YDINFYSIIKKA I (FYSN300) - loppukoe

Samankaltaiset tiedostot
Piirrostehtiivissa merkitse nakyviin mahdollisimman paljon tietoa, jolla ilmaiset ymmartaneesi tarkasteltavan ilmion.

1 cm2/g, p(pb)=11.35x10

Määräys STUK SY/1/ (34)

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

FYSN300 Nuclear Physics I. Välikoe

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona klo 10-13

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

Alikuoret eli orbitaalit

17VV VV 01021

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina klo 9-12

MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe tiistaina klo 9-12

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3

ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ. Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

Eo C)sl. oarl. d to E= J. o-= o cy) =uo. f,e. ic v. .o6. .9o. äji. :ir. ijo 96. {c o o. ';i _o. :fe. C=?i. t-l +) (- c rt, u0 C.

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

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

Taustasäteily maanalaisissa mittauksissa

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

CHEVROLET JA FORD OSIEN

1111 pli. 712 le. Analyysinumerot ( Mååritykset. XRF-analyysi. Nåytteidenlaatu. THaarialle ANALYYSITILAUS. Toimipaikka, tilaaja . 19 \9.

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet'

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs


Säteilyn käytön vapauttaminen. 1 Yleistä 3. Radioaktiivisten aineiden vapaarajat

sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639

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

Your Clean Water Assurance

Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro /02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista

Kriittiset metallit uudessa energiateknologiassa. Leena Grandell, Energiasysteemit VTT

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

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

2.1 Jätteet Käytöstä poistettavat rakennukset maa-alueineen 3

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

-lllii;i i Eiää: Iiiii:; ä;äiäeiäi

NUKLIDIEN PYSYVYYS. Stabiilit nuklidit

VOLKER BECK P. =H. o:_ie!r n^: =:l - dö5i6 = '1 arcii - a; +; s*. P <,R< qe 5 +ä a. c g-;i-(d1. ::qp io > iädaa :; 3fE,:E A. Ö!\lo: Y.

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

Suosituimmat kohdemaat

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

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

Seoksen pitoisuuslaskuja

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Jakotukit / tarvikkeet

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

1240eV nm. 410nm. Kun kappaleet saatetaan kontaktiin jännite-ero on yhtä suuri kuin työfunktioiden erotus ΔV =

l, ; i.'s ä E.ä E o gäästaefiiä,ggäeäeää;äggtää EI ;äe E H * eaä* E E 8EP.E .e= äe eääege F EEE;säääg lee sa 8NY ExE öe äec E= : ;H ä a(ü

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

Arvio metsdmaan arvosta

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

ä 3 lr;+fä3fää äää+ r

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

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

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

1 Johdanto. 2 Lähtökohdat

j = I A = 108 A m 2. (1) u kg m m 3, (2) v =

Jakotukit / tarvikkeet

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Radioaktiivisten jätteiden kartoitus kiihdytinlaboratoriossa

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov.

PUROSEDIMENTTITUTKIMUS. Kannuksen, Kalajoen ja Sievin monimetallivyöhykkeella. Sijainti 1 :

Harjoitus 2 ( )

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

Puolijohteet. luku 7(-7.3)

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

Transkriptio:

