RØNTGENSTRÅLING oppdages, 8. nov RADIOAKTIVITET oppdages 1. mars 1896

Like dokumenter
FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Strålingsfysikk /kjemi stråling del 2

Løsningsforslag til ukeoppgave 16

Ioniserende stråling. 10. November 2006

KOSMOS. 10: Energirik stråling naturlig og menneske skapt Figur side 304. Uran er et radioaktivt stoff. Figuren viser nedbryting av isotopen uran-234.

Radioaktivitet, ioniserende stråling og dosebegreper

Radioaktivitet. Enheter

Kosmos SF. Figurer kapittel 10 Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 278

5:2 Tre strålingstyper

Fasiter til diverse regneoppgaver:

Kosmos SF. Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292

Kapittel 21 Kjernekjemi

Radioaktivitet. Enheter

Oppgavesett 6. FYS 1010 Miljøfysikk. Oppgave 1

5:2 Tre strålingstyper

Gamma (radioaktiv) basert tetthetsmåling Av Rolf Skatvedt, Intertek West Lab AS

Forskningsreaktoren pa Kjeller

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

Radon og helserisiko. Vurdering av helserisiko

Forslag til forarbeid

Fys 1010 Miljøfysikk FASIT Oppgavesett 10

"Vår strålende verden"

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Magne Guttormsen Fysisk institutt, UiO

Last ned Marie og Pierre Curie - John E. Senior. Last ned

EUREKA Digital

Kan vi bruke IFEs atomreaktorer til å lage nye radioaktive medisiner?

( ) Masse-energiekvivalens

Hvordan ser kjernen ut?

Dosimetriske størrelser innen strålevern Strålebiologi akutte vevsreaksjoner Tor Wøhni

Institutt for energiteknikk

Elektromagnetisk stråling fotoner. Bq=1/s. Aktivitet A = dn/dt = λn. N=N 0 e λt. T ½ λ=ln2. Spesifikk aktivitet. Desintegrasjonskonstanten

Ionometri. Dosimetriske prinsipper illustrert ved ionometri. Forelesning i FYSKJM4710. Eirik Malinen

Ioniserende stråling og vekselvirkning med materie

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 22. aug. 2008, ved Jørgen Fandrem

Den biologiske doseekvivalenten. Den effektive doseekvivalenten. Source for ALI values. ALI - eksempel. Biologisk halveringstid

FYS2140 Hjemmeeksamen Vår Ditt kandidatnummer

aerobe trenger oksygen mer kompleks struktur enn prokaryote har cellekjerne og mitokondrier

Regneoppgaver for KJM 5900

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern

Løsningsforslag FYS1010-eksamen våren 2014

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

Mineralproduksjon 6 (2015) B27-B32

DATALOGGING AV RADIOAKTIVITET

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

FYS1010-eksamen Løsningsforslag

FYS1010 eksamen våren Løsningsforslag.

Løsningsforslag til ukeoppgave 15

Stråledoser til befolkningen

Kosmisk stråling og radioaktiv datering

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord

KJM Radiokjemidelen

Lysdetektorer. Kvantedetektor. Termisk detektor. Absorbsjon av fotoner: Kvanterespons Termisk respons. UV MIR Fotoeffekt (Einstein, Nobelpris 1921)

Ioniserende stråling:

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Strålingsfysikk/-kjemi/-biologi stråling del 3 og 4

KJELLER? BESTRALINGS- ANLEGGET PA HVILKEN NYTTE HAR VI AV GAMMA- Institutt for energiteknikk

PET. Medisinsk verktøy med radioaktivitet som grunnlag. Detektorer. Positron. g-kvant 511 kev. Radioaktiv tracer Detektorer

1 Leksjon 8: Kosmisk stråling og radioaktiv datering

Radioaktivitet i mat og miljø etter Tsjernobylulykken Hvordan er utviklingen, og hvorfor? Anne Liv Rudjord, Runhild Gjelsvik, Mari Komperød

