säteily Flashcards

1
Q

mitä yleinen suhteellisuusteoria käsittelee

A

galaksijoukot, galaksit, tähdet, planeetat

isot maailmankaikkeuden rakenteet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Mitä painovoimateoria käsittelee

A

planeetat, ihmiset, molekyylit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

mitä kvanttifysiikka käsittelee

A

atomit, protonit, neutronit, elektronit, kvarkit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

deterministiset teoriat

A

antaa tietyn ennusteen, tarkka, aina sama lopputulos
painovoimateoria, newtonin mekaniikka, suhteellisuusteoria

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

indeterministiset teoriat

A

kertoo millä todennäköisyydellä ja minne esim elektroni päätyy
mitä suurempi nopeus sen tarkempi lopputulos
esim. kvanttifysiikka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

fysikaalinen reduktionismi

A

kaikki luonnonilmiöt palautuvat aineen rakenneosien välisiin vuorovaikutuksiin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

maailmankaikkeuden vuorovaikutukset 4

A

1. gravitaatio
kaikkien kappaleiden välillä
2. sähkömagneettinen vuorovaikutus
pitää ainetta kasassa
sähkövarauksellisten hiukkasten välillä
3. vahva vuorovaikutus
vaikuttaa hyvin lyhyillä etäisyyksillä
atomin ytimessä
kaikkien atomin ytimen hiukkasten välillä
pitää atomin ytimen kasassa
4. heikko vuorovaikutus
vaikuttaa atomin ytimessä
aiheuttaa raskaiden alkuaineiden hajoamisen
tuottaa radioaktiivista säteilyä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

sähkömagneettisen säteilyn (aaltoliike) lajit
pienimmästä aallonpituudesta

A

gammasäteily
röntgensäteily
ultraviolettisäteily
näkyvä valo
infrapunasäteily
mikroaaltosäteily
radioaallot

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

mitkä säteilyn lajit ovat ionisoivia

A

gammasäteily, röntgensäteily, UV säteily

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

pieni aallonpituus =

A

suuri taajuus
suuri energia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

forforesenssi

A

pitkittynyt viritystilan purkautuminen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

mitä atomin virittymisessä tapahtuu

A

energian voimasta elektroni siirtyy ulommalle kuorelle ja atomi virittyy
kun elektroni palaa viritystila purkautuu

syntyy valoa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

miten tuottaa valoa

A

lämmittäminen
virittäminen
sähköinen värähtely

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

fluoresenssi

A

tuotetaan valoa atomin virittymisen ja viritystilojen nopean purkautumisen avulla
loistelamput

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

jarrutussäteily

A

elektroniverhossa sisimpien elektronien virittymisen seurauksena atomissa
röntgensäteilyä tulee tästä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

gammasäteily
mistä syntyy

A

syntyy atomin ytimen viritystilojen purkautuessa
tai
annihilaatioreaktiossa
aine + antiaine = 2 • gammakvanttia
lyhytaaltoista sähkömagneettista säteilyä
ionisoivaa
läpäisee helposti ihmisen solut
hankala suojautua

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

isotooppi

A

aineiden atomien erilaiset muodot joissa on eri määrä neutroneita

18
Q

vedyn isotoopit

A

vety ¹H
deuterium ²H
tritium ³H

19
Q

mitek radioaktiivinen säteily syntyy

A

atomin ytimen hajoaminen

20
Q

mitä special raskaiden alkuaineiden isotoopeissa (88. eteenpäin)

A

kaikki radioaktiivisia

21
Q

Alfahajoaminen

A

säteily koostuu helium atomin ytimistä ( ⁴He ²+)
hyvin ionisoivaa
pysähtyy helposti
kehon sisällä hyvin vaarallista
tyypillistä raskailla isotoopeilla

