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Betastrahlung - Abitur Physik
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Title | Betastrahlung - Abitur Physik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Keywords cloud | \ ein die der \beta und Betastrahlung \mathrm des im sich Energie kann durch Zerfall von \Zerfall bei den \to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEO Keywords (Single)
Keyword | Occurrence | Density |
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\ | 58 | 2.90 % |
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die | 20 | 1.00 % |
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und | 13 | 0.65 % |
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SEO Keywords (Two Word)
Keyword | Occurrence | Density |
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\ \beta | 15 | 0.75 % |
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keV \ | 5 | 0.25 % |
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\ cm | 5 | 0.25 % |
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bei dem | 3 | 0.15 % |
den \ | 3 | 0.15 % |
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mm \ | 3 | 0.15 % |
\ mm | 3 | 0.15 % |
SEO Keywords (Three Word)
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
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\ \beta \Zerfall | 7 | 0.35 % | No |
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\ keV \ | 5 | 0.25 % | No |
bei dem Betazerfall | 3 | 0.15 % | No |
cm \ \ | 3 | 0.15 % | No |
den \ \beta | 3 | 0.15 % | No |
\ \beta \Strahlung | 3 | 0.15 % | No |
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\Strahlung welche aus | 2 | 0.10 % | No |
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geht also in | 2 | 0.10 % | No |
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Lade Animation ResetStart | 2 | 0.10 % | No |
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SEO Keywords (Four Word)
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
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\ cm \ \ | 3 | 0.15 % | No |
X \to \mathrmA_\mathrmZ1 \mathrm | 2 | 0.10 % | No |
folgende Formel beschrieben werden | 2 | 0.10 % | No |
Element geht also in | 2 | 0.10 % | No |
geht also in seinen | 2 | 0.10 % | No |
\ \beta \Zerfall \mathrmA_\mathrmZ | 2 | 0.10 % | No |
im Periodensystem über Der | 2 | 0.10 % | No |
Periodensystem über Der Zerfall | 2 | 0.10 % | No |
über Der Zerfall des | 2 | 0.10 % | No |
kann durch folgende Formel | 2 | 0.10 % | No |
durch folgende Formel beschrieben | 2 | 0.10 % | No |
\beta \Strahlung welche aus | 2 | 0.10 % | No |
ein Proton des Kerns | 2 | 0.10 % | No |
\ \beta \Strahlung welche | 2 | 0.10 % | No |
Allgemein gilt für den | 2 | 0.10 % | No |
gilt für den \ | 2 | 0.10 % | No |
für den \ \beta | 2 | 0.10 % | No |
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\to \mathrmA_\mathrmZ1 \mathrm Y | 2 | 0.10 % | No |
den \ \beta \Zerfall | 2 | 0.10 % | No |
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Betastrahlung - 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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Der Grund dafür ist, dass die Energie sich bei dem Betazerfall auf das Betateilchen und ein ebenfalls erzeugtes Neutrino aufteilt. Die Energieverteilung schwankt dabei, sodass die Betateilchen unterschiedliche Energien haben. Die typische maximale Energie von Betastrahlung liegt in der Größenordnung von 1 \( MeV \). Entstehung Beta-Zerfall von Atomkernen \( \beta^- \)-Zerfall \( \beta^+ \)-Zerfall Lade Animation... (0%) ResetStart Nuklide mit einem Überschuss an Neutronen zerfallen über den \( \beta^- \)-Prozess. Dabei wird ein Neutron des Kerns in ein Proton umgewandelt und ein Elektron sowie ein Elektron-Antineutrino ausgesendet. Sowohl Elektron als auch Antineutrino verlassen den Atomkern. Das umgewandelte Proton unterliegt jedoch der starken Wechselwirkung und bleibt im Kern. Da sich nach dem Zerfallsprozess ein Neutron weniger, aber ein Proton mehr im Kern befindet, bleibt die Massenzahl \( \mathrm{A} \) unverändert, während sich die Kernladungszahl \( \mathrm{Z} \) um 1 erhöht. Das Element geht moreover in seinen Nachfolger im Periodensystem über. Der Zerfall des Neutrons kann durch folgende Formel beschrieben