Nask 3TL 4.3 radioactief verval

Leerdoelen
Je leert:
  • dat kernstraling schade kan veroorzaken in atomen en moleculen;
  • wat het verband is tussen de tijd en de sterkte van een radioactieve bron;
  • wat een halveringsdikte is en hoe je hiermee kunt rekenen;
  • wat een halfwaardetijd is en hoe je hiermee kunt rekenen;
  • wat de eenheid is van activiteit. 
1 / 31
suivant
Slide 1: Diapositive
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

Cette leçon contient 31 diapositives, avec quiz interactifs et diapositives de texte.

time-iconLa durée de la leçon est: 50 min

Éléments de cette leçon

Leerdoelen
Je leert:
  • dat kernstraling schade kan veroorzaken in atomen en moleculen;
  • wat het verband is tussen de tijd en de sterkte van een radioactieve bron;
  • wat een halveringsdikte is en hoe je hiermee kunt rekenen;
  • wat een halfwaardetijd is en hoe je hiermee kunt rekenen;
  • wat de eenheid is van activiteit. 

Slide 1 - Diapositive

4.3 Radioactief verval

Slide 2 - Diapositive

Een atoom
Atomen hebben een atoomkern en elektronen.

De atoomkern bestaat uit protonen en neutronen.

Slide 3 - Diapositive

Welkom in de les
Vandaag:
  • herhalen §4.2
  • lesdoelen §4.3
  • instructie §4.3
  • Maken opgave uit het boek 
  • Afsluiting les

 


Slide 4 - Diapositive

Een atoom
Tabel 34 periodiek systeem

atoomnummer: aantal protonen

massagetal = aantal protonen + neutronen

Slide 5 - Diapositive

Isotopen

Slide 6 - Diapositive

Het atoomnummer is het aantal...
A
protonen van een atoom
B
neutronen van een atoom
C
elektronen van een atoom
D
protonen en elektronen van een atoom

Slide 7 - Quiz

Isotopen verschillen van elkaar in ...
A
Aantal protonen
B
Aantal elektronen
C
Aantal protonen en elektronen
D
Aantal neutronen

Slide 8 - Quiz

Alfa straling
Bètastraling
Gammastraling
- Klein doordringend vermogen


- Sterk ioniserend
- Groter doordringend vermogen dan alfa
- Minder ioniserend dan alpha
- Groter doordringend vermogen dan Bèta
- Minder ioniserend dan Beta

Slide 9 - Diapositive

Activiteit
  • Activiteit: het aantal kernen dat per seconde vervalt
  • Bequerel (Bq): de eenheid van activiteit

De activiteit van een stof neemt af in de tijd. Na een bepaalde vaste tijd is nog maar de helft van de activiteit over, dit noemen we ook de halveringstijd

Slide 10 - Diapositive

Halveringsdikte - bij welke dikte wordt de helft van de straling doorgelaten

Slide 11 - Diapositive

Halveringstijd (halfwaardetijd)
Na de halveringstijd:
- is de helft van de instabiele atoomkernen verdwenen 
(deze zijn vervallen en een ander soort atoom geworden)

- is de hoeveelheid straling ook met de helft verminderd (er blijven steeds minder instabiele kernen over)

Slide 12 - Diapositive

In dit diagram kun je goed zien hoe radioactief verval verloopt: de hoeveelheid straling (Dus de activiteit) wordt iedere halveringstijd gehalveerd.

Tegelijk wordt de hoeveelheid radioactieve kernen gehalveerd na iedere halveringstijd.

Slide 13 - Diapositive

Neon-24 heeft een halveringstijd van 15 uur.
Hoeveel radioactiviteit is er na 60 uur nog over?

A
een kwart
B
een achtste
C
een twaalfde
D
een zestiende

Slide 14 - Quiz

Rekenen met halveringstijd
Zilver-110 heeft een halveringstijd van 24 seconden. 
Hoeveel van deze radioactieve stof overblijft, kunnen we berekenen met een verhoudingstabel.

Slide 15 - Diapositive

Zelfstandig werken
Maak de "gewone" opgaven;
kies eventueel uit:
⨀ - route
✱ - route

Slide 16 - Diapositive

Wat weet je al???

Slide 17 - Diapositive

Leerdoelen
Je weet:
  • wat het verband is tussen de tijd en de sterkte van een radioactieve bron;
  • wat een halveringsdikte is en hoe je hiermee kunt rekenen;
  • wat een halfwaardetijd is en hoe je hiermee kunt rekenen;
  • wat de eenheid is van activiteit. 

Slide 18 - Diapositive

Ja, dat kan ik!
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Sondage

Voorbeelden datering
                                                                         <--- Dinosaurus veren van 100 miljoen j                                                                              jaar oud
.
.
.
.
.
.

                Lichaam van nodosaurus,
                110 miljoen jaar oud   --->

Slide 20 - Diapositive

Voorbeelden datering
                                                                         <--- Man van Tollund (ong. 2300 jr oud)
.                                                                              Denemarken
.
.
.
.
.


Moeder en baby (ong. 6000 jaar oud)
Nieuwegein                                 --->

Slide 21 - Diapositive

Hoe weten ze dit?
Ze maken gebruik van de halfwaardetijd van C-14

Slide 22 - Diapositive

We beginnen bij de zon

Slide 23 - Diapositive

Straling

Slide 24 - Diapositive

Stikstof wordt C-14
Halfwaardetijd C-14 = 5730 jaar

Slide 25 - Diapositive

Slide 26 - Diapositive

Slide 27 - Diapositive

Slide 28 - Diapositive

Vraag
Archeologen hebben overblijfselen gevonden ruim zeven tot tien meter onder de grond. Volgens de archeologen hebben sommige botten de karakteristieken van menselijke botten, wat goed mogelijk is gezien het feit dat mensen in het Pleistoceen al leefden in hedendaags Mexico. 
De leeftijd van de botten wordt gevonden met behulp van koolstofdatering met behulp van het isotoop C-14. 

Uit een chemische analyse blijkt dat in de loop van de jaren 75% van C-14 vervallen is. 

Bereken hoe oud de botten zijn?

Slide 29 - Diapositive

Vraag
Uit een chemische analyse blijkt dat in de loop van de jaren 75% van C-14 vervallen is. 
Bereken hoe oud de botten zijn?

75% is vervallen, dus is er nog 25% over

100% 0 jaar
50% 5730 jaar (halfwaardetijd)
25% 11460 jaar
tijd
0 jaar
5730 jr
11460 jr
% C-14
100%
50%
25%

Slide 30 - Diapositive

Vraag

Uit een chemische analyse blijkt dat in de loop van de jaren 75% van C-14 vervallen is. 

Bereken hoe oud de botten zijn?

75% is vervallen, dus is er nog 25% over

100% 0 jaar
50% 5730 jaar (halfwaardetijd)
25% 11460 jaar
75% is vervallen, dus is er nog 25% over
100%    0 jaar
50%      5730 jaar (halfwaardetijd)
25%      11460 jaar


tijd
0 jaar
5730 jr
11460 jr
% C-14
100%
50%
25%

Slide 31 - Diapositive