22
Q

ionisoiva säteily

A

pystyy poistamaan elektroneja
aiheuttaa kemiallisia muutoksia
katkoo molekyylejä
aiheuttaa sähkövarauksia
tuottaa ioneja
aina vaarallista

23
Q

Beeta - hajoaminen

A

ytimen tapahtumat:
neutroni -> p+ + e- + antineutriino

ionisoivaa
pysähtyy esim paksuun muovikalvoon
säteily koostui nopeista elektroneista

24
Q

beeta + hajoaminen

A

ytimessä:
p+ -> neutroni + e+ + neutriino
säteily koostuu positroneista
hyvin ionisoivaa
käytetään Pet kuvauksissa

25
Q

B+ säteilyn sekundäärireaktio

A

e+ + e- -> 2 • gammakvanttia

26
Q

neutronisäteily

A

koostuu neutroneista
syntyy ydinreaktioissa
esim raskaiden ydinten hajotessa
välillisesti ionisoivaa
säteily voi lisätä atomin ytimeen neutronin
atomi muuttuu radioaktiiviseksi
säteilyä

27
Q

puoliintumisaika

A

aika, jonka kuluessa puolet näytteessä olevista alkuperäisistä radioaktiivisista ytimistä on hajonnut toisiksi ytimiksi
jokaiselle isotoopille ominainen
mahdollistaa näytteiden ajan määrittämisen
esim radiohiiliajoitus

28
Q

ydinsäteily

A

säteily on peräisin atomin ytimestä
(radioaktiivisen hajoamisen seuraus)

29
Q

suuri puoliintumisaika

A

hidas hajoaminen
suuri määrä ytimiä tuottaa vähän säteilyä

30
Q

aktiivisuus

A

ilmaisee kuinka monta hajoamista tapahtuu näytteessä 1 sekunnissa
yksikkö Becquerel Bq

31
Q

geigermittari

A

mittaa ionisoivaa säteilyä
varmatoiminen
epätarkka
ei mittaa säteilyn lajia tai energiaa

32
Q

ekvivalentti annos

A

kuvaa ionisoivan säteilyn haittavaikutuksia eliöille
huomioi säteilylajin jolle altistunut
yksikkö sievert Sv
suomalainen saa vuodessa 5.9mSv

33
Q

ydinreaktiot

A

massa voi muuttua energiaksi
syntyvien aineiden massa on pienempi kuin lähtöaineiden
E = m • c²

34
Q

fissio

A

raskaan alkuaineen ydin halkeaa 2 ytimeksi
vapautuu neutroneja ja paljon energiaa
voi tapahtua itsestään (spontaani)
ytimeen osuva neutroni voi aiheuttaa fission
hyödynnetään ydinvoimaloissa energian tuotantoon
sekä ydinaseissa

35
Q

fuusio

A

toisiinsa törmäävät kevyet ytimet liittyvät yhteen ja syntyy raskaampi ydin
vapautuu suuri määrä energiaa
edellyttää suurta lämpötilaa ja painetta
tapahtuu tähdissä esim auringossa
hyödynnetty ydinaseissa esim vetypommi
tulevaisuudessa ehkä energiantuotannossa

36
Q

taustasäteily

A

säteily joka tulee ihmisen ulkopuolelta

37
Q

suomalaisen saamat säteilyt 7

A

sisäilman radon
röntgentutkimukset
ulkoinen säteily maaperästä ja rakennuksista
luonnon radioaktiivisuus kehosta
kosminen säteily
tshernobyl laskeuma
radioaktiiviset aineet lääketieteessä

38
Q

miten ionisoivaa säteilyä käytetään 6

A

palovaroittimet
röntgenkuvat
tappaa bakteereja
ruoan säilyvyys parannus
merkkiaineena tutkimuksissa
syövän hoito

39
Q

pysyvä atomiydin

A

sama määrä neutroneita verrattuna protoneihin

40
Q

miten pysymätön atomiydin hajoaa

A

siitä poistuu hiukkanen