Atomfysik- Radioaktivitet

Geiger Müller - Baggrundsstråling        



Formål:
Finde ud af hvor meget baggrundsstråling der er i fysiklokalet d. 26 august 2015

Materialer:

  • Geigertæller
  • Geigermüllerrør
Sådan gør du:
Find et geigermüllerrør og tilslut det til en geigertæller. nu skal du måle strålingen i rummet over flere gange, for at få gennemsnittet. Du kan sætte det til at tælle 10 sek. og gøre det flere gange for at få et præcist resultat, strålingen ændrer sig nemlig. Husk at pege geigerrøret skal pege i samme retning gennem hele forsøget

Resultater:

Alle gange 10 sek.
1. gang : 4
2. gang : 5
3. gang : 5
4. gang : 9
5. gang : 4
6. gang : 2
7. gang : 6
8. gang : 4
9. gang : 4
10. gang : 6

43:10 = 4,3      Gennemsnit på 4,3

Teori:
Der er stråling over alt, men det meste baggrundsstråling er ikke skadeligt. vi fandt ud af at der i fysiklokalet er ca 4,3 stråling hvert 10. sekund. men man kan aldrig være sikker på hvor meget stråling der er et sted. Stråling variere over tid og sted, derfor skal man altid måle strålingen inden et forsøg der har med det at gøre, man kan ikke bare bruge resultater fra sidste gang. Fordi det skifter konstant. 4,3 er meget lav stråling i forhold til f.eks. Bornholm, hvor der er meget mere pga alle klipperne. Omkring 74 % af strålingen i Danmark, er af naturlig oprindelse og 26 % er menneskeskabt.
stråling af naturlig oprindelse er f.eks. radon, som findes i jordskorpen eller kosmiske stråler fra solen og galaksen. De menneskeskabte stråler er f.eks. røntgenstråler til medicinsk brug eller de stråler man bruger til at tjekke bagage  med i lufthavnen. 

Konklusion:
I fysiklokalet er der hverken bagagetjek eller røntgenstråler, derfor var tallet meget lavt. Men alle vores computere, telefoner osv. påvirker stadig tallet. Man kan ikke undgå stråling fordi den er i jorden, og rundt omkring os.

Billede af forsøgsopstilling.


                                






_________________________________________________________________________________


Gennemtrængningsevne - alfa, beta, gamma

Formål:

At finde alfas gennemtrængningsevne, altså hvad kommer strålingen igennem, eller ikke igennem.

Materialer:
  • Geigermüllerrør
  • Geigertæller
  • Kilde: alfa.
  • papir
  • Bly
  • Bog
Sådan gør du:

Mål først baggrundsstrålingen et par gange, med dit geigermüllerrør og geigertælleren. derefter finder du gennemsnittet. Så måler du strålingen af alfa, ved at sætte kilden på geigermüllerrøret. Sæt derefter forskellige materialer ind foran alfakilden, og måler på den måde hvad strålingen trænger igennem.

Resultater:

Baggrundstråling:
1. gang 1min. :20
2. gang 1 min. :17
3. gang 1 min : 17
20+17+17:3 = 18

Alfakilde:
115 - 18 = 97 stråling. pr minut.
Alfa gennem papir= 99-18= 81 stråling
Alfa gennem bly= 23-18= 5 stråling
Alfa gennem aluminium= 78-18= 60 stråling
Alfa gennem bog= 58-18= 40 stråling


Betakilde:
2935-18= 2917 stråling pr. minut
Beta gennem papir= 3015 -18= 2997 stråling
Beta gennem bog= 13-18= -5 stråling
Beta gennem bly= 15-18= -3 stråling

Gammakilde:
Gennemsnit for baggrundstråling pr. 10 sek. : 3,89.
141-3,89=137,11
Gamma gennem papir= 133-3,89 =129,11 stråling
Gamma gennem bog= 107 -3,89= 103, 11stråling
Gamma gennem bly= 111-3,89= 107,11 stråling
Gamma gennem aluminium= 135-3,89= 131,11 stråling

Teori:



konklusion:




_________________________________________________________________________________



Halveringstid og terninger

I dette forsøg skulle vi slå med 100 terninger og trække alle 6'ere fra for hver gang. Dette gentog vi indtil der kun var slået 6'ere. Formålet var at udregne halveringstiden for terningerne.
Det tog 39 slag at få alle slag til at vise 6.
Billedet viser grafen over slagene og terninger til rest efter hvert slag. Det tog 4 slag for halveringstiden af terningerne, hvilket man kan aflæse ved at se hvornår der var 50 terninger, altså halvdelen.


Hvis vi tænker at terningerne er radioaktive atomer, bliver atomerne hele tiden omdannet og der vil være færre og færre radioaktive atomer tilbage. ( Terninger der endnu ikke er slået til 6'ere.) Halveringstiden er den tidsperiode det tager for halvdelen af atomerne at gå fra at være radioaktive til ikke radioaktive. Halveringstiden kan variere fra stof til stof. Nogen bruger meget lang tid, mens andre er halveret på et tusindedels sekund.












_________________________________________________________________________________


Marie Curie

Marie Curie er født i Polen, og i 1891 begyndte hun at læse matematik og fysik i Paris. Hun blev gift med Pierre Curie, som også var fysiker. Curie undersøgte og opdagede sammen med Henri Becquere i 1897 strålingen fra stoffet uran. De kaldte det radioaktivitet, radio betyder nemlig stråle på latin. 
Så fandt hun ud af, at stoffet thorium også er radioaktivt. 
   I 1898 fandt Marie og hendes mand Pierre et nyt stof, der er 300 gange mere radioaktivt end uran, og opkaldte det polonium, fordi Marie var født i Polen. kort tid efter fandt de også stoffet radium, der også udsender meget stærk stråling. Det er selvlysende og varmer sig selv op, pga en kraftig energiomdannelse. Marie fandt ud af at den energi opstår når de radioaktive stoffer bliver ændret til nye grundstoffer.  Marie havde fundet ud af noget helt nyt, fordi man indtil da havde troet at at grundstoffer ikke kunne omdannes. 
   Efter hendes mand døde blev hun både den første kvindelige underviser og professor ved universitet Sorbonnes i Paris. 
Marie Curie, Pierre Curie og  Henri Becquere  vandt sammen en nobelpris i fysik, i 1903 for deres arbejde inden for radioaktivitet. marie var derved også den første kvinde til at modtage en nobelpris.
   I 1911 fik hun endnu en nobelpris. Denne gang i fysik, for opdagelsen af polonium og radium.  
Efter hendes død i 1934 blev grundstoffet curium opkaldt efter hende og hendes mand Pierre.


_________________________________________________________________________________

The atomic states of America

Anvendelse af atomkraft begyndte i slutningen af  2. verdenskrig på The Manhattan projekt. Efter USA havde kastet de 2 atombomber over Japan, troede amerikanere at man kun kunne anvende atomkraft negativt. Så man begyndte på "Atoms for peace", for at vise folk, at man også kan bruge atomkraft, på en god måde.
    Filmen forklarede hvor der har været lækage, eller gasudslip fra atomværker i USA, eller hvor reaktorerne har påvirket folk der bor omkring  et atomkraftværk.
F.eks byen Shirley på Long Island. Byen ligger inden for rækkevidde af National Brookhaven laboratorie.  Indbyggere begyndte at undre sig over hvorfor, der var så mange i nabolagte der fik kræft. En mand der også boede på Long Islands datter fik en meget sjælden kræftform, som kun rammer meget få børn. Han undersøgte sagen nærmere, og fandt ud af at 2 børn på  samme gade havde fået den kræftform. Han vidste at det ikke kunne være et tilfælde.
     Senere fandt man ud af at 3 reaktor på National Brookhaven laboratorie, havde lækket i mange år, og derfor blev så mange ramt af kræft.
Nærmest samme uheld skete i Godley, Illinois. Mange mennesker i området havde fået kræft. Man undersøgte floden lige nedenfor et atomkraftværk, og man fandt ud af at der var tritium i vandet. Det radioaktive stof tritium er nærmest ufarligt så længe det ikke kommer ind i kroppen. Men da flodens vand er det vand, der kommer ud i hanerne hos folk i byen, kom radioaktiviteten ind i kroppen, og det er der det skader kroppens celler. Indbyggerene blev selvfølgelig rasende over, at de ikke kan drikke vand fra deres egen hane, når de bor i et i-land.
På øen Three Mile Island var der udslip af xenon-gas, og folk blev også syge.
Efter så mange uheld forårsaget af atomkraftværker og reaktor, begyndte folk at tvivle på om atomkraft er vejen frem, og efter jordskælvet i Japan i 2011, hvor en reaktor blev beskadiget og radioaktiviteten i området derefter blev øget med 20%, blev det ikke bedre.

Man begyndte at undersøge sikkerheden i forhold til atomudslip og evakuering. Da man tjekkede  kraftværket Indian Point, tæt på New York, fandt man ud af at de ikke havde en ordentlig evakueringsplan i forhold til nedsmeltning, brand eller udslip. Folk håbede at regeringen ikke ville fortsætte med projektet "Genfødsel af atomkraft som energi", men det gjorde de.
    Man håber nu at sikkerheden bliver skærpet og at man kan finde en anden energiform.

_________________________________________________________________________________











Ingen kommentarer:

Send en kommentar