YDNFYSKKA (FYSN300) - loppukoe 65011 1 (a) Selvitii lyhyesti alla olevan semiempiirisen massakaavan eri termien fysikaalinen tausta M(Z,A)c = [z m(th)+n mn} -ava +asa/3 +ac z(zl/~1) +asym (A-Z) 8 A A (b) Mita voit sanoa fissiossa ja fuusiossa vapautuvasta energiasta semiempiirisen massakaavan perusteella ( c) Ta~denna seuraavat merkinnat: i) Na(p, ) 3 Mg ii) 58 Ni + ~ 58 Cu + n iii) 58 Ni + 3 He ~ + t iv) 116Cd(40Ar, )1s1Tb (a) Eraassa puunaytteessa on 14 C ja 1 C atomien lukumfilirien suhde kymmenesosa tuoreesta puusta otetun naytteen vastaavasta suhteesta Laske vanhan naytteen ika sotoopin 14 C puoliintumisaika on 5700 vuotta (b) )'ksi gramma kobolttia on 10 1 n/cm s suuruisessa termisessa neutronivuossa 10 vuorokautta Kuinka sttttri on tuottonopeus ja mika on 6 Co aktiivisuu <>------ sateilytyksen paatyttya? Termisten neutronien sieppausvaikutusala 59 Co:lle on 3700 fm ja 59 Co:n moolimassa 58933198 g/mol Avogadron luku NA=60045 10 3 mor 1 6 Co puoliintumisaika on 57 vuotta 3 (a) Kaytossasi on 137 Cs lahde, josta emittoituu 661 kev:n gammasateilya (i) Mika on lahteen gammasateilyn todennakoisin vuorovaikutustapa lyijyssa ja piissa? (ii) Hahmottele hyvalla germanium-ilmaisimella mitattu 137 Cs:n gammaspektri (b) Oheinen kuva esittaa 96 Sr-isotoopin ~-hajoamista Sen ja 96 Y-tytarytimen perustilan energiaero on 5371 MeV Tilojen viritysenergiat on annettu kevyksikoissa i) Hahmottele 96 Sr:n ~-spektri ii) Merkitse 96 Y:n energiatasokaavioon y-siirtymatja niiden multipoolisuudet iii) Arvioi 1 ke V :n tilan elinika 4 (a) Maaritii perustilan spinja pariteetti n ytimille 10 zr, 15 N, 57 Ni (b) Tarkastele 17 0 ytimen alimpien tilojen 51+, 11+ ja 1/T mahdollista syntyperaa kuorimallin avulla (c) 8 Th:n (Z=90) a-hajoamisessa 4 Ra ytimeksi suurin havaittava a-hiukkasen liike-energia on 54 MeV ja toiseksi suurin 534 MeV i) Miksi 8 Th:n a-hajoaminenjohtaa 4 Ra:n perustilalle? ii) Mika on a-hajoamisen Q-arvo? iii) Laske 4 Ra:n alimman viritystilan energia

5 (a} Liitteena on osa nuklidikarttaa Hahmottele s-prosessin kulku 89 Y-isotoopista 10 Rh-isotooppiin (b) Mitka stabiileista isotoopeista Y- ja Rh-isotooppien valissa (mukaan lukien Y ja Rh-isotoopit) ovat peraisin: i) (i) vain s-prosessista ii) (ii) vain r-prosessista iii) (iii) p-prosessista? ( c) Seliili lyhyesti PET - kuvausmenetelma ( d) Listaa lyhyesti ydinreaktorin neutronitalouteen vaikuttavia tekijoiili Mainitse listauksen yhteydessa, kuinka kyseinen ilmio vaikuttaa neutronitalouteen Taustatietoja: Massoja: m(n) = 1008665 u m(p) = 100777 u m(d) = 013553 u m(a) = 4001507u m( 35 U) = 3504394 u m( 3 6u) = 36045563 u m( 38 U) = 38050941 u m( 39 U) = 3905490 u ----------~~Kr)= 90 93 U, m(ax) = ] 4J 9165 U Avogadron luku NA=60045 10 3 mor 1 r = r 0 A 113, missa ro = 1 fin Weisskopfin arviot {[A]= s- 1, [E]=MeV }: A(El) = loe14 A 13 E 3 A(E) = 73e7 A 413 E 5 A(E3) = 34 A E 7 A(E4) = 1le-5 A 813 E 9 A(Ml) = 56e13 E 3 A(M) = 35e7 A 13 E 5 A(M3) = 16 A 413 E 7 A(M4) = 45e-6 A E 9 Q~=5371 kev 9317 3007 y 11+ 0 ~ ~ 131cs ~ 55 ~~ 0~_=117563 ~ 944% 961 _1_11_- ~ Cb 6_61 66_0 _ 55 m 1~ < 6 % 0-0 esy 56% 11 _3_1_+ ] o stable 131 88 56

