ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Fizik. Ünite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Fizik. Ünite 7. 8. 9. 10. 11.12"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Fizik Ünite

2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1060 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 586 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Fizik Yazarlar: Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Prof.Dr. Önder ORHUN Doç.Dr. Mustafa ŞENYEL Yrd.Doç. Dr. Murat TANIŞLI Yrd.Doç. Dr. Şenol AYBEK Öğr.Grv. Yeşim GÜRCAN Editör: Prof. Dr. Kudret ÖZDAŞ

3 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 1998 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. Tasarım: Yrd.Doç.Dr. Kazım SEZGİN ISBN

4 Çekirdek Fiziği Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Çekirdeğin yapı taşlarını tanıyacak, Radyoaktivite kavramını öğrenecek, Radyoaktivitede kullanılan birimleri bilecek, Çekirdeğin bağlanma enerjisini görecek, Çekirdek modellerini öğrenecek, Çekirdek reaksiyonlarını tanıyacak, Doğal radyoaktif serileri öğreneceksiniz İçindekiler Giriş 107 Çekirdeğin Yapı Taşları 107 Çekirdek Fiziğinin Doğuşu ve Nötronun Keşfi 108 Radyoaktivite 108 Radyoaktif Bozunma 109 Radyoaktif Bozunma Yasaları 111

5 Radyoaktiflikte Kullanılan Birimler 113 Çekirdeğin Bağlanma Enerjisi 115 Çekirdek Modelleri 116 Çekirdek Reaksiyonları 117 Doğal Radyoaktif Seriler 118 Özet 119 Değerlendirme Soruları 120 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 121 Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmadan önce Başvuru Kaynakları olarak önerilen kitaplardan ön bilgi için faydalanabilirsiniz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

6 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ Giriş Çağımıza atom çağı adının verilmesine bir bakıma çekirdek fiziğindeki ilerlemeler neden olmuştur. Bu ünitede, atom çekirdeğinin yapısı ve özellikleri ele alınacaktır. Çekirdeğin yapısını incelerken, bazı temel kavramların bilinmesi gerekir. Bu amaçla, bazı temel kavramları gözden geçirelim. 2. Çekirdeğin Yapı Taşları Atom çekirdeğinin yapı taşları proton ve nötronlardır. Yalnız bu genellemeye hidrojen çekirdeği uymaz. Hidrojen çekirdeği bir protondan oluşmuştur. Atomun kimyasal özellikleri elektron yapısına bağlı olmasına karşın fiziksel, dinamik ve kinetik davranışları kütlesine bağlıdır. Atomun kütlesi ise hemen hemen çekirdeğin kütlesine eşittir. Atomun temel parçacıkları ve özellikleri Tablo 7.1 de gösterilmiştir. Şekil 7.1: Atomun Temel Parçacıkları Adı Kütlesi Yükü Elektron (e) m e =9, kg -e=-1, C Proton(p veya 1 H 1 ) 1836,1m e +e=+1, C Nötron(n) 1838,1m e 0 Çekirdekteki proton ve nötronların her birine nükleon adı verilir. Bir çekirdekteki nükleon sayısı ise kütle numarası olarak adlandırılır ve A harfi ile gösterilir. Kütle sayısı aynı olan çekirdeklere izobar, nötron sayısı aynı olan çekirdeklere ise izoton denir. Bir elementin atomlarındaki elektron sayısı veya çekirdeğindeki proton sayısına atom numarası denir ve Z harfi ile gösterilir. Kimyasal sembolü X olan bazı temel çekirdeğin Z X A veya şeklinde gösterilir. Z atom numarası ve A kütle numarası ile belirtilen Z A X çekirdeğe nüklid adı verilir. Z X A nüklidinde nükleon sayısı A, proton sayısı Z ise nötron sayısı N=A-Z olur. Çekirdeklerinde aynı sayıda proton bulunduran atomlara izotop adı verilir. İzotop atomların, atom numaraları aynı olmasına karşın kütle numaraları farklıdır. Çekirdeklerin küresel geometriye sahip oldukları varsayılarak yarıçapları; İzobar: Kütle sayısı aynı olan çekirdeklere derir. İzoton: Nötron sayısı aynı olan çekirdeklere denir. İzotop: Proton sayısı aynı olan çekirdeklere denir. r = r 0 A 1/3 ifadesi ile verilir. Burada r 0 =1, m (veya 1,2 fermi (fm)) dir. İzotop, izoton ve izobar çekirdeklere örnek veriniz? [( 17 Cl 35, 17 Cl 37 ) ; ( 9 F 18, 10 Ne 19 ) ; ( 6 C 14 7 N 14 ), vb.]? AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

