5.5 Övningar
FörberedandeFysik
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) | + | |
- | + | 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) | + | |
- | + | 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: