 13,7 mrd vuotta sitten Alussa maailma oli pistemäinen Räjähdyksen omainen laajeneminen Alkuolosuhteet ovat hankalia selittää Inflaatioteorian

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme.

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoiva säteily Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoivan säteilyn ominaisuuksia ja vaikutuksia on vaikea hahmottaa arkipäivän kokemusten

Lisätiedot

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN 17. helmikuuta 2011 ENERGIA JA HYVINVOINTI TANNER-LUENTO 2011 1 Mistä energiaa saadaan? Perusenergia sähkö heikko paino vahva

Lisätiedot

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista. YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia. Vinkkejä tenttiin lukemiseen Friday 11 May 2018 Virallisesti kurssin kirjoina on siis University Physics ja Eisberg&Resnick, mutta luentomoniste paljastaa, mitä olen pitänyt tärkeänä, joten jos et ymmärrä

Lisätiedot

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009 Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009 Eino Valtonen Avaruustutkimuslaboratorio, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto Eino.Valtonen@utu.fi 2 Kosminen säde? 3 4 5 Historia

Lisätiedot

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen Mene osoitteeseen presemo.helsinki.fi/kontro ja vastaa kysymyksiin Tavoitteena tällä luennolla Miten määritetään voima kun potentiaalienergia U(x,y,z)

Lisätiedot

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki). TYÖ 68. GAMMASÄTEILYN VAIMENEMINEN ILMASSA Tehtävä Välineet Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki). Radioaktiivinen mineraalinäyte

Lisätiedot

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA 2009 pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA Yo-kirjoituksissa usein kysyttyjen aiheiden kertausta Aiheittain niputettuja yo-tehtäviä

Lisätiedot

Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura Atomi Aine koostuu molekyyleistä Atomissa on ydin ja fotonien ytimeen liittämiä elektroneja Ytimet muodostuvat

Lisätiedot

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Vuorovaikutukset on perinteisesti jaettu neljään: Gravitaatio Sähkömagneettinen vuorovaikutus Heikko vuorovaikutus Vahva vuorovaikutus Sähköheikkoteoria

Lisätiedot

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Käsiteltävät aiheet: Mikä aikaansaa sidokset? Mitä eri sidostyyppejä on? Mitkä ominaisuudet määräytyvät sidosten kautta? Chapter 2-1 Atomirakenne Atomi elektroneja

Lisätiedot

40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA

40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/7 40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA 1. TYÖN TAVOITE 2. TEORIAA Työssä tutustutaan radioaktiiviseen säteilyn kuvaamisessa käytettäviin käsitteisiin ja fysikaalisiin lakeihin,

Lisätiedot

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto Neutriinofysiikka Tvärminne 27.5.2010 Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto Neutriinon keksiminen Ongelma 1900-luvun alusta: beetahajoamisessa syntyvän neutriinon energiaspektri on jatkuva.

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Elektroniikka Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Kurssin sisältö Sähköopin perusteet Elektroniikan perusteet Sähköturvallisuus ja lainsäädäntö Elektroniikka musiikkiteknologiassa Suoritustapa

Lisätiedot

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360)

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360) Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360) Jarmo Ala-Heikkilä, VIII/2017 Useissa tämän kurssin laskutehtävissä täytyy ensin muodostaa tilannekuva: minkälaista säteilyä lähteestä tulee, mihin se kohdistuu,

Lisätiedot

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 4, ratkaisut (syyslukukausi 204). (a) Systeemi koostuu neljästä identtisestä spin- -hiukkasesta. Merkitään ylöspäin olevien spinien lukumäärää n:llä. Systeemin mahdolliset

Lisätiedot

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. 1.2 Elektronin energia Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. -elektronit voivat olla vain tietyillä energioilla (pääkvanttiluku n = 1, 2, 3,...) -mitä kauempana

Lisätiedot

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi 8. Hiukkasfysiikka Hiukkasfysiikka kuvaa luonnon toimintaa sen perimmäisellä tasolla. Hiukkasfysiikan avulla selvitetään maailmankaikkeuden syntyä ja kehitystä. Tutkimuskohteena ovat atomin ydintä pienemmät

Lisätiedot

Radionuklideja on seuraavia neljää tyyppiä jaoteltuna syntyperänsä mukaan: Taulukko VII.1. Eräitä kevyempiä primäärisiä luonnon radionuklideja.