7 108 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 3. Çekirdek Fiziğinin Doğuşu ve Nötronun Keşfi E. Rutherford ( ): Yeni Zellanda doğumlu fizikçinin ilk çalışmaları magnetizma ile ilgilidir. Daha sonra radyoaktivite ile ilgili çalışmalar yaptı ve nükleer atom teorisini 1910 da ortaya attı. Anısına bir elemente adı verilmiştir bu element "Rutherfordiyum" dur. Çekirdek fiziğinin başlangıcı, 1896 yılında H. Becquerel in radyoaktiviteyi keşfi ve 1911 de E. Rutherford un atom çekirdeği ile ilgili ileri sürdüğü hipotezler ile olmuştur. Dalton tarafından 1808 de ortaya atılan ve doğruluğu ispatlanamayan atom teorisi yalnızca bir başlangıç teorisi olmaktan öteye gitmemiştir yılına kadar atom bölünemeyen bir birim olarak kabul edilmişti. J.J. Thomson un elektronu keşfinden sonra 1909 yılında H.Geiger ve E.Marsden, ince altın levhaları alfa parçacıkları ( 2 He 4 ) ile bombardıman ettiler. Bu deneyde, alfa parçacıkları ince filmlere giriyorlar ve küçük bir sapmaya uğruyorlardı. Ayrıca alfa parçacığından bir tanesi geri saçılıyordu. Bu deneyin açıklamasını yapan E. Rutherford a göre, atomun kütlesi çekirdek adı verilen hacimde toplanmıştır. Bu hacim toplam hacmin 1/10000 ini oluşturuyordu. Ayrıca bu hacim pozitif yüklü bir küre gibi davranıyordu. Çekirdeğin yarıçapı m arasında değişir. Atomun yarıçapı m olduğuna göre, atom hacminin büyük bir kısmının boşluk oluşturmaktadır. J. Chadwick in 1932 yılında nötronu keşfine kadar atom çekirdeği protonlar ve buna uygun yük ve kütleyi sağlayacak sayıda elektronlardan oluştuğu varsayılıyordu. Yüksüz bir parçacık olan nötronun keşfi ile ilgili ilk bilgiler 1920 yılında E. Rutherford tarafından verilmişti yılında W.Bethe ve H. Becker Be ve B gibi hafif elementlerin alfa ( 2 He 4 )parçacıkları ile bombardımanı sonucu girici bir girişim gözlediler. Fakat bu ışıma çok girici olup, gazlarda iyonlaşma yapmama gibi özellikler taşımaktaydı. Ayrıca enerjisinin 14 MeV olması bunun bunun elektromagnetik ışıma olmadığını gösteriyordu yılında J.Chadwick bu ışımanın proton kütlesine eşit bir parçacık olduğunu ileri sürdü. Bu parçacığın kütlesinin proton kütlesine eşit olması, elektrik ve magnetik alanlarda sapma göstermemesi ve spinin 1/2 olması gibi özellikleri vardır. Bu parçacığa nötron adı verilir ve ( 0 n 1 ) sembolüyle gösterilir. 4. Radyoaktivite M. Curie ( ): Radyoaktiflik konusundaki çalışmaları ve buluşları ile ünlü Polonya asıllı Fransız fizikçisi. Eşi P. Curie ile birlikte 1903 yılında Nobel Fizik Ödülü, 1911 yılında ise kendisi Nobel Kimya Ödülünü almıştır. Çekirdek fiziğinin doğmasına yol açan radyoaktivite 1896 yılında H.Becquerel tarafından bir raslantı sonucu bulunmuştur. Bu konu üzerinde H. Becquerel, M.Curie ve E. Rutherford çalışmalar yapmışlardır. Bazı (dengesiz-kararsız) çekirdeklerin ışıma yaparak bozunmasına radyoaktivite, bu olayın oluşmasına neden olan kararsız elementlere radyoaktif element denir. Radyoaktif elementler alfa(α), beta(β) ve gamma(γ) ışını yayarak bozunurlar. Bu ışınlardan alfa(α), iki elektron kaybetmiş helyum atomu ( 2 He 4 ), betanın elektron ( -1 e 0 ) ve gamma(γ) nın elektromagnetik dalga olduğu saptanmıştır. M. Curie tarafından ilk kez ortaya atılan radyoaktivite terimi, ışıma bakımından etkin anlamına gelir. Bir kurşun blok içine radyum gibi radyoaktif bir element yerleştirilerek yapılan bir deneyle α, β ve γ ışınının özelliklerini inceleyelim. Alfa ve beta parçacıkları elektrik alanda sapma göstermesine karşın gamma ışınları sapma göstermezler (Şekil 7.1). ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

8 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 109 fotoğraf foto raf plağı pla α γ β + radyum kurşun kurflun blok Elektrik alan yerine sayfa düzlemine dik ve içeri doğru bir magnetik alan uygulansaydı ışınların sapmalarını nasıl beklerdiniz? 5. Radyoaktif Bozunma Şekil 7.1: Radyoaktif Işınların Elektrik Alanda Sapması? Çekirdekte bulunan nötron sayısının proton sayısına oranı (N/Z), periyodik cetvelin sonunda bulunan elementlere doğru artış gösterir. Bu oranın artması çekirdek kararsızlığı hakkında bilgi verir. En ağır kararlı çekirdek 83 Bi 207 dir. Bu çekirdekten daha ağır çekirdekler kararsız çekirdek olarak adlandırılır. Kararsız olan bu çekirdekler kararlı hale gelmek için kendiliğinden α, β ve γ ışını yayarak bozunurlar. Bu bozunmaya doğal radyoaktivite adı verilir. Kararlı çekirdeklerde dışarıdan uyarılma yoluyla kararsız hale getirilebilir. Bu olay yapay radyoaktivite olarak adlandırılır. Radyoaktif bozunmada bir madde bütün olarak değişme göstermez, yalnız maddenin atom çekirdekleri başka çekirdeklere dönüşür. Radyoaktiflik;sıcaklık, basınç, elektrik ve magnetik alan gibi dış etkenlerden bağımsız bir olaydır. Radyoaktif bozunmada kütle ve elektrik yükü korunur. Buna göre; Bozunmadan önceki toplam elektrik yükü (atom numarası) bozunmadan sonraki toplam elektrik yüküne eşittir. Bozunmadan önceki kütle numaralarının toplamı, bozunmadan sonraki kütle numaralarının toplamına eşittir.! 5.1. Alfa (α) Bozunması Radyoaktif bir çekirdek ( Z X A ) alfa parçacığı ( 2 He 4 ) yayınladığında atom kütlesi 4 birim, atom numarası iki birim azalır. Bu bozunmaya ait çekirdek reaksiyon denklemi; ZX A Z-2 Y A He 4 şeklindedir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

9 110 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 5.2. Beta (β) Bozunması Doğal radyoaktif bir çekirdek β parçacığı ( -1 e 0 ) yayınladığında atom numarası bir birim artarken, kütlesi değişmez. Bu bozunmaya ait reaksiyon denklemi; ZX A Z-1 Y A + -1 e 0 şeklindedir Gamma (γ) Bozunması Gamma ışınları (γ) yüksek enerjili elektromagnetik dalgalardır. Bu yüzden yükleri ve kütlesi yoktur. α ve β bozunması yapan bir çekirdek, uyarılmış durumdan enerji yayınlayarak normal hale geçer. Bu durumda yayınlanan enerji γ ışıması şeklinde olmaktadır. γ ışıması yapan çekirdeğin kütle ve atom numaraları değişmez. Yalnız çekirdeğin enerjisi azalır ve kararlı hale geçer. Çekirdek, γ ışıması sonucu başka çekirdeğe dönüşmez. Bu bozunmaya ait reaksiyon denklemi, ( Z X A )* Z X A + γ şeklinde olup, (*) işareti, çekirdeğin enerji bakımından etkin olduğunu göstermektedir. Bozunmalarda meydana gelen çekirdeğe ürün çekirdek adı verilir. ÖRNEK 7.1: ÇÖZÜM: 92U 238 çekirdeği α bozunması yaparak radyoaktif bir çekirdek olan Toryum(Th) a dönüşüyor. Bu dönüşüme ait denklemi yazınız. Yeni çekirdeğin kütle ve atom numaraları; A = = 234 Z = 92-2 =90 olarak bulunur. Reaksiyon denklemi ise; 92U Th He 4 olarak bulunur. Reaksiyon denklemi ise; 92U Th He 4 şeklinde olur. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

10 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ Radyoaktif Bozunma Yasaları Radyoaktif bir madde içinde herhangi bir t anındaki atom sayısı N olsun. Başlangıçtaki bu atomlardan dt gibi zaman aralığında bozunmaya uğrayanların sayısı dn; dn = -λndt (7.1) ile verilir. Eş.(6.1) deki (-) işareti madde içinde bozunmaya uğramamış atom sayısının zamanla azalacağını göstermektedir. λ ise bozunma sabiti adını alır ve radyoaktif çekirdeğin bozunma olasılığını gösterir. Her radyoaktif çekirdeğin kendine özgü bir bozunma sabiti vardır. Eş.(7.1); dn N = -λdt (7.2) şeklinde düzenlenir ve atomların t=0 anındaki sayısı N 0 alınırsa, Eş.(6.2) den integral işlemiyle, N(t) = N 0 e - λt (7.3) bağıntısı elde edilir. Burada N(t), t anındaki bozunmaya uğramamış atomların sayısını göstermektedir. 6.1 Aktivite Radyoaktivite konularını incelerken bazı kavramların bilinmesi gerekir. Bu temel kavramlardan birisi de aktivitedir. Radyoaktif bir maddenin aktivitesi veya aktifliği, maddeyi oluşturan atomların bozunma hızı olarak tanımlanır ve A harfi ile gösterilir. Buna göre aktivite(a), A = - dn N = λn 0 e -λt = λn (7.4) ile verilir. Eş.(7.4) den görüleceği gibi radyoaktif bir çekirdeğin aktivitesi, bozunma sabiti ile bozunmamış atomların sayısına bağlıdır. Radyoaktivitedeki diğer önemli bir kavram da yarı ömürdür. Yarı ömür, radyoaktif elementin başlangıçtaki atomlarının yarısının bozunması için geçen süre olarak tanımlanır ve T 1/2 ile gösterilir. Yarı ömüre yarılanma süresi adı da verilir. Eş.(7.3) de N = N 0 /2 ve t = T 1/2 olarak alınırsa, N 0 2 = N 0e -λt 1/2 T 1/2 = ln2 λ = 0,693 λ ( 7.5) AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

