Qu'est-ce que LessonUp
Rechercher
Canaux
Connectez-vous
S'inscrire
‹
Revenir à la recherche
H5.3 + 5.4
Wat gaan we doen?
Herhalen 5.3
Uitleg 5.4
Maken 5.3+5.4
1 / 14
suivant
Slide 1:
Diapositive
Natuurkunde
Middelbare school
havo, vwo
Leerjaar 3
Cette leçon contient
14 diapositives
, avec
diapositives de texte
.
La durée de la leçon est:
60 min
Commencer la leçon
Partager
Imprimer la leçon
Éléments de cette leçon
Wat gaan we doen?
Herhalen 5.3
Uitleg 5.4
Maken 5.3+5.4
Slide 1 - Diapositive
Doelen §5.3
Weten wat instabiliteit is
Weten wat radiocatief verval is
Weten hoe je een vervalreactie van alfa en beta opschijft
Slide 2 - Diapositive
§5.3
Straling komt uit de atoomkern =
kernstraling
3 soorten
alfastraling = heliumkern
betastraling= elektron
gammastraling = elektromagnetische straling
Slide 3 - Diapositive
alfa verval
er wordt helium kern uitgezonden
Uranium zend helium uit
238 4 234
92 2 90
bovenste getal = massagetal
onderste getal = atoomnummer
U
→
H
e
+
T
h
Slide 4 - Diapositive
Beta verval
veranderd een neutron in een proton en elektron wordt uitgezonden
9 0 9
3 -1 4
atoomnummer gaat dus 1 omhoog door wissel neutron/proton
L
i
→
e
+
B
e
Slide 5 - Diapositive
Doelen §5.3
Weten wat activiteit is
Weten wat halveringstijd is
Rekenen met activiteit en halveringstijd
Slide 6 - Diapositive
§5.4 activiteit
activiteit
= het aantal kernen dat per seconde vervalt.
Meet je in Becquerel = Bq (eenheid)
Slide 7 - Diapositive
§5.4 activiteit
een activiteit van 2MBq
2MBq = 2 000 000 Bq
dus elke seconde vervallen er 2 000 000 kernen van een radioactieve stof
Slide 8 - Diapositive
§5.4 Halveringstijd
Het vervallen van een kern is niet te voorspellen
De tijd waarin de kans 50% is dat een kern vervalt noemen we de halveringstijd.
Omdat er heel veel atomen in een stof zitten kun je met grote zekerheid zeggen dat na de halveringstijd de helft van de atomen is vervallen.
De halveringstijd is de tijdsduur waarin de helft van een radioactieve stof vervalt
Slide 9 - Diapositive
halveringstijd
hoeveelheid
activiteit
0
100 %
100 %
1
50 %
50%
2
25 %
25 %
3
12, 5 %
12,5 %
Slide 10 - Diapositive
Slide 11 - Diapositive
Voorbeeld
De halveringstijd van jood (I-131) is 8 dagen. Artsen gebruiken dit om afwijkingen aan de schildklier te behandelen.
Het ziekenhuis ontvangt een hoeveelheid jood met een activiteit van 64 MBq. Dit betekent dat er elke seconde 64 miljoen atoomkernen veranderen.
Bereken hoe groot de activiteit van I-131 na 40 dagen is.
antwoord
start: 64 MBq
Na 8 dagen: 32 MBq
Na 16 dagen: 16 MBq (+ 8 dagen., want dan is de activiteit gehalveerd)
Na 24 dagen: 8 MBq (+ 8 dagen, want dan is de activiteit gehalveerd))
Na 32 dagen: 4 MBq ( enz.)
Na 40 dagen: 2 MBq
Slide 12 - Diapositive
§5.4
Geigenteller = meetinstrument om radioactieve straling te meten
Geeft piepjes/tikjes en hoe meer hoe hoger de straling
Slide 13 - Diapositive
Aan het werk
Lezen 5.3 + 5.4 in stilte
Maken 5.3 + 5.4 opdrachten: 33, 34 + 42, 43, 45, 46
Was dit al af? 18, 20, 21 + 28 t/m 32
Slide 14 - Diapositive
Plus de leçons comme celle-ci
Herhalen H5
13 days ago
- Leçon avec
19 diapositives
Natuurkunde
Middelbare school
havo, vwo
Leerjaar 3
Herhalen H5 met vragen
12 days ago
- Leçon avec
33 diapositives
Natuurkunde
Middelbare school
havo, vwo
Leerjaar 3
8.2 Radioactiviteit
December 2019
- Leçon avec
13 diapositives
Natuurkunde
Middelbare school
mavo
Leerjaar 3
§ 8.2 Radioactiviteit
November 2018
- Leçon avec
14 diapositives
Natuurkunde
Middelbare school
mavo
Leerjaar 3
3T stoffen en straling
February 2020
- Leçon avec
17 diapositives
Natuurkunde / Scheikunde
Middelbare school
vmbo t
Leerjaar 3
8.2 Radioactiviteit
May 2022
- Leçon avec
12 diapositives
Natuurkunde
Middelbare school
mavo
Leerjaar 3
4.3 Radioactief verval
January 2021
- Leçon avec
31 diapositives
Natuurkunde
Middelbare school
vmbo t
Leerjaar 3
Les 10 Straling en gezondheid
June 2018
- Leçon avec
29 diapositives
Natuurkunde
Middelbare school
mavo
Leerjaar 3