Eksamen i FY3403/TFY4290 PARTIKKELFYSIKK Mandag 12. desember :00 13:00

EKSAMEN I FAG FY 0001 Brukerkurs i fysikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tid:

BINGO - Kapittel 6. Når et stoff går fra. Når et stoff går fra fast stoff til væske (smelte) To eller flere atomer som henger sammen (molekyl)

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

Lyshastighet=30 cm per milliardels sekund

AST1010 En kosmisk reise

Stråledoser fra miljøet Beregninger av befolkningens eksponering for stråling fra omgivelsene i Norge

Regneoppgaver for KJM5900

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET

Atomegenskaper. MENA 1001; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap. 4. Universet. Elektroner. Periodesystemet Atomenes egenskaper

Stråling fra rommet. 10. November 2006

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside

Laboratorieøvelse 2 - Ioniserende stråling

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

Laboratorieøvelse 2 N

REPETISJON - Stråling og Helse - Bombetester og reaktoruhell (Kap 9)

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne

Løsningsforslag kontinuasjonseksamen FYS1000 H11 = 43, 6. sin 90 sin 43, 6

Lys. Bølger. Partiklar Atom

Grunnstoffa og periodesystemet

Laboppgave i FYS3710 høsten 2017 Stråleterapi Medisinsk fysikk

Institutt for fysikk Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk. Løsningsforslag til eksamen i FY3403 PARTIKKELFYSIKK Torsdag 31.

Egil Lillestøll, Lillestøl,, CERN & Univ. of Bergen

UNIVERSITETET I OSLO

FYS2140 Kvantefysikk, Løsningsforslag for Oblig 2

Laboppgave i FYS3710 høsten 2014 Stråleterapi Medisinsk fysikk

Radiacmåletjenesten. Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt

AST1010 En kosmisk reise

Konsekvenser av kjernekraftulykker: Hva har Tsjernobyl resultert i og hva vil Fukushima føre med seg?

Hva er stråling? Klasseromressurs for skoleelever

1 Leksjon 8 - Kjerneenergi på Jorda, i Sola og i stjernene

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK

Oppgave 1 Svar KORTpå disse oppgavene:

Strålenes verden! Navn: 1 av 12

Transkript:

William Conrad Röntgen (1845 1923) RØNTGENSTRÅLING oppdages, 8. nov 1895 Nobelpris, fysikk, 1901 in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the remarkable rays subsequently named after him Antoine Henri Becquerel (1852 1908) RADIOAKTIVITET oppdages 1. mars 1896 Nobelpris, fysikk, 1903 in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity

Marie Sklodowska Curie (1867 1934 Pierre Curie 1859 1906 Radium & Polonium, 1898 Nobelpris, fysikk, 1903 (MSC, PC) "in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henri Becquerel". Nobelpris, kjemi, 1911 (MSC) "in recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element.

IONISERENDE STRÅLING tilstrekkelig Energy til å ionisere typisk > 30 ev Elektromagnetisk (fotoner; gamma, røntgen) Partikkel (alfa/heliumkjerne, beta/elektron/positron, nøytron, protoner, tyngre kjerner) Direkte ioniserende (stråling som fører ladningladde; alfa, beta, tyngre ioner) Indirekte ioniserende (foton, nøytron) Naturlig (kosmisk, internt i kroppen, bakken, radon + medisinsk) Antropogen ( kunstige iostoper; bombetester, kjernereaktorer)

Desintergrasjon / radioaktivt henfall ustabilt n/p forhold RADIOAKTIVE FAMILIER Neptunium (Bi 209 T 1/2 = 2,14. 10 6 ) Uran actinium (U 235 T 1/2 = 2,038. 10 8 ) Uran radium (U 238 T 1/2 = 4,47. 10 9 ) Thorium (Th 232 T 1/2 = 1,405. 10 10 ) Halveringstid T 1/2 7. T 1/2 < 1% rest ISOTOP samme grunnstoff samme antall protoner ulikt antall nøytroner

