5.5 Övningar

FörberedandeFysik

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Nuvarande version (13 december 2017 kl. 14.17) (redigera) (ogör)
 
Rad 22: Rad 22:
<div class="ovning">
<div class="ovning">
En lovande fusionsreaktion är <math>\mathrm{^2H + ^3H \longrightarrow ^4He + n}</math>
En lovande fusionsreaktion är <math>\mathrm{^2H + ^3H \longrightarrow ^4He + n}</math>
-
a)
+
 
-
Hur stor kinetisk energi frigörs i reaktionen då bindningsenergin per nukleon ges av nedanstående värden?
+
a) Hur stor kinetisk energi frigörs i reaktionen då bindningsenergin per nukleon ges av nedanstående värden?
<math>\mathrm{^2H}</math>
<math>\mathrm{^2H}</math>
<math>1{,}16 \textrm{ MeV/nukleon}</math>
<math>1{,}16 \textrm{ MeV/nukleon}</math>
Rad 30: Rad 30:
<math>\mathrm{^4He}</math>
<math>\mathrm{^4He}</math>
<math>7{,}07 \textrm{ MeV/nukleon}</math>
<math>7{,}07 \textrm{ MeV/nukleon}</math>
-
b)
+
 
-
<math>\mathrm{^2H}</math> och <math>\mathrm{^3H}</math> måste ha hög kinetisk energi för att övervinna den elektriska repulsionen. Hur stor är den elektriska potentialen när den är som störst ( = coulombbarriären)?
+
b) <math>\mathrm{^2H}</math> och <math>\mathrm{^3H}</math> måste ha hög kinetisk energi för att övervinna den elektriska repulsionen. Hur stor är den elektriska potentialen när den är som störst ( = coulombbarriären)?
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.5:3|Lösning |Lösning 5.5:3}}
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.5:3|Lösning |Lösning 5.5:3}}

Nuvarande version

       Teori          Övningar      

Övning 5.5:1

Visa hur man beräknar bindningsenergin/nukleon. Rita figur (med rimliga värden på axlarna) som beskriver hur bindningsenergin/nukleon varierar som funktion av masstalet och beräkna med hjälp av figuren, bindningsenergien per nukleon för \displaystyle \mathrm{^{56}Fe}. Föreslå också hur man kan erhålla kinetisk energi ur bindningsenergi. \displaystyle \mathrm{^{56}Fe} har massan 55,93 u.


Övning 5.5:2

I en fissionsreaktion där \displaystyle \mathrm{^{235}U} bestrålas av långsamma (termiska) neutronen och där ingen sekundär neutron sänds ut, är det ena dotterfragmentet \displaystyle \mathrm{^{83}Ge}.


Övning 5.5:3

En lovande fusionsreaktion är \displaystyle \mathrm{^2H + ^3H \longrightarrow ^4He + n}

a) Hur stor kinetisk energi frigörs i reaktionen då bindningsenergin per nukleon ges av nedanstående värden? \displaystyle \mathrm{^2H} \displaystyle 1{,}16 \textrm{ MeV/nukleon} \displaystyle \mathrm{^3H} \displaystyle 2{,}83 \textrm{ MeV/nukleon} \displaystyle \mathrm{^4He} \displaystyle 7{,}07 \textrm{ MeV/nukleon}

b) \displaystyle \mathrm{^2H} och \displaystyle \mathrm{^3H} måste ha hög kinetisk energi för att övervinna den elektriska repulsionen. Hur stor är den elektriska potentialen när den är som störst ( = coulombbarriären)?


Övning 5.5:4

Den radioaktiva isotopen Pt-199 har halveringstiden \displaystyle \mathrm{30,6} minuter. Ett prov har ursprungligen aktiviteten \displaystyle \mathrm{7,56\, 10^{11}\, Bq}.

a) Hur många platinakärnor finns det då?

b) Hur många finns det efter \displaystyle \mathrm{92,4} minuter och vad är då provets aktivitet?


Övning 5.5:5

Thorium\displaystyle \mathrm{-230} sönderfaller via \displaystyle \mathrm{\alpha}-sönderfall.

a) Skriv en fullständig sönderfallsformel

b) Beräkna rörelseenergierna för dotterkärnan och heliumkärnan, respektive.

Några massor:

Bild:ovn555.jpg