, g7fl (8),, - ;,!,,-"'_ 3d31 (4) g (18), 4s11 (),-;------ lj (30) 3dsa (6) ljts/ (16), 3p (6) 1i (6) 8 ' ', 8 8,,,, li111 (1),, 8 ~1 (10), ',"', '' 3P11 () ' ' ' ' ' fs1 (6) --- ~ f (14) --- --,,,, ' - li131 (14) lh91 (10) @ @,,,,,, @, >< 3p31 (4) f71 (8) 3s () lh111 (1) lh () 3s11 () d (10) - d31 (4) 0 --, lg71 (8), '0, d51 (6),, lg (18), ----- (~ p (6) lg91 (10) GV p11 {} --- lf51 (6) p31 (4) 0 lf (14) ----- s (),, GV 0 0 --- -- lf71 (8) ------,, ld31 (4) ld (10) ---- :----~ - s11 <) ----- lds1 (6) 0 0 G) lp (6) --- -- - lp11 () 0 ----- lp31 (4) 0 G> ls () 1 ls11 () nfinite Woods-Saxon Woods-Saxon plus well well spin-orbit coupling

Quantity symbol, equation Value uncert (ppm) speed of light in vacuum4 c 997 94 58x1010 an s-' 0 Planck constant h 666 075 5(40)x10~ ergs 060 Planck constant, reduced n =hlit 1054 sn 66(63)x1~ ergs 060 = 658 1 ll(d)x1o-"' MeV s 030 electron charge magnitude e 4803 06 8(15)x10-10 esu 030 = 160 177 33(49)x10-19 coulomb 030 conversion constant nc 19737 053(59) MeV fm 030 conversion constant {llc) 0389 379 66(3) GeV mbam 059 electron mass m 0510 999 06{15} MeV/c= 9109 389 7(54}x111-3g 030, 059 prolon mass mp 9387 31(8) MeVJc=167 63 1(10)x1~g 030, 059 neutron mass mn 939565 63(8) MeVJc = 1674 98 6(1 O)x1~ g 030, 059 = 1008 664 904(14) amu 0014 deuferon mass m 1875613 39(57) MeVfC'- 030 atomic mass unit (amu) (mass c 1 atom)/1 = (1 g)n, 931494 3(8) MeV/c = 1660 540 (10)x1~ g 030, 059 electron charge to mass ratio etm 51 808 6(16)x10 17 esu g-' 030 = 1758 819 6(53)x10 5 coulomb g- 1 030 quantum of magnetic flux hie 4135 669 (1)x10-15 joules coulomb-' 03D Josephson frequency-voltage ratio e/h 4835 976 7(14Jx10 14 cydes s- 1 v- 1 030 Faraday constant F 9648 530 9(9)x10 4 coulomb mo1-1 030 fine-structure constant a= e"ll!c 11137()35 989 5(61) 0045 classical electron radius r 0 = e /m 0 c!- 817 940 9(38) frn 013 ~ electron Compton wavelength,,, = li/m 0 c = r,- 1 3861 593 3(35)x10-11 cm 0089 prolon Compton wavelength ", = h/mpc 103 089 37(19)x10-14 cm 0089 ne ot~n """"'ton wavele"~ k i =njm c 7 100 194 4!>11lllx1n-14 rm n noo Bohr raarus Cm-,= J a_= li Jrnee = r 0 a-" 059 177 49(4)x10a cm 0045-13605 Rydberg energy h<:r = m e 4 /1i = m ~/ 6981(40) ev 03() Thomson cross section 'T= 8m-_13 0665 46 16(18} barn 07 Bohr magneton 11,,=eli/mc 5788 38 63(5}x10-15 MeV gauss- 0089 nuclear magneton 11it=eli/mpc 315 451 66(8}x10-18 MeV gauss-' 0089 electron cyclotron frequency/field ro~c11b = e1m 0 c 1758 819 6(53Jx10 7 radian s- 1 gauss-' 030 proton cyclotron frequencyllield rol;,c1jb = efmpc 9578 830 9(9)x10 3 radian s- 1 gauss- 1 030 gravitational constant GN 667 59(85)x1o-5 cnrg- 1 5-18 grav acceleration, sea level, 45 lat g 980665 cm s- 0 Fermi coupling constant G,J(ncJ 3 1166 39{)x10s GeV- 0 Avogadro number NA 60 136 7(36)x10 3 mot"' 059 molar gas constant, deal gas at STP R 8314 510(70Jx10 7 erg mor- 1 K- 1 84 Boltzmann constant k 1380 658(1)x10-15 erg K- 1 85 = 8617 385(73)x10,; ev K- 1 84 molar volume, deal gas at STP NAk(7315 K)( atmosphere) 41410(19) cm mo1-1 84 Slefan-Bottzmann constant C1 = xk4j60h 3 c" 5670 51(19}x1o-5 erg s- 1 cm- KA 34 first radiation constant llhc 3741 n4 9()x10-41 erg cm s- 1 060 ~ second radiation constant hclk 1438 769(1) cm K 84

, ( _ ' 10 10 -_ 1 Aluminiu1n 1 Lead - 00 C"l E ~ J 10-1 10- Total -- ~ Phot ' Paty / 10-1 10- - - -- combtod- - ' ~ Phot ' / t' Patr/, ' 1 ~, 1o- 3,,,, 1,,,,, 1,,,,, i 1 0-3,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 001 01 1 10 001 1 1 10 Er(MeV) Er(MeV) "'

10 1 4 10 6 B ~ 10 1 1/z p [g/cm3] d' [cm]= d11 [g/cm] E - v 0 B ~" - ' 0) ', - 6 --, L l,;j" ", N ;:::,;r ~v,, :J 4,,,,, ;/ 10 B 6, / 1 "' i l ' Ey [kev] 6 B 103 6 a 10' ~ "" i _:) /, 4V 5, y 3) fs v"' ', j : ~"' J- _, 4 J (/' 1 _, i i- ;' ~ : p / '" ~ 1:,i 1 b ~- ' ~ v 1-,i ~, [g/cm3j i j l) L~ft 0,0013 a!r air at re 10-1 J ) Wasser water 1,0 eau agua B J 6 3 ) Nornialbeton,35 ordinary concrete / beton normal hormig6n comun 4 i l verre 5 / ) Bleiglas lecid glass 4 3,3 plombeux vidrio de plomo ) Bleiglas 6, lead glass verre plombeux vidrio de plomo 6 ) Blei lead 11,34 plomb plomo / - 10 101 4 6 B 10 Ey [kevl t1albwertsdicke filr y-strahlen Half-thickness for y-rays Couche de demi-absorption pour les rayons y Espesor de semirreducci6n para rayos y ~ 4) 5) 6) 10 101 '- """ Ref: G W Grodsteln, NBS 583 (1957) C Dlmitrljevic, Praktische Berechnung der Abschlrmung von radloaktlver und ROntgenstrahlung, Verlag Chemie, Weinheim, 197 17