Radionuklideja on seuraavia neljää tyyppiä jaoteltuna syntyperänsä mukaan: Taulukko VII.1. Eräitä kevyempiä primäärisiä luonnon radionuklideja. VII RADIONUKLIDIT Radionuklideja on seuraavia neljää tyyppiä jaoteltuna syntyperänsä mukaan: primääriset luonnon radionuklidit sekundääriset luonnon radionuklidit kosmogeeniset radionuklidit keinotekoiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS SUOMESSA professori Jukka Lehto Radiokemian laboratorio Helsingin yliopisto SISÄLTÖ Säteilyn lähteet Radioaktiivisuuden lähteet Suomessa Säteilyn terveysvaikutukset

Lisätiedot

Työ 55, Säteilysuojelu

Työ 55, Säteilysuojelu Työ 55, Säteilysuojelu Ryhmä: 18 Pari: 1 Joas Alam Atti Tehiälä Selostukse laati: Joas Alam Mittaukset tehty: 7.4.000 Selostus jätetty: 1.5.000 1. Johdato Tutkimme työssämme kolmea eri säteilylajia:, ja

Lisätiedot

ψ(x) = A cos(kx) + B sin(kx). (2) k = nπ a. (3) E = n 2 π2 2 2ma 2 n2 E 0. (4)

ψ(x) = A cos(kx) + B sin(kx). (2) k = nπ a. (3) E = n 2 π2 2 2ma 2 n2 E 0. (4) 76A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 4 Kevät 214 1. Tehtävä: Yksinkertainen malli kovalenttiselle sidokselle: a) Äärimmäisen yksinkertaistettuna mallina elektronille atomissa voidaan pitää syvää potentiaalikuoppaa

Lisätiedot

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet Kati Lassila-Perini Fysiikan tutkimuslaitos Miksi hiukkasia kiihdytetään? Miten hiukkasia kiihdytetään? Mitä törmäyksessä tapahtuu? Miten hiukkasia mitataan? Esitys hiukkasfysiikan näkökulmasta, vastaavia

Lisätiedot

lyijyajoituksella Pro Gradu Mikko Koikkalainen 8. lokakuuta 2013 Ohjaaja: Ari Jokinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS

lyijyajoituksella Pro Gradu Mikko Koikkalainen 8. lokakuuta 2013 Ohjaaja: Ari Jokinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS Järvisedimenttien iänmääritys lyijyajoituksella Pro Gradu Mikko Koikkalainen 8. lokakuuta 2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS Ohjaaja: Ari Jokinen Esipuhe Päädyin kirjoittamaan graduani ydinfysiikasta

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2018

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2018 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2018 Prof. Filip Tuomisto Voimalaitostyypit, torstai 11.1.2018 Päivän aiheet Ydinvoimalaitosten perusteita Suomen ydinvoimalaitostyypit Mitä muita

Lisätiedot

FY 2: Energiantuotanto. Tapio Hansson

FY 2: Energiantuotanto. Tapio Hansson FY 2: Energiantuotanto Tapio Hansson Voimalaitokset Suurin osa energiantuotannosta perustuu hyvin yksinkertaiseen periaatteeseen: Pyöritä generaattoria, joka muuttaa liike-energiaa sähköksi. Pyörittäminen

Lisätiedot

FYS08: Aine ja Energia

FYS08: Aine ja Energia FYS08: Aine ja Energia kurssin muistiinpanot Rami Nuotio päivitetty 6.12.2009 Sisältö 1. Sähkömagneettinen säteily 3 1.1. Sähkömagneettinen säteily 3 1.2. Mustan kappaleen säteily 3 1.3. Kvantittuminen

Lisätiedot

LaFy IV, Ydinfysiikka

LaFy IV, Ydinfysiikka 11. Ydinfysiikka LaFy IV, 2016 101 Radioaktiivisen säteilyn havaitseminen (A.H. Becquerel, 1896) pian röntgensäteilyn löytämisen jälkeen oli ensimmäinen merkki atomien ytimistä (engl. nucleus). Rutherford