11 112 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ elde edilir. T 1/2, zaman biriminde olacağından λ nin birimi zamanın tersidir. Radyoaktif bir madde içindeki atomlar aynı zamanda bozunmaya uğramazlar. Bu ne denle atomların ömürleri birbirinden farklı olacaktır. Ortalama ömür T, radyoaktif bir atomun aktifliğini tamamen kaybetmesi için geçen süre olarak tanımlanır. Yarı ömür ile ortalama ömür arasında; T = 1 λ = 1,44T 1/2 ilişkisi vardır. (7.6) ÖRNEK 7.2: Radyoaktif maddenin yarı ömrü 1600 yıldır. Bu maddenin, a) bozunma sabitini, b) ortalama ömrünü bulunuz. ÇÖZÜM: a) T 1/2 = 0,693 λ = 1600 yıl = saniye (s) = s 0,693 λ = = 13, s s b) T 0 1,44. T 1/2 T 0 = 1, = 2304 yıl bulunur. Radyoaktif maddenin aktifliği olan Eş.(7.4) ü tekrar ele alalım; A = dn dt = - λn = - N 0 e -λt = A 0 e -λt (7.7) elde edilir. Eş.(7.7) radyoaktif maddenin t=0 anındaki aktivitesinin zamanla üstel azaldığını göstermektedir. Eş.(7.7) nin doğal logaritması alınırsa; lna = lna0 -λt (7.8) ifadesi bulunur. Eş.(7.8) radyoaktif atomların sayısının zamana göre azalması yerine aktivitenin zamana göre incelenmesinin daha uygun olduğunu göstermektedir. Çünkü lna nın t ye göre değişiminden elde edilen doğrunun eğimi λ olur. Bu da bize λ nın dolayısıyla T 1/2 nin belirlenmesi için uygun bir yöntem gösterir. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

12 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 113 Aktiflik A (Sayma/dak.) N o N o 2 (Sa N o T 1/2 Zaman t (saat) Zaman t (saat) (a) (b) Şekil 7.2: Yarı Ömrü 1 Saat Olan Radyoaktif Bir Maddenin Bozunma Eğrisinin a) Logaritmik, b) Doğrusal Çizimi 7. Radyoaktiflikte Kullanılan Birimler 7.1. Aktivite Birimleri SI birim sisteminde radyoaktifliğin standart birimi olarak Becquerel (Bq) kullanılır. 1Bq saniyede bir bozunma gösteren radyoaktif maddenin aktivitesi olarak tanımlanır. O halde; Becquerel (Bq): Saniyede Bir bozunmalık aktivitenin ölçüsü 1Bq = 1 bozunma/ saniye dir. Eski bir radyoaktivite birimi olan Curie(Ci), saniyede 3, bozunma gösteren radyoaktif maddenin aktivitesidir. Curie (Ci): Saniyede 3, bozunmalık aktivitenin ölçüsü 1Ci = 3, bozunma / saniye 1Ci = 3, Bq 1Bq = 2, Ci olarak elde edilir Işınlama Birimi SI birim sisteminde kullanılan ışınlama birimi coulomb (C/kg) dır. Buna göre 1C/ kg, 0 C de 760 mm-hg basıncında kuru havanın 1kg ında 1C luk elektrik yükü değerinde pozitif ve negatif iyonlar meydana getiren gamma veya x-ışını miktarı olarak tanımlanır. Diğer ışınlama birimi Röntgen (R) 0 C de 760 mm-hg basıncında havanın 1kg da 2, C luk elektrik yükü değerinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturan X veya gamma ışınım miktarıdır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

13 114 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 1R = 2, C/kg 1C/kg = 3, R 7.3 Soğurulma Doz Birimi Radyasyon alan bir maddenin birim kütlesinde soğurulan enerji miktarına SI birim sisteminde Gray(Gy) adı verilir. 1Gy = 1 J/kg dir. Enerji soğuran maddenin birim kütlesinde soğurulan enerji içinde birimler tanımlanmıştır. Bu birimlerden rad, maddenin 1 kg ına 10-2 J enerji veren ışıma miktarıdır. 1rad = 10-2 J/kg 1Gy = 1 J/kg = 10-2 rad olur. Ayrıca 1rad 1R dir Doz Eşdeğer Birimi Doz eşdeğeri birimi özel birim olarak rem ve SI birim sisteminde sievert (Sv) tanımlanmıştır. Doz eşdeğer birimi(rem) = soğurulan doz(rad) x kalite faktörü şeklinde tanımlanır. Kalite faktörü x,γ ve β radyasyonu için 1, düşük enerjili nötronlar için 3, α ve yüksek enerjili nötronlar için 10 alınmaktadır. SI birim sisteminde Sv ile rem arasında; 1rem = 10-2 Sv veya, 1Sv = 1 J/kg = 10-2 rem ilişkisi vardır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

14 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ Çekirdeğin Bağlanma Enerjisi Yapılan deneyler sonucunda çekirdeğin kütlesinin, çekirdeği oluşturan proton ve nötronların serbest durumdaki kütlelerinin toplamından daha küçük olduğu bulunmuştur. O halde, m = (m p +m n ) - m ç dir. m, kütle farkı ne olmuştur? Bu kütle farkı ( m), özel görelilik kuramına göre, enerjiye dönüşmüştür ( E= m c 2 ). Bu enerji ise çekirdeği oluşturan parçacıkları (nükleon) bir arada tutmakta harcanmaktadır. Diğer deyişle çekirdeği nükleonlarına ayırmak için çekirdeğe dışarıdan bu enerjinin verilmesi gerekir. Bu enerjiye bağlanma enerjisi adı verilir.? Kütle say s sayısı AA Şekil 7.3: Kütle Numarasına Göre Nükleon Başına Düşen Ortalama Bağlanma Enerjisinin Değişimi Bir nükleon başına düşen enerji ise bağlanma enerjisinin nükleon sayısına bölümü ile elde edilir: Nükleon bafl na ba lanma enerjisi = Çekirdek ba lanma enerjisi Nükleon say s Çekirdekte nükleon başına düşen bağlanma enerjisi, o çekirdeğin kararlılığının bir ölçüsüdür. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar büyük olursa çekirdek o kadar kararlı olur (Şekil 7.3). AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

