HEY 5.3 Ioniserend en doordringend vermogen

5.3 Ioniserend en doordringend vermogen

Les 1
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

5.3 Ioniserend en doordringend vermogen

Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert hoe je je kunt beschermen tegen ioniserende straling.
Je leert wat het effect van ioniserende straling is.

Slide 2 - Tekstslide

Ionizerende straling
Straling die moleculen kapot kan maken noemen we ioniserende straling waaronder onze cellen.

UV is zwak ioniserend
Röntgen is sterker ioniserend
Radioactieve stoffen  zijn sterk ioniserend

Slide 3 - Tekstslide

Ioniserend vermogen
De mogelijkheid van straling om 
een elektron van een atoom 
af te stoten.

Verschillende soorten straling
hebben verschillend ioniserend 
vermogen.

Slide 4 - Tekstslide

Doordringend vermogen
De mogelijkheid om door stoffen heen te
gaan.

Straling die veel botst en dus veel ioniseert,
kan moeilijker door stoffen heen.

Slide 5 - Tekstslide

Ioniserend vermogen


- Lage snelheid.
- Groot en zwaar deeltje met 
veel energie.
- Sterk ioniserend vermogen.
      - deeltje (   He)
α
4
2

Slide 6 - Tekstslide

Doordringend vermogen
IIoni

- Verliest makkelijk energie 
door botsingen.
- Kan maar moeilijk door 
een stof heen gaan.
- Zwak doordringend vermogen
      - deeltje (   He)
α
4
2
Kan je tegenhouden met een papiertje.

Slide 7 - Tekstslide

Ioniserend vermogen


- Hoge snelheid.
- Klein en licht deeltje met 
veel energie.
- Matig ioniserend vermogen.
      - deeltje (   e)
0
-1
β

Slide 8 - Tekstslide

Doordringend vermogen


- Verliest redelijk makkelijk 
energie door botsingen.
- Kan redelijk makkelijk tegen 
worden gehouden.
- Matig doordringend vermogen.
      - deeltje (   e)
0
-1
β
Kan je tegenhouden met aluminiumfolie.

Slide 9 - Tekstslide

Ioniserend vermogen


- Hoge snelheid
- Geen deeltjes maar pakketjes
energie.
- Zwak ioniserend vermogen.
      - straling (      )
γ
00
γ

Slide 10 - Tekstslide

Ioniserend vermogen


- Botst niet echt met atomen 
en elektronen.
- Kan maar lastig tegen worden 
gehouden.
- Sterk doordringend vermogen.
      - straling (      )
γ
00
γ
Kan door meters beton.

Slide 11 - Tekstslide

Dracht
De dracht geeft aan hoe ver de straling in een stof kan doordringen. Gammastraling kan nooit 100% gestopt worden, daarom is hiervoor geen dracht.
Stof
Dracht alfastraling
Dracht bètastraling
Lucht
circa 3 cm
circa 300 cm
water
circa 0,004 cm
circa 0,4 cm
aluminium
circa 0,0015 cm
circa 0,1 cm
lood
circa 0,0007 cm
circa 0,01 cm
De dracht geeft aan hoe ver de straling in een stof kan doordringen. Gammastraling kan nooit 100% gestopt worden, daarom is hiervoor geen dracht.

Slide 12 - Tekstslide

Halveringsdikte
Gammastraling kan heel ver in een stof doordringen.

Een maat voor het doordringend vermogen van gammastraling is de halveringsdikte. 


Slide 13 - Tekstslide

Halveringsdikte
Na iedere halveringsdikte is de 
straling met de helft afgenomen. 

Slide 14 - Tekstslide

Halveringsdikte

Slide 15 - Tekstslide

Aan de slag!
5.3 Ioniserend en doordringend vermogen
Maken opdr. 25 t/m 30

Slide 16 - Tekstslide

5.3 Ioniserend en doordringend vermogen

Les 2

Slide 17 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert hoe je je kunt beschermen tegen ioniserende straling.
Je leert wat het effect van ioniserende straling is.

Slide 18 - Tekstslide

Toepassingen
  • Elektriciteit opwekken
  •  Voedselconservering
  • Straling in industrie
  • Gezondheidszorg
  • Onderzoek schilderijen
  • Veiligheid

Slide 19 - Tekstslide

De kerncentrale

Slide 20 - Tekstslide

Energie
Vroeger ook radioactieve isotopen in batterijen van oa pacemakers, nu stabiel lithium.

Slide 21 - Tekstslide

Voedselconserving
Kobalt-60 wordt gebruikt om voedsel te bestralen met β en γ straling. Bacteriën gaan dood.

Slide 22 - Tekstslide

Straling in industrie
Volgen stoffen met radioactieve tracers (spoorvolger).
Diktecontrole dmv doorstralen.
Wisselen van stoffen.

Slide 23 - Tekstslide

Onderzoek met gammastraling
  1. een tracer wordt in je lichaam gespoten. een tracer zendt gamma straling uit 

  2. de tracer verspreidt zich door je lichaam en komt aan bij het orgaan dat onderzocht moet worden of vindt tumorcellen. 

  3. de gamma straling die de radioactieve tracer uitzendt komt je lichaam uit en kan met een gammacamera geregistreerd worden

  4. voorbeeld tracer: radioactief jodium. 

Slide 24 - Tekstslide

Röntgen/
CT-scan
  • een röntgenfoto gebruikt röntgenstraling (licht) om een foto te maken van botten
  • Het is licht schadelijk; niet erg voor een enkele keer maar wel schadelijk bij meerdere foto's.
  • Een CT-scan gebruikt dezelfde techniek; maar dan in een buis zodat er een 3D beeld gevormd wordt.

Slide 25 - Tekstslide

Radiotherapie
  • Bij radiotherapie wordt 
    ioniserende (schadelijke)
    straling gebruikt
  • Dit wordt meestal gedaan bij tumoren/kanker
  • Het kan op twee manieren: uitwendig en inwendig
  • Het is erg schadelijk. Kan met alfa, beta en gamma-straling

Slide 26 - Tekstslide

Onderzoek schilderijen
Vroeger zware metalen in verf

Slide 27 - Tekstslide

Röntgen bij de douane

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Welk deeltje of welke straling komt vrij bij het verval van 204,82 Pb?
A
alfa (2protonen + 2 neutronen)
B
beta - (elektron)
C
gammastraling
D
geen idee

Slide 30 - Quizvraag

Welk deeltje of welke straling komt vrij bij het verval van 121,50 Sn?
A
alfa (2protonen + 2 neutronen)
B
beta - (elektron)
C
gammastraling
D
geen idee

Slide 31 - Quizvraag

Zet op volgorde van minst naar meest ioniserend vermogen
minst                                                                       meest
alfa
beta
gamma

Slide 32 - Sleepvraag

Zet op volgorde van minst naar meest doordringend vermogen
minst                                                                       meest
alfa
beta
gamma

Slide 33 - Sleepvraag

Aan de slag!
5.3 Ioniserend en doordringend vermogen
Maken opdr. 31 t/m 37

Slide 34 - Tekstslide