• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

21 Cards in this Set

  • Front
  • Back

Excitation

Energi tillförs till en atom så att en elektron får mer energi och "hoppar upp" (exciterar) till ett skal som motsvarar en högre energinivå. (Elektroniskt skikt byte)

Nuklid

En neutral atom med alla sina elektroner

Nukleon

Namnet för protoner och neutroner

Atommassa

Genomsnittlig massa av protoner och neutroner från alla isotoper av grundämnet.

Starka kraften

Den starka kraften håller ihop kärnan. Utan starka kraften skulle protonerna i kärnan repelleras.

Bindningsenergi

Energin för att frigöra en nukleon från en atomkärna.

Bindningsenergin per nukleon

Bindningsenergin delat på antalet nukleoner

Aktivitet

Alla kärnor som sönderfaller gör det slumpmässigt. Det går inte att avgöra när en kärna ska sönderfalla. Aktiviteten R är antalet sönderfall per tidsenhet. Enheten för aktivitet är Bq (Becquerel). R är proportionell mot antalet kärnor (N). R = sönderfallskonstanten * N

Halveringstid

Halveringstid är den tid efter vilken en given mängd av ett ämne har minskat till hälften av sitt ursprungliga värde.

Alfa/beta/gamma

Emitterad strålning, bestående av fotoner, elektroner samt helium-4


Skillnaden mellan fission fusion

Fusionsenergi skapas genom att man slår ihop lätta atomkärnor till tyngre. Fissionsenergi är raka motsatsen: då klyver man tunga atomkärnor.

Bevarande lagarna för kärnreaktionerna

I kärnreaktioner bevaras laddningen kärnreaktioner bevaras nukleontalet kärnreaktioner bevaras totalenergin (kinetiska, potentiella och massenergin)

Kol-14 metoden

Kol-14-metoden har att göra med förekomsten av den radioaktiva kolisotopen med 6 protoner och 8 neutroner. Så länge ett organiskt material ”lever” är andelen kol-14 densamma, men när det dör förändras innehållet av kol-14, det avtar genom radioaktivt sönderfall. Därför kan metoden användas för datering av material. Ju äldre det är desto mindre kol-14 finns kvar. Metoden fungerar bäst vid åldrar på något tusental år.

Joniserande strålning

oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.



Joniseringsenergi - Energin för att frigöra en elektron från en atom

Gammastrålning

Är fotoner med mycket hög energi och kommer från atomkärnan. Dotterkärnan sänder ut gammakvanta vilket inte påverka nukleon eller protontalet.


* = Att kärnan är exciterad

Betastrålning

En elektron skapas vid själva omvandlingen och påverkar inte nukleontalet. Protontalet ökar med Kärnan skickar även ut en antineutrino eftersom energin måste bevaras. Energin mellan antineutrino och elektronen varierar.



Bestrålning sker på två sätt. En neutron omvandlas till en proton, en elektron och en antineutrino. Denna process frigör energi.En proton omvandlas till en neutron, en positron och en neutrino. Den process kräver energi



Positron

En positiv elektron. Men om båda möts förstörs dem i en blixt av gammastrålning.

Antineutrino

Saknar laddning och har nästan ingen massa

Transmutation

När ett ämne omvandlas till ett annat genom radioaktivt sönderfall.

Alfastrålning

När en atomkärna sänder ut en alfapartikel, sjunker protontalet med två enheter och masstalet med fyra enheter eftersom den skickar ut en helumkärna 4/2. Den ursprungliga kärnan kallas moderkärnan och kärnan som den sönderfaller till kallas dotterkärnan

Magiska talen

Kärnor med 2,8 eller 20 neutroner eller protoner var speciellt stabila. Senare ingick fler tal