15 116 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 1akb: 12 kütle numaralı C 12 atomu kütlesinin 12 de biri olarak tanımlanır. 1 akb=1, kg Burada bağlanma enerjisi birimi olarak elektronvolt (ev) ve kütle birimi olarak da atomik kütle birimi (akb) kullanılmaktadır. Kütle-Enerji eşitliği ilkesine göre; 1akb = ev 931 MeV olduğu gösterilebilir. ÖRNEK 7.3: ÇÖZÜM: Helyum çekirdeğinin ( 2 He 4 ) nükleon başına bağlanma enerjisi kaç MeV dir? (m He = 4,0026akb, m p = 1,0078akb, m n = 1,0087akb). Helyum çekirdeği kütlesi m( 2 He 4 ) = 4,0026 akb Helyum çekirdeğinde 2 proton ve 2 nötron bulunmaktadır. Z = 2, N = 2 ve m H = m p = 1,0078 akb m = (Zm H +Nm n ) - m He m= (2.1, ,0087) - 4,0026 m= 0,0304 akb Bağlanma enerjisi (E b ) = m. 931 = 0, ,3 MeV Nükleon başına bağlanma enerjisi 28,3/4 7,07 MeV bulunur. 9. Çekirdek Modelleri Çekirdek kuvvetlerinin ayrıntılı doğası tam olarak açıklanmış olmamasına karşın çok sayıda çekirdek modeli önerilmiştir. Bu modeller deneysel verilerin yorumlanması ile bağlanma enerjisinden sorumlu etkenlerin anlaşılmasında yararlı olmuştur. Burada tartışılan modellerden sıvı-damlası modeli, bağlanma enerjisini, bağımsız parçacık modelini ve kararlı çekirdeğin varlığını açıklar. Çekirdeğin yapısı için önerilen sıvı damlası modeli, nükleonları bir sıvı damlasındaki moleküller gibi ele alır. Bu modelde üç temel etki çekirdeğin bağlanma enerjisine etki eder. Bu etkiler hacim etkisi, yüzey etkisi ve coulomb itmesidir. Bu etkilerin toplanması ile; E b = C 1 A - C 2 A 2/3 - C 3 Z Z-1 A 1/3 - C A-2Z 4 A 2 (7.9) ile verilen yarı ampirik bağlanma enerjisi formülü elde edilir. A 15 olan çekirdekler için C 1, C 2, C 3 ve C 4 için; ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

16 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 117 C1 = 15,7 MeV, C3 = 0,71MeV, C 2 = 17,8MeV, C 4 = 23,6 MeV değerleri elde edilmiştir. Eşitlik bu değerlerle kütleleri iyi bilinen çekirdeklere uygulandığında çok iyi değer elde edilmiştir. Fakat, sıvı damlası modeli, kararlılık koşulu ve açısal momentum gibi çekirdek yapısının ince ayrıntılarının açıklanması için yeterli değildir. Çekirdek yapısının bağımsız parçacık modeli veya kabuk modeli, çekirdekte bulunan her bir nükleonun, çekirdek içinde belirli kuantumlu yörüngede, diğer nükleonların meydana getirdikleri ortalama alan içinde hareket ettiğini varsayar. İki nükleon ancak, çarpışmadan sonra herbir seviyenin enerjisi, çekirdeğin izinli enerji seviyelerinden birine karşılık geliyorsa çarpışabilir. Yani, bir enerji seviyesi, Pauli dışarlama ilkesinin ihlal edemez. Birleşik çekirdek modeli, sıvı damlası modelinin bazı özellikleri ile bağımsız parçacık modelinin bazı özelliklerinin bileşimidir. Bu model çeşitli çekirdek olaylarının açıklanması için çok uygundur. 10. Çekirdek Reaksiyonları Bir çekirdeğe, yüksek enerjili bir parçacık gönderdiğimizde çekirdeğe gelen parçacıkların enerji ve türlerine göre değişik çekirdek reaksiyonları gözlenir. Bir çekirdek reaksiyonu; x + X Y + y veya X (x,y)y şeklinde gösterilir. Burada X ve Y sırasıyla hedef ve tepen çekirdek adını alır. x ve y ise gelen ve reaksiyon sonucu ortaya çıkan parçacıkları göstermektedir. Çekirdek reaksiyonuna örnek olarak; 5B 11 (α,n) 7 N 14, 2He B 11 7 N n 1 7N 14 (α,p) 8 O 17, 2He N 14 8 O H 1 gösterilebilir. Bir çekirdek reaksiyonun Q değeri veya parçalanma enerjisi; Q = (K Y +K y ) - (K X +K x ) = (Reaksiyon öncesi toplam kinetik enerji) - (Reaksiyon sonrası toplam kinetik enerji) veya Q = (m X + m x ) c 2 - (m Y + m y ) c 2 = (Reaksiyon öncesi toplam kütle enerjisi) - (Reaksiyon sonrası toplam kütle enerjisi) AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