Lisätiedot

Osallistumislomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai

Osallistumislomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai Jakso : Materiaalihiukkasten aaltoluonne. Teoriaa näihin tehtäviin löytyy Beiserin kirjasta kappaleesta 3 ja hyvin myös peruskurssitasoisista kirjoista. Seuraavat videot demonstroivat vaihe- ja ryhmänopeutta:

Lisätiedot

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa Graduseminaari Joonas Ilmavirta Jyväskylän yliopisto 15.6.2012 Joonas Ilmavirta (JYU) Neutriinot ja cqpa 15.6.2012 1 / 14 Osa 1: Neutriinot

Lisätiedot

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2019

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2019 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2019 Prof. Filip Tuomisto Fuusion perusteet, maanantai 11.3.2019 Reaktorivierailu ma 25.3. klo 10.00 Osoite: Otakaari 3 Pakollinen ilmoittautuminen:

Lisätiedot

FY 8: Ydinvoimalat. Tapio Hansson

FY 8: Ydinvoimalat. Tapio Hansson FY 8: Ydinvoimalat Tapio Hansson Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitoksissa pyritään tuottamaan lämpöä ydinreaktion avulla. Nykyisin energiantuotantokäytössä on ainoastaan fissioon perustuvia voimalaitoksia.

Lisätiedot

RADIOHIILIAJOITUS. Pertti Hautanen. Pro Gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 2017 Ohjaaja: Matti Leino

RADIOHIILIAJOITUS. Pertti Hautanen. Pro Gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 2017 Ohjaaja: Matti Leino RADIOHIILIAJOITUS Pertti Hautanen Pro Gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 2017 Ohjaaja: Matti Leino Esipuhe Päädyin tekemään Pro Gradu -tutkielmani radiohiiliajoituksesta löydettyäni

Lisätiedot

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus Massaspektrometria IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Määritelmä Massaspektrometria on tekniikka-menetelmä, jota käytetään 1) mitattessa orgaanisen molekyylin molekyylimassaa ja 2) määritettäessä

Lisätiedot

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen: Alkeishiukkaset Alkeishiukkaset Standarimalliin pohjautuen: Alkeishiukkasiin lasketaan perushiukkaset (fermionit) ja alkeishiukkasbosonit. Ne ovat nykyisen tiedon mukaan jakamattomia hiukkasia. Lisäksi

Lisätiedot

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1 Mistä aine koostuu? - kaikki aine koostuu atomeista - atomit koostuvat elektroneista, protoneista ja neutroneista - neutronit ja protonit koostuvat pienistä hiukkasista, kvarkeista Alkeishiukkaset - hiukkasten

Lisätiedot

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi Fysiikka 7 Sähkömagnetismi Magneetti Aineen magneettiset ominaisuudet ovat seurausta atomiydintä kiertävistä elektroneista (ytimen kiertäminen ja spin). Magneettinen vuorovaikutus Etävuorovaikutus Magneetilla

Lisätiedot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA KERTAUSTA REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Aineiden ominaisuudet voidaan selittää niiden rakenteen avulla. Aineen rakenteen ja ominaisuuksien väliset riippuvuudet selittyvät kemiallisten sidosten avulla. Vahvat

Lisätiedot

8. MONIELEKTRONISET ATOMIT

8. MONIELEKTRONISET ATOMIT 8. MONIELEKTRONISET ATOMIT 8.1. ELEKTRONIN SPIN Epärelativistinen kvanttimekaniikka selittää vetyatomin rakenteen melko tarkasti, mutta edelleen kokeellisissa atomien energioiden mittauksissa oli selittämättömiä

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet Kati Lassila-Perini Fysiikan tutkimuslaitos Miksi hiukkasia kiihdytetään? Miten hiukkasia kiihdytetään? Mitä törmäyksessä tapahtuu? Miten hiukkasia mitataan? Esitys hiukkasfysiikan

Lisätiedot

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan Luku 27 Magnetismi Mikä aiheuttaa magneettikentän? Magneettivuon tiheys Virtajohtimeen ja varattuun hiukkaseen vaikuttava voima magneettikentässä Magneettinen dipoli Hallin ilmiö Luku 27 Tavoiteet Määrittää

Lisätiedot