Standards fur Elektronenenerglen Electron Energy Standards Valeurs de reference pour les energies des electrons Patrones para energlas de electrones Ref: D c: Kocher, Report DOE/TC-1106 (1981) Nuklid Ee-[keV]* labs(%]* Nuklld Ee-[keV]* labs"(%]* Nu kl id E-[keV]~ labs[%]* 34,986 (7) 75,73 (7) 15,099 (7) 143,536 (7) 154,813 (7),9 (14) 10,9 (5) 6,4 (3) 17,0 (8) 4,38 (19} 17,5634 (8) 1,94 (14) 137Cs/ 64,08 (5) 7,64 (55) 30,061 (8) 1,790 (5) 137Ba 655,660 (5) 1,38 (59) 38,1131 (8) 4,47 (14) 30,680 (5) 1,95 (6) 60 Co 1164,906 (4) -0,015 389,6767 (8) 1,0 (4) 134,170 (5) - 0,011 031-ig 193,659 (5) 63,84 (5) 75,485 (5) 1 segau 38,701 (9) 396,9651 {11) 16,9 (8) 4,35 (13) 1,06 (3),87 (9) 1,0 (3) 07 Bi 481,665 (0) 1,55 (5) 1Bi/ 4,510 (5) 553,809 (0) o,435 {13) 1pb/ 36,1"53 (5) 975,615 (0) 7,04 (3) 0eT 148,099 (6) 1047,759 (0) 1,78 (6)?,38 (6) 1059,769 (0) 0,587 (8) 56,66 (10) *Die Zahlen in Klammem sind die Standardabweichungen The standard deviations are listed in parentheses Les nombres entre parentheses indiquent les ecarts-types Los numeros entre parentesis indican las desviaciones standard,, E CJ L-1 et:: l04_ 10-1 3 s e 100 101 4 --+-,3,_4-,6,,B 10 1 8 ] t----t---+----+-~--1~-+-~ e 1) Eisen R'[g/cm] = p [g/cm3] R Tcm 1----+--1--+---+--+--1--i1-1-+-1 iron D 6~~~~-=-~~~~~~~~~~~ hierro r/1' ~~~ 1ol1-----1--+---+--+-+-+--+-1r+1r---+--~,~~~:~/~~,~~~ -+-+-+~~~ 10 8 l----1---1----+---i--1-t-+-+-t-t----+--7f-'-r:'~":+~'l---l-+-+::;i<!--h 8 /,,, / f' 6 1-----1---1---+--+-+-1--+-1-t-1r--~/<-nl~'---+-V--1--+--1V'-+-++-1S /V :/' ~ 1 ) Pyrexgla$ pyrexglass pyrex vidriopyrex 3)PVC 4) Plexiglas lucite plexiglas plexiglas 5) Luft air air aire Q 7,87,60 1,38 1,18 0,0013 < ' '/ / 1---1--1--+--+-~ 1 ~'++-+/-+---+--,,c-+-/-+--+-l-+-+-1-1 V(' V / l/' 1 )~ l----ff--l-j~~~;i=:i:+-+++---!~+---!~+-+-r-+-t-h --t 11 '5 / 1 10 10-10- 1 3 4 6 e 10 0 3 4 6 e 101 Epmax [MeV] ~ Reichweite von 13 Teilchen Range of 13-particles Parcours des partlcules 13 Alcance de las particulas 13 14

t ( ALKUANEDEN JAKSOLLN EN JARJESTELMA ----- --- - ~ A l lla 1 llla V A v A VA 1 VllA V B -1 118 1118 ' VB ' VB VB VllB 0 - CD 1H He 1:008 4,003 3u 4 Be 58 6C 7N 80 9F 10Ne 6,941 9,01 10,81 1,0l 14,01 16,00 19,00 0,18 111Na 1Mg 13A 14Si 15p 165 11C 18Ar,99 4,31 6,98 8,09 30,97 306 35,45 39,95 0 19K 0 Ca 1Sc 1li 3v 4Cr 6Mn 8Fe 1Co 8Ni 9Cu 30Zn 31Ga 3Ge 33As 34Se 358r 1 35Kr 39,10 40,06 44,96 47,90 50,94 5,00 54,94 55,85 56,93 56,70 63,65 65,38 69,7 7,59 74,9 78,96 79,90 83,60: -- a1rb 38Sr 39Y 40Zr 41Nb 4Mo 43Tc 44Ru 45Rh 46Pd 41Ag 40Cd 49ln 50Sn 51Sb 5Te 531 1 54Xe 65,47 87,6 88,91 91, 9,91' 96,94 (97) 101,1 10,9 106,4 107,9 11,4 114,6 118,7 11,8 17,6 18,9 131,3 55Cs " 5~Ba 51La 1Hf 73Ta 14W 75Re 760s 77 838i 64Po 85At 1r 78Pt 79AU, 80Hg 81T 9Pb 86Rn 13,9 137,3 138,9 178,5 180,9 183,9 18e, 190, 19, 195,1 197,0 00,6 04,4 07, 09,0 (09) (10) () "ll 101 (3) 6,0 (7) (61) 161 (63) 0 87 Fr 86Ra 89Ac 104Ku 105Ha 106 5 8ce '5sPr 6oN~ 61Pm 6Sm 53Eu 64Gd 55Tb 66Dy 67Ho 68Er es Tm 10Yb, 11Lu 140,1 140,9 144, (145) 160,4 16,0 157,3 158,9 16,5 164,9 '167,3 168,9 173,0 175,0 90Th 91Pa 9u 93Np 94PU 95Am 95Cm s1bk 99Cf 99Es 100Fm 1101Md 10No 103Lr 3,0 31,0 38,0 37,0 (44) (43) (47) (47) (51) (54) (57) (58) (59) (60) - ----, " -