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Alphastrahlung - Abitur Physik

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Title Alphastrahlung - Abitur Physik
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 Alphastrahlung - Abitur Physik Suche Was ist Abi-Physik?Themen1 Mechanik   Gleichförmige Bewegung Gleichmäßig beschleunigte Bewegung Gleichförmige Kreisbewegung Senkrechter Wurf Waagerechter Wurf Schräger Wurf 2 Das elektrische Feld   Elektrische Ladung Leiter / Isolator Coulombkraft Influenz / dielektrische Polarisation Elektroskop Elektrische Felder I Elektrische Felder II Faradayscher Käfig Braunsche Röhre Kondensator Millikan Versuch 3 Das Magnetfeld   Dauer- und Elektromagnete Homogenes Magnetfeld Magnetische Flussdichte Lorentzkraft Masse und die spezifische Ladung eines Elektrons Hall-Effekt Geschwindigkeitsfilter Massenspektrometer 4 Schwingungen   Harmonische Schwingung Gedämpfte Schwingung 5 Wellen   Lichtmodelle Grundlegende Eigenschaften Phasenverschiebung / Gangunterschied Kohärenz Interferenz Stehende Welle Schwebung Reflexion am festen / losen Ende Beugung am Einzelspalt Interferenz am Doppelspalt Optisches Gitter 6 Quantenmechanik   Photoeffekt Energie, Masse und Impuls von Photonen Röntgenstrahlung Bragg-Gleichung Compton-Effekt 7 Kernphysik Atomaufbau Ionisierende Strahlung Alphastrahlung Betastrahlung Gammastrahlung 8 Astronomie   Newton'sches Gravitationsgesetz Gravitationsfelder I Gravitationsfelder II Kosmische Geschwindigkeiten Satellitenbahnen Keplersche Gesetze BücherAbituraufgabenPhysik Rechner BetaMaterialienPeriodensystem Wir empfehlen die einwöchigen Intensivkurse fürs Mathe Abitur von abiturma Abi-Physik supporten geht ganz leicht. 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Bezeichnet \( \mathrm{X} \) das Mutter- und \( \mathrm{Y} \) das Tochternuklid, \( \Delta E \) die freiwerdende Energie, gilt für den Alphazerfall allgemein: $$ {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}} \mathrm {X} \to {}^{\mathrm{A}-4}_{\mathrm{Z}-2} \mathrm {Y}^{2-} + {}^{4}_{2} \mathrm {He}^{2+} + \Delta E $$ \( \mathrm{A} \) = Massezahl, \( \mathrm{Z} \) = Ordnungszahl Ein konkretes Beispiel ist der Zerfall von Samarium-146: $$ \underset{ \mathrm{Mutternuklid} }{\underbrace{ {}^{146}_{62} \mathrm {Sm} } } \to \underset{ \mathrm{Tochternuklid} }{\underbrace{ {}^{142}_{60} \mathrm {Nd}^{2-} } } + \underset{ \mathrm{Alphateilchen} }{\underbrace{ {}^{4}_{2} \mathrm {He}^{2+} }} + \underset{ \mathrm{\Delta E} }{\underbrace{ 2{,}45\, \mathrm{MeV} }} $$ Ausgleich der Elektronen Da beim Alphazerfall die Kernladungszahl um zwei Einheiten abnimmt, sich aber die Zahl der Elektronen in der Elektronenhülle zunächst nicht ändert, liegt bei dem entstehenden Tochternuklid anfangs ein Elektronenüberschuss vor. Nach Erreichen des Gleichgewichtszustands besitzt es dann zwei Elektronen weniger als das Mutternuklid, da ein Ladungsausgleich mit anderen Atomen / Ionen erfolgt. Typische \( \alpha \)-strahler In der Natur kommen die Alphastrahler Uran und Thorium, sowie deren Zerfallsprodukte Radium und Radon vor. Eigenschaften Energie Die Energie eines Alphateilchens liegt typischerweise in der Größenordnung von 2 bis 5 \( MeV \). Alphateilchen aus künstlich erzeugten Nukliden können aber durchaus Energien von über 10 \( MeV \) besitzen. Wechselwirkung mit Materie Alphateilchen dringen im Gegensatz zu anderen ionisierenden Strahlungen nicht sehr tief in Materie ein, da sie elektrisch geladen sind und eine relativ große Masse von 4 \( u \) besitzen. Daher können Alphateilchen in der Regel schon durch ein Blatt Papier oder einige Zentimeter Luft abgeschirmt werden. (Die Reichweite eines Alphateilchen mit einer Energie von 10 \( MeV \) in der Luft beträgt ungefähr 10 \( cm \) ). Lade Animation... (0%) ResetStart Wirkung auf den Menschen Außerhalb des Körpers Alphastrahlung dringt von außen nur in die oberen, toten Hautschichten ein. Sie ist daher relativ ungefährlich, da keine lebenden Zellen geschädigt werden. Innerhalb des Körpers Ist ein Alphastrahler z.B. durch Aufnahme mit der Nahrung oder durch Einatmen in den Körper gelangt, so werden lebende Zellen im Umkreis des Strahlers geschädigt, eine große Gefahr für den Organismus. Bei bestimmten radioaktiven Isotopen kommt es dabei auch zur Einlagerung der Stoffe in bestimmten Organen. Dies führt zu einer hohen Strahlenbelastung auf einem kleinem Raum, die das Organ stark schädigen kann. Quellen Wikipedia: Artikel über "Alphastrahlung" Literatur Dorn/Bader Physik - Sekundarstufe II, S. 308 ff. Metzler Physik Sekundarstufe II - 2. Auflage, S. 492 zurückblättern:vorwärtsblättern:Ionisierende StrahlungBetastrahlungEnglish version: Article well-nigh "Alpha Particles" Feedback Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder einen Fehler im Artikel gefunden? Geben Sie Feedback... Unterstützung Ihnen gefällt dieses Lernportal?Dann unterstützen Sie uns :) Name (optional) Email (optional) Spamschutz = Daten werden gesendet Abi-Physik © 2018, Partner: Abi-Mathe, Abi-Chemie, English website: College Physics Datenschutz Impressum