C 14 K 40 C12 / C13 / C14 98.89% / 1.11% / 0.0000000001% K 39 / K 40 / K 41 93,1 % / 0,0118 % / 6,88% T 1/2 = 5730 år T 1/2 = 1,3. 10 9 år K 40 Ar 40 + γ 11% elektron innfanging (EC) K 40 Ca 40 + β 89% beta decay

A Z A Z M 2+ 2+ M + α 2n+ 2p α A 4 2+ Z 2 + M M + β n p + e A Z+ 1 + + A p n+ e A + ZM Z 1 M + β mer stabilt n/p forhold oppnås ved utsendelse av stråling α β γ

Alpha stråling α Heliumkjerner He 2+ Karakteristisk energi for gitt isotop (typisk 4 7 MeV) Kort rekkevidde (cm i luft, micrometer i vev og vann) Høy LET (Linear Energy Transfer) Taper energi ved støtprosesser Energiavsetning i spor (følger Bethe Bloch) de dx 2 z iρ 2 v

Beta stråling Elektron (β ) eller Positron (β + ) Dannelse i kjernen n p+ e+ ν 1 1 0 0 1 1 p n+ e+ ν 1 1 0 1 0 1 β alltid med antinøytrino β + alltid med nøytrino β energien varierer total energien = β+ν = konstant Rekkvidden lengre for β enn for α (m i luft, millimeter i vev og vann) Lav LET Energiavsetning spor støtprosesser (Bethe Bloch) Bremsestråling Cs Ba + β + ν + γ 137 137 0 55 56 1

(Gamma) γ stråling Elektromagnetisk stråling γ utsending alltid sammen med alfa eller beta (aldri aleine) de eksitasjon av eksitert datterprodukt Karakteristisk energi for gitt isotop (typisk 0,1 1,5 MeV) Rekkevidden er svært gjennomtrengelig (cm dm i bly og betong, cm m i vann) Intensiteten avtar eksponentielt i materie ( ) 0 I x = I ie μ x

VÅR STRÅLENDE HVERDAG Kosmisk ekstern kosmisk stråling Kroppen intern bestråling (bl.a.c 14, og K 40) Bakken ekstern bestråling fra naturlige forekomster av radioaktive stoffer Radon intern bestråling fra naturlig forekommende radon gass + Medisinsk bruk av stråling ekstern og intern diagnostikk, ikke terapi inkludert Radioaktivt nedfall ekstern og intern bombesprengninger og reaktorutslipp

Kunstige radioaktive isotoper Al+ He P+ n 27 4 30 1 13 2 15 0 1934 Fosfor P-30 1937 ca 200 man-made isotoper 1949 ca 650 2000 over 1500 for Medisinskbruk Irridium Ir 192 T 1/2 = 74 d Brachyterapi C 11, N 13, O 15, F 18 PET 20 10 2 110 min T 1/2 Fisjonsprodukt Iod I 131 T ½ = 8 dager β, γ Cesium Cs 137 T ½ = 30 år β, γ Stontium Sr 90 T ½ = 30 år β Irène Joliot-Curie (1897 1956) Frédéric Joliot-Curie (1900-1958) Nobelprisen, kjemi, 1935 "in recognition of their synthesis of new radioactive elements

Viktige begrep og uttrykk Aktivitet (A) A = dn/dt = λn Bq=1/s (1 desint. /sek) Ci = aktivitetn til 1gram Radium Spesifikk aktivitet A = dn/dt = λn N=N 0 e λt Desintegrasjonskonstanten (λ) T ½ λ=ln2 Halveringstid Fysisk Biologisk T ½ t f t b Effektiv t eff 1/ t f + 1/ t b = 1/ t eff Absorbert dose Gy 1J/kg Ekvivalent dose Sv 1J/kg w R (strålingsvektfaktor) Effektiv dose Sv 1J/kg w R, w O (organvektfaktor)

ENERGIAVSETNING i MATERIE Elektroner (β) Fotoner (X ray, γ) α partikkel tyngre ladde kjerner

γ-type jmf effektiv dose α-type β-type