pdf 220 Kb

pdf 220 Kb pdf 220 Kb

hefop.u.szeged.hu
from hefop.u.szeged.hu More from this publisher
18.11.2014 Views

1. óra: Radioaktivitás felfedezése, következményei az anyagszerkezet kutatásában. Az atommag és tulajdonságai, az atommag alkotórészei. Stabil és radioaktív atommagok. Izobár magok energiaviszonyai. A radioaktív bomlás oka, következménye. 2. óra: Az izotópia fogalma, izotópeffektusok. Fizikai, fázisegyensúlyi, spektroszkópiai, reakciókinetikai, kémiai egyensúlyi és biokémiai izotópeffektusok. 3. óra: Radioaktív atommagok. A radioaktív bomlás típusai. Alfa-, béta-bomlás, elektronbefogás, izomer átalakulás (gamma-sugárzás). Spontán hasadás. 4. óra: A radioaktív bomlás kinetikája. Egyszerű radioaktív bomlás. Összetett bomlások: elágazó és sorozatos bomlások. Radioaktív egyensúlyok: szekuláris és tranziens egyensúly. 5. óra: Természetes bomlási sorok. Földtörténeti és történeti kormeghatározás. Föltörténeti korok meghatározása ólomizotópok aránya, a kálium-argon módszer, hélium-koncentráció segítségével. Történelmi korok meghatározása C-14 izotópok koncentrációja alapján. 6. óra: A magsugárzás kölcsönhatása az anyaggal. A kölcsönhatás következménye az anyagra és a sugárzásra nézve. A kölcsönhatás kinetikája. Alfa-sugárzás és anyag kölcsönhatása: fékeződés és szóródás. 7. óra: Béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása: ionizáció, röntgensugárzás keletkezése, Cserenkov-sugárzás, annihiláció (pozitron emissziós tomográfia), visszaszórás, abszorpció, önabszorpció. 8. óra: Gamma-sugárzás és anyag kölcsönhatása: Compton-szórás, fotoeffektus, párkeltés, Mössbauer-hatás. Magreakciók. Magreakciók megmaradási szabályai, kinetikája. Magreakciók neutronnal. Magreakciók töltött részecskékkel. 9. óra: Atomreaktorok (energiatermelés). Hasítási reakciók lassú neutronnal. Az atomreaktor legfontosabb alkotórészei. Új hasadó anyag előállítása gyors neutronnal, tenyésztő reaktorok. Az atomenergia-termelés környezetvédelmi problémái, radioaktív hulladék elhelyezése. 10. óra: A magsugárzás mérése. A mérések alapelve, detektorok és elektronikai egységek. Ionizációs, szcintillációs, félvezető és egyéb detektorok. 11. óra: Dozimetria. Besugárzó, elnyelt és effektív dózisok. A magsugárzás hatása az élőszervezetre: fizikai, kémiai és biológiai változások. A víz radiolízise. Dóziskorlátok. 12. óra: Radioaktív indikátorok, a radioaktív nyomjelző kiválasztásának szabályai. Fontosabb nyomjelző izotópok és előállításuk. Atomreaktorban és ciklotronban előállítható izotópok. Természetben előforduló izotópok felhasználása nyomjelzésre. 13. óra: Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló ipari alkalmazások. Szint-, határérték, vastagság és sűrűség meghatározása. Az iparban használt sugárzó izotópok és

mérőberendezések típusai, mérési elrendezések. Gyakorlati példák ismertetése. Radioizotópok kémiai, analitikai, orvosi, biológiai alkalmazásai. 14. óra: Környezetünkben előforduló természetes és mesterséges radioaktív izotópok. A radioaktív izotópok keletkezése a természetben. A radioaktív izotópok mesterséges forrásai. Radioaktív izotópok az atmoszférában, hidroszférában és litoszférában, bekerülésük az élő szervezetekbe.

1. óra: Radioaktivitás felfedezése, következményei az anyagszerkezet kutatásában. Az<br />

atommag és tulajdonságai, az atommag alkotórészei. Stabil és radioaktív atommagok. Izobár<br />

magok energiaviszonyai. A radioaktív bomlás oka, következménye.<br />

2. óra: Az izotópia fogalma, izotópeffektusok. Fizikai, fázisegyensúlyi, spektroszkópiai,<br />

reakciókinetikai, kémiai egyensúlyi és biokémiai izotópeffektusok.<br />

3. óra: Radioaktív atommagok. A radioaktív bomlás típusai. Alfa-, béta-bomlás,<br />

elektronbefogás, izomer átalakulás (gamma-sugárzás). Spontán hasadás.<br />

4. óra: A radioaktív bomlás kinetikája. Egyszerű radioaktív bomlás. Összetett bomlások:<br />

elágazó és sorozatos bomlások. Radioaktív egyensúlyok: szekuláris és tranziens egyensúly.<br />

5. óra: Természetes bomlási sorok. Földtörténeti és történeti kormeghatározás. Föltörténeti<br />

korok meghatározása ólomizotópok aránya, a kálium-argon módszer, hélium-koncentráció<br />

segítségével. Történelmi korok meghatározása C-14 izotópok koncentrációja alapján.<br />

6. óra: A magsugárzás kölcsönhatása az anyaggal. A kölcsönhatás következménye az anyagra<br />

és a sugárzásra nézve. A kölcsönhatás kinetikája. Alfa-sugárzás és anyag kölcsönhatása:<br />

fékeződés és szóródás.<br />

7. óra: Béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása: ionizáció, röntgensugárzás keletkezése,<br />

Cserenkov-sugárzás, annihiláció (pozitron emissziós tomográfia), visszaszórás, abszorpció,<br />

önabszorpció.<br />

8. óra: Gamma-sugárzás és anyag kölcsönhatása: Compton-szórás, fotoeffektus, párkeltés,<br />

Mössbauer-hatás. Magreakciók. Magreakciók megmaradási szabályai, kinetikája.<br />

Magreakciók neutronnal. Magreakciók töltött részecskékkel.<br />

9. óra: Atomreaktorok (energiatermelés). Hasítási reakciók lassú neutronnal. Az atomreaktor<br />

legfontosabb alkotórészei. Új hasadó anyag előállítása gyors neutronnal, tenyésztő reaktorok.<br />

Az atomenergia-termelés környezetvédelmi problémái, radioaktív hulladék elhelyezése.<br />

10. óra: A magsugárzás mérése. A mérések alapelve, detektorok és elektronikai egységek.<br />

Ionizációs, szcintillációs, félvezető és egyéb detektorok.<br />

11. óra: Dozimetria. Besugárzó, elnyelt és effektív dózisok. A magsugárzás hatása az<br />

élőszervezetre: fizikai, kémiai és biológiai változások. A víz radiolízise. Dóziskorlátok.<br />

12. óra: Radioaktív indikátorok, a radioaktív nyomjelző kiválasztásának szabályai. Fontosabb<br />

nyomjelző izotópok és előállításuk. Atomreaktorban és ciklotronban előállítható izotópok.<br />

Természetben előforduló izotópok felhasználása nyomjelzésre.<br />

13. óra: Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló ipari alkalmazások. Szint-,<br />

határérték, vastagság és sűrűség meghatározása. Az iparban használt sugárzó izotópok és

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!