17 118 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ şeklinde ifade edilir. Hedef çekirdek durgun alındığında, K X = 0 olacağından, Q = (K Y + K y ) - K x olur. Q nun değerlerine göre reaksiyonlar; Q > 0 ise ekzotermik (ısı veren) Q < 0 ise endotermik (ısı alan) olarak değerlendirilir. Q < 0 ise K Y + K y > 0 olabilmesi K x Q olması koşulu ile sağlanır. O halde, Q değeri sıfırdan küçük ise, bir reaksiyonun olabilmesi ancak parçacığın enerjisinin belli değerde olması ile gerçekleşir. Bu değere (K x ) min eşik enerjisi adı verilir. ÖRNEK 7.4: 8O H 2 8 O H 1 + Q reaksiyonunda Q = 1,92 MeV olduğuna göre 8 O 17 in kütlesini bulunuz. ÇÖZÜM: 1 akb 931 MeV olduğundan; Q = 1, = 2, akb dir. Çekirdek reaksiyonunda enerji korunduğundan; m ( 8 O 16 ) = 15, akb m (1H 2 ) = 2, akb m ( 1 H 1 ) = 1, akb m (Q) = 0,00206 akb değerler yerine yazıldığında, 15, , = m ( 8 O 17 ) + 1, ,00206 m ( 8 O 17 ) = 16,99913 akb bulunur. 11. Doğal Radyoaktif Seriler Doğada bulunan radyoaktif çekirdeklerin sayısı altmış beş civarındadır. Bu radyoaktif çekirdeklerin hemen hemen tümü atom numarası 81 ile 92 arasında olan bölgede bulunurlar. Doğal radyoaktif çekirdekler Toryum, Neptinyum, Uranyum ve Aktinyum serilerinde bulunurlar. Neptinyum serisinin yarı ömrü 2, yıldır. Bu ömür ise dünyanın yaşı ( 10 6 yıl) yanında küçük olduğundan, Neptinyum serisi doğada bulunmaz. Serilerin bazı özellikleri vardır. Bunlar: ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

18 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 119 Her seride yarı ömrü uzun olan bir izotop vardır. Diğer izotopların ömrü bu yarı ömürden kısadır. Bunlar yukarıdaki sırasına göre: 90 Th 232, 92 U 238, 92U 235 dir. Her seride Z=86 olan asal bir gaz bulunur. Bunlar yukarıdaki seri sırasına göre : 36 Rn 206, 86 U 222, 84 U 219 dur. Her seride birkaç izotop hem alfa, hem de beta bozunması yapar. Seri o izotopta dallanma gösterir ve sonuçta, yine aynı izotop elde edilir (Şekil 7.4). α C β C" C' β D α Şekil 7.4: Alfa Ve Beta Bozunması İle Dallanmanın Şematik Gösterim Özet Atom, yarıçapı cm kadar olan pozitif yüklü bir çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında bulunan elektronlardan oluşmuştur. Çekirdekte iki tip parçacık bulunur. Bunlar proton ve nötrondur. Kimyasal sembolü X olan bir çekirdek Z X A veya şeklinde gösterilir. Z atom numarası ve A kütle numarası ile belirtilen çekirdeğe nüklid adı verilir. Bazı çekirdekler alfa ( 2 He 4 ), beta ( -1 e 0 ) parçacıkları ve gamma (γ) ışınları çıkararak başka çekirdeğe dönüşür. Bu olaya radyoaktivite, bozunan çekirdeklere radyoaktif çekirdekler adı verilir. Radyoaktif bozunma, Z A X N = N 0 e -λt şeklinde üstel bir bağıntı ile verilir. Burada N, herhangi bir t anında bozunmamış atom sayısı, N 0 ise t=0 anındaki atom sayısını göstermektedir. λ ise, bounma sabitidir. Radyoaktiflikte kullanılan birimleri ışınlama birimleri, soğurulma doz birimleri, doz eşdeğeri gibi başlıklar altında toplanan birimler tanımlanmıştır. Çekirdeği nükleonlarına, yani yapı taşlarına ayırmak için çekirdeğe dışarıdan verilmesi gereken enerjiye bağlanma enerjisi denir. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ise bağlanma enerjisinin nükleon sayısına bölümü ile elde edilir. Bu enerji ise çekirdek kararlılığının bir ölçüsüdür. Çekirdek modelleri özellikle deneysel verilerin yorumlanması ile bağlanma enerjisinden sorumlu etkenlerin anlaşılmasında yararlı olmuştur. Çeşitli modeller arasında sıvı-damlası, kabuk ve birleşik model çekirdeğin çeşitli özelliklerini açıklamada kullanılır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

19 120 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ Bir çekirdeğe yüksek enerjili bir parçacık gönderdiğimizde gelen parçacıkların enerji ve türlerine göre değişik reaksiyonlar gözlenir. Reaksiyonlar Q değerlerine göre ekzotermik veya endotermik olarak değerlendirilir. Atom numaraları Z = 81 ve Z = 92 arasında bulunan radyoizotoplar dört uzun serinin elemanı olduğu bulunmuştur. Değerlendirme Soruları 1. 8O 16 çekirdeğinin nötron sayısı nedir? A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 E Bir radyoaktif çekirdeğin yarıömrü 72 dakikadır. 216 dakika sonra bu maddenin % kaçı bozunmamıştır? A. 5 B. 10 C. 12,5 D. 25 E. 37,5 3. Karbon çekirdeğinin ( 6 C 12 ) bağlanma enerjisi yaklaşık kaç MeV dir? (m H = 1,0078akb, m n = 1,0087akb, m ( 6 C 12 ) = 12 akb) A. 23,1 B. 46 C. 70,3 D. 92,1 E. 101,3 4. Aşağıdaki birimlerden hangisi Radyoaktiflikte kullanılan birimlerden değildir? A. Curie B. Rutherford C. Tesla D. Röntgen E. Gray 5. 47X Y reaksiyonunda boş bırakılan yere hangi parçacık yazılmalıdır? A. -1 e 0 B. 2He 4 C. 1H 1 D. 1 H 2 E. 0n 1 ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

20 ÇEKİ RDEK Fİ Z İĞİ 121 Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yanlarına yazınız. 6. Çekirdekteki parçacıkların her birine nükleon adı verilir. 7. Kararsız çekirdekler, kararlı hale geçmek için kendiliğinden ışıma yaparlar. Bu ışıma olayına doğal radyoaktivite adı verilir. 8. Saniyede bir bozunma gösteren radyoaktif maddenin aktivitesi 1Curie (Ci) dir. 9. Çekirdekte nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar büyük olursa çekirdek o kadar kararsızdır. 10. Atom numaraları Z= 81 ile Z= 82 arasında olan radyoaktif izotoplar dört uzun serinin elemanıdırlar. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Atom ve Çekirdek Fiziği, Anadolu Ü. Açıköğretim Fak. Lisans Tamamlama Prog. (Ed. M. Zor), Eskişehir, Yaramış, B., Nükleer Fizik, cilt 1, İ.T.Ü. Fen-Ed. Fak. Yayınları, İstanbul, Berkem, A.R., Çekirdek Kimyası ve Radyokimya, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, Değerlendirme Sorularının Yanıtları 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar Dr. Halil DEMİREL Radyasyon, Radyoaktivite, Doz ve Birimler Çekirdek Elektron Elektron Yörüngesi Nötron Proton Nükleon Atom 18.05.2011 TAEK - ADHK 2

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Atomların Yapısı 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (- yüklü) Basit

Detaylı

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır. 1. Hafta 1) GİRİŞ veya A : Çekirdeğin Kütle Numarası (Nükleer kütle ile temel kütle birimi arasıdaki orana en yakın bir tamsayı) A > Z Z: Atom Numarası (Protonların sayısı ) N : Nötronların Sayısı A =

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Radyasyonun Keşfi 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi yapılmıştır. Radyasyonun Keşfi 1896 yılında

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI ÖLÇME ARACI Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457 Konu : Çekirdek

Detaylı

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 101537 RADYASYON FİZİĞİ Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü TEMEL KAVRAMLAR Radyasyon, Elektromanyetik Dalga, Uyarılma ve İyonlaşma, peryodik cetvel radyoaktif bozunum

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 5 ATOM ÇEKİRDEĞİNİN

Detaylı

ESM 309-Nükleer Mühendislik

ESM 309-Nükleer Mühendislik Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 309-Nükleer Mühendislik Prof. Dr. H. Mehmet ŞAHİN Bölüm 2: Bağ Enerjisi Çekirdek Kuvvetleri Kararlı ve Kararsız Çekirdekler

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

Türev Kavramı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Kavramı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Kavramı Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramını anlayacak, türev alma kurallarını öğrenecek, türevin geometrik ve fiziksel anlamını kavrayacak,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Analiz Cilt 2 Ünite 8-14 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1082 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 600

Detaylı

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 0537 RADYASYO FİZİĞİ Prof. Dr. iyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi ükleer Bilimler Enstitüsü TEMEL KAVRAMLAR Radyasyon, Elektromanyetik Dalga, Uyarılma ve İyonlaşma, peryodik cetvel radyoaktif bozunum Radyoaktivite,

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİK KOMİTESİ TEMEL RADYASYON BİLGİSİ TESTİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİK KOMİTESİ TEMEL RADYASYON BİLGİSİ TESTİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİK KOMİTESİ TEMEL RADYASYON BİLGİSİ TESTİ 1. Elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine... denir. A) Bileşik B) Molekül

Detaylı

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur.

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur. 5.111 Ders Özeti #6 Bugün için okuma: Bölüm 1.9 (3. Baskıda 1.8) Atomik Orbitaller. Ders #7 için okuma: Bölüm 1.10 (3. Baskıda 1.9) Elektron Spini, Bölüm 1.11 (3. Baskıda 1.10) Hidrojenin Elektronik Yapısı

Detaylı

En Küçüklerin Fiziği, CERN ve BHÇ 22 Mayıs 2009. Doç. Dr. Altuğ Özpineci ODTÜ Fizik Bölümü

En Küçüklerin Fiziği, CERN ve BHÇ 22 Mayıs 2009. Doç. Dr. Altuğ Özpineci ODTÜ Fizik Bölümü En Küçüklerin Fiziği, CERN ve BHÇ 22 Mayıs 2009 Doç. Dr. Altuğ Özpineci ODTÜ Fizik Bölümü ozpineci@metu.edu.tr Medyatik Yansımalar Teen commits suicide after 'end of world' reports, http://www.news.com.au

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

Bölüm 1: Fizik ve Ölçme

Bölüm 1: Fizik ve Ölçme Bölüm 1: Fizik ve Ölçme Kavrama Soruları: 1- Avagadro sayısının anlamı nedir? 2- Maddenin en küçük yapı taşı nedir? 3- Hangi elementin çekirdeğinde nötron bulunmaz? 4- Boyut ile birim arasındaki fark nedir?

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

RADYOAKTİFLİK. Bu çalışmalar sonucunda radyoaktif olarak adlandırılan atomların yüksek enerjili tanecikler ve ışınlar yaydıkları belirlenmiştir.

RADYOAKTİFLİK. Bu çalışmalar sonucunda radyoaktif olarak adlandırılan atomların yüksek enerjili tanecikler ve ışınlar yaydıkları belirlenmiştir. RADYOAKTİFLİK Atomların ve molekiller arası çekim kuvvetlerinin değişmesi ile fiziksel değişimlerinin, atomların değerlik elektron sayılarının değişmesiyle kimyasal değişimlerin olduğu bilinmektedir. Kimyasal

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

KİMYA. davranış. umunu, reaksiyonlar sırass. imleri (enerji. vs..) gözlem ve deneylerle inceleyen, açıklayan a

KİMYA. davranış. umunu, reaksiyonlar sırass. imleri (enerji. vs..) gözlem ve deneylerle inceleyen, açıklayan a KİMYA Maddenin yapısını, özelliklerini, farklı koşullardaki davranış ışlarını,, bir maddeden diğer bir madde oluşumunu, umunu, reaksiyonlar sırass rasındaki değişimleri imleri (enerji vs..) gözlem ve deneylerle

Detaylı

Hayat Kurtaran Radyasyon

Hayat Kurtaran Radyasyon Hayat Kurtaran Radyasyon GÜNLÜK HAYAT KONUSU: Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: Radyoterapi bazı maddelerin radyoaktif özellikleri dolayısıyla ışımalar yapması esasına dayanan

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

ÜNİTE 13. Radyoaktivite. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 13. Radyoaktivite. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 13 Radyoaktivite Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Radyoaktivite, Çekirdek kararlılığı, Radyasyon ve etkileri, İyonlaştırıcı radyasyon etkileri, Radyasyon ölçü ve birimleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Detaylı

27.01.2014. İçerik. Temel Atom ve Çekirdek Yapısı RADYASYON TEMEL KAVRAMLAR. Çekirdek. Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-1)

27.01.2014. İçerik. Temel Atom ve Çekirdek Yapısı RADYASYON TEMEL KAVRAMLAR. Çekirdek. Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-1) TEKNİKERLERE YÖNELİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİSTEMLERİNDE RADYASYONDAN KORUNMA VE PERFORMANS TESTLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ 24-25 OCAK 2014 RADYASYON TEMEL KAVRAMLAR Dr. Aydın PARMAKSIZ Türkiye Atom

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

Atom Y Atom ap Y ısı

Atom Y Atom ap Y ısı Giriş Yarıiletken Malzemeler ve Özellikleri Doç.. Dr. Ersan KABALCI 1 Atom Yapısı Maddenin en küçük parçası olan atom, merkezinde bir çekirdek ve etrafında dönen elektronlardan oluşur. Çekirdeği oluşturan

Detaylı

Üstel modeli, iki tarafın doğal logaritması alınarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

Üstel modeli, iki tarafın doğal logaritması alınarak aşağıdaki gibi yazılabilir. 5. FONKSİYON KALIPLARI VE KUKLA DEĞİŞKENLER 5.1. Fonksiyon Kalıpları Bölüm 4.1 de doğrusal bir modelin katsayılarının yorumu ele alınmıştır. Bu bölümde farklı fonksiyon kalıpları olması durumunda katsayıların

Detaylı

NÜKLEER FİSYON Doç. Dr. Turan OLĞAR

NÜKLEER FİSYON Doç. Dr. Turan OLĞAR Doç. Dr. Turan OLĞAR Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü Birçok çekirdek nötron yakalama ile β - yayınlayarak bozunuma uğrar. Bu bozunum sonucu nötron protona dönüşür

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Fizik Bölümü Fizik 8.02 Ödev # 1 6 Şubat 2002. Kendinize bir iyilik yapın ve derslere hazırlanın! Derste anlatılmadan önce, konuları okumanızı şiddetle öneririz. Derslerden

Detaylı

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 1- Bir katyona ait atom parçacıkları ve sayısını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Öğretmen: Çocuklar bu

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 BURKULMA HESABI Doç.Dr. Ali Rıza YILDIZ MAK 305 Makine Elemanları-Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Burkulmanın tanımı Burkulmanın hangi durumlarda

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim: UBT 306 - Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim: 1. (a) (5) Radyoaktivite nedir, tanımlayınız? Bir radyoizotopun aktivitesi (A), izotopun birim zamandaki

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ATOMUN YAPISI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 GĐRĐŞ Kimyayı ve bununla ilgili

Detaylı

Uzayın Analitik Geometrisi

Uzayın Analitik Geometrisi Uzayın Analitik Geometrisi Yazar Doç.Dr. Hüseyin AZCAN ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Düzlemde geliştirilen analitik geometri modeline benzer şekilde üç boyutlu uzay için de bir analitik

Detaylı

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. ATