Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1GGiejWlfuHr1
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj definicje do pojęć. Neutron Możliwe odpowiedzi: 1. to rozpad związany z emisją cząstki β., 2. to dodatnio naładowana cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze., 3. to seria rozpadów promieniotwórczych, kończąca się nuklidem trwałym. W tym czasie są emitowane kolejno cząstki αβ., 4. to rozpad związany z emisją cząstki α., 5. to elektrycznie obojętna cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze. Proton Możliwe odpowiedzi: 1. to rozpad związany z emisją cząstki β., 2. to dodatnio naładowana cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze., 3. to seria rozpadów promieniotwórczych, kończąca się nuklidem trwałym. W tym czasie są emitowane kolejno cząstki αβ., 4. to rozpad związany z emisją cząstki α., 5. to elektrycznie obojętna cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze. Szereg promieniotwórczy Możliwe odpowiedzi: 1. to rozpad związany z emisją cząstki β., 2. to dodatnio naładowana cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze., 3. to seria rozpadów promieniotwórczych, kończąca się nuklidem trwałym. W tym czasie są emitowane kolejno cząstki αβ., 4. to rozpad związany z emisją cząstki α., 5. to elektrycznie obojętna cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze. Rozpad α Możliwe odpowiedzi: 1. to rozpad związany z emisją cząstki β., 2. to dodatnio naładowana cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze., 3. to seria rozpadów promieniotwórczych, kończąca się nuklidem trwałym. W tym czasie są emitowane kolejno cząstki αβ., 4. to rozpad związany z emisją cząstki α., 5. to elektrycznie obojętna cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze. Rozpad β Możliwe odpowiedzi: 1. to rozpad związany z emisją cząstki β., 2. to dodatnio naładowana cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze., 3. to seria rozpadów promieniotwórczych, kończąca się nuklidem trwałym. W tym czasie są emitowane kolejno cząstki αβ., 4. to rozpad związany z emisją cząstki α., 5. to elektrycznie obojętna cząstka subatomowa, znajdująca się w jądrze.
1
Ćwiczenie 2
R19D8Pczw4mGm
Łączenie par. Na podstawie szeregu torowego oceń prawdziwość zdań podanych w poniższej tabeli.. Szereg torowy zaczyna się od nuklidu Th231.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W szeregu występuje 7 rozpadów β.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pb208 kończy szereg torowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ra224 ulega przemianie β.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RBnEtsItksr0h1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij poniższy tekst tak, aby powstały zdania prawdziwe. Szereg torowy rozpoczyna się od 1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232, a kończy się na 1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232. Należy do niego 1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232 nuklidów. Czas połowicznego rozpadu toru‑1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232 wynosi 1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232 miliardów lat.

Szereg uranowo‑aktynowy rozpoczyna się od naturalnie występującego 1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232, a kończy na stabilnym 1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232. Należy do niego 1. 12, 2. uranie‑235, 3. torze‑232, 4. toru‑232, 5. ołowiu‑207, 6. 10, 7. ołowiu‑208, 8. uranu‑235, 9. 5, 10. 235, 11. 14, 12. 14, 13. 16, 14. 232 nuklidów.
2
Ćwiczenie 4

Na podstawie wykresu przedstawiającego szereg uranowo–radowy, określ liczbę występujących rozpadów αβ.

Na podstawie opisu wykresu przedstawiającego szereg uranowo‑radowy, określ liczbę występujących rozpadów α i β.

R17yqQfUPthA4
Szereg uranowo‑radowy
Źródło: dostępny w internecie: pl.wikipedia.org, domena publiczna.
Rj39T3HkmqTbL
Możliwe odpowiedzi: 1. 7 α oraz 8 β, 2. 9 α oraz 8 β, 3. 9 α oraz 7 β, 4. 7 α oraz 9 β
2
Ćwiczenie 5

Pewien promieniotwórczy izotop pierwiastka XZA uległ przemianie trzykrotnie, w efekcie czego przekształcił się w izotop polonu o liczbie atomowej . Odczytaj z wykresu przedstawiającego szereg uranowo–radowy: symbol, liczbę masową oraz liczbę atomową izotopu, który uległ powyższym przemianom.

Zapoznaj się z opisem wykresu przedstawiającego szereg uranowo‑radowy: symbol, liczbę masową oraz liczbę atomową izotopu, który uległ powyższym przemianom. Pewien promieniotwórczy izotop pierwiastka XZA uległ przemianie trzykrotnie, w efekcie czego przekształcił się w izotop polonu o liczbie atomowej .

R17yqQfUPthA4
Szereg uranowo‑radowy
Źródło: dostępny w internecie: pl.wikipedia.org, domena publiczna.
R3SLfuM6ladiL
Symbol izotopu pierwiastka:Tu uzupełnij Nazwa pierwiastka:Tu uzupełnij Liczba masowa:Tu uzupełnij Liczba atomowa:Tu uzupełnij
21
Ćwiczenie 6

Napisz równanie rozpadu izotopu polonu Po210, odkrytego przez małżeństwo Curie.

R1QNkWQN39080
(Uzupełnij).
R1b2fVGswuMUn
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 7

Przeprowadzono szereg przemian jądrowych promieniotwórczego izotopu uranu, podczas którego uran uległ przemianom wg poniższego schematu:

U1Th2Pa3Ac4Fr5Ra
R1PJrOqQpbYSK
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Neptun– ulega następującym kolejnym rozpadom promieniotwórczym: , , , , , , , , , , . Określ nuklid pochodny po każdym rozpadzie i napisz zbilansowane równanie jądrowe każdego procesu.

RP3AwmjD5dtsB
(Uzupełnij).
R1B7zfGBpLWGf
(Uzupełnij).