Tartalmi kivonat
Radioaktív sugárzások mérése, gyakorlati alkalmazásai Soroljon fel legalább három olyan eszközt, amelyet a radioaktív sugárzások mérésére használnak! Közülük egynek ismertesse a működését a mellékelt ábrák alapján! Mire használják az ismertetett eszközt? o Geiger-Müller-számláló o Doziméterek o Ködkamrák Geiger-Müller-számláló Orvosi doziméter: érzékeny lemezen rögzíti a becsapódó részecskék nyomait; a becsapódások számából következtetni lehet a radioaktív sugárzások aktivitására, és a detektor közelében levő személyt ért sugárdózis nagyságára. Diffúziós ködkamra Mondjon egy-egy példát a radioaktív sugárzások gyógyászatban való diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazására! (Használja a mellékelt ábrákat!) o Diagnosztikai alkalmazás: szervek működése ellenőrizhető radioaktív izotópos nyomjelzővel. Tomográfos gamma-detektor: o Terápiás alkalmazás: rákos
sejtburjánzások megfékezése, elpusztítása. 60 Co-izotóppal működő kobaltágyú: Mit nevezünk mesterséges radioaktivitásnak? Nevezze meg a jelenség felfedezőit és a felfedezés évtizedét! Mesterséges radioaktivitás: ha a mesterséges magreakciók során olyan atommag keletkezik, amely radioaktívnak bizonyul. Joliot–Curie házaspár, az 1930-as években. Mi a gyakorlati jelentősége a mesterséges radioaktivitásnak? Mesterséges izotópok létrehozása. Mondjon egy-egy példát a radioaktivitás ipari alkalmazására! o Kopásvizsgálat o Sterilizáció Mondjon legalább egy további alkalmazást a radioaktív sugárzásokra! Röviden ismertesse az alkalmazás lényegét! Radioaktív kormeghatározás. Ezt nevezzük karbon módszernek A leletekből mért izotóp arányból következtetni lehet a lelet korára. Mivel minden billiomodik szén izotóp béta-sugárzó 14-es izotóp a többi stabil 12-es Az elhalt élőlényben a
radioaktív szénizotóp a bomlás miatt csökken, ezért az arány változik. Eszközök: Radioaktív sugárzásmérők fényképe, kapcsolási rajzok, fényképek az alkalmazásokról. (Esetleg egy hordozható G–M cső.)