werden: $$ {}^{1}_{0} \mathrm {n} \to {}^{1}_{1} \mathrm {p} + \mathrm{e}^{-} + \overline{\nu}_e $$ Allgemein gilt für den \( \beta^- \)-Zerfall: $$ {}^\mathrm{A}_\mathrm{Z} \mathrm {X} \to {}^\mathrm{A}_{\mathrm{Z}+1} \mathrm {Y} + \mathrm{e}^{-} \mathrm + \overline{\nu}_e $$ Bsp. Zerfall des \( \beta^- \)-Strahlers Au-198: $$ {}^{198}_{\ 79} \mathrm {Au} \to {}^{198}_{\ 80} \mathrm {Hg} + \mathrm{e}^{-}+ \overline{\nu}_e $$ Der \( \beta^+ \)-Zerfall tritt bei protonenreichen Nukliden auf. Dabei wird ein Proton des Kerns in ein Neutron umgewandelt und ein Positron sowie ein Elektron-Neutrino ausgesendet. Wie beim \( \beta^- \)-Zerfall bleibt die Massenzahl unverändert, jedoch verringert sich die Kernladungszahl um 1, das Element geht moreover in seinen Vorgänger im Periodensystem über. Der Zerfall des Protons kann durch folgende Formel beschrieben werden: $$ {}^{1}_{1} p \to {}^{1}_{0} \mathrm {n} + \mathrm{e}^{+} + \nu_e $$ Allgemein gilt für den \( \beta^+ \)-Zerfall: $$ {}^\mathrm{A}_\mathrm{Z} \mathrm {X} \to {}^\mathrm{A}_{\mathrm{Z}-1} \mathrm {Y} + \mathrm{e}^{+} + \nu_e $$ Der Zerfall eines typischen \( \beta^+ \)-Strahler ist K-40: $$ {}^{40}_{19} \mathrm {K} \to {}^{40}_{18} \mathrm {Ar} + \mathrm{e}^{+} + \nu_e $$ Elektroneneinfang Der sogenannte Elektroneneinfang ist ein Konkurrenzprozess zum \( \beta^+ \)-Zerfall. Hierbei verwandelt sich ein Proton des Kerns durch Einfangen eines Elektrons aus einer kernnahen Schale der Atomhülle in ein Neutron und ein Neutrino. Zerfall des freien Neutrons Nicht nur Neutronen, die sich in Atomkernen befinden, sondern auch freie Neutronen können zerfallen. Dabei wandelt es sich in ein Proton, ein Antineutrino und ein Elektron um, das als Betastrahlung nachgewiesen werden kann. Die Formel für diesen Zerfall lautet: $$ \hbox{n}\to\hbox{p}+\hbox{e}^-+\overline{\nu}_{\mathrm{e}} $$ Da freie Neutronen im Allgemeinen eine relativ lange Lebensdauer von ungefähr 885,7 Sekunden haben, tritt dies allerdings nicht sehr oft auf. Meist werden frei werdene Neutronen viel schneller durch andere Atomkerne eingefangen. Eigenschaften Wenn Betateilchen in ein Material eindringen, finden der Energieübertrag auf das Material und die Ionisierung in einer oberflächennahen Schicht statt, die der Eindringtiefe der Teilchen entspricht. Wechselwirkung mit Materie Betastrahlung durchdringt Papier im Gegensatz zu Alphastrahlung ohne Probleme. Man benötigt daher zum Schutz mindestens ein dünnes Aluminiumblech. Lade Animation... (0%) ResetStart Wirkung auf den Menschen Außerhalb des Körpers Betastrahlung dringt in die Hautschichten des Menschen ein und schädigt diese. Dabei kann es zu intensiven Verbrennungen und daraus resultierenden Spätfolgen wie Hautkrebs kommen. Außerdem schädigt die Strahlung die Augen, es kann zur Linsentrübung kommen. Innerhalb des Körpers Gelangen Betastrahler z.B. durch Aufnahme mit der Nahrung oder durch Einatmen in den Körper, so werden lebende Zellen im Umkreis des Strahlers geschädigt. Gut dokumentiert ist Schilddrüsenkrebs, welcher durch in der Schilddrüse angesammeltes radioaktives Iod-131 entsteht. Schutz vor \( \beta \)-Strahlen Um sich vor Betastrahlen zu schützen, kann man einige Millimeter dicke Absorber (beispielsweise Aluminiumblech) benutzen. Diese schirmen die Strahlung relativ gut ab, es wird jedoch ein Teil der Energie der Betateilchen in Röntgen-Bremsstrahlung umgewandelt. Daher sollte man Abschirmmaterial mit möglichst leichten Atomen, moreover geringer Ordnungszahl verwenden, um die Betastrahlung abzuschirmen. Dahinter kann dann ein Schwermetall als zweiter Absorber dienen, der die Bremsstrahlung abschirmt. Materialabhängige maximale Reichweite für \( \beta \)-Teilchen: Nuklid Energie Luft Plexiglas Glas \( {}^{3}_{ } H \) 19 \( keV \) 8 \( cm \) - - \( {}^{14}_{ } C \) 156 \( keV \) 65 \( cm \) - - \( {}^{35}_{ } S \) 167 \( keV \) 70 \( cm \) - - \( {}^{131}_{ } I \) 600 \( keV \) 250 \( cm \) 2,6 \( mm \) - \( {}^{32}_{ } P \) 1710 \( keV \) 710 \( cm \) 7,1 \( mm \) 4,0 \( mm \) Quellen Wikipedia: Artikel über "Betastrahlung" Literatur Dorn/Bader Physik - Sekundarstufe II, S. 310 ff. zurückblättern:vorwärtsblättern:AlphastrahlungGammastrahlungEnglish version: Article well-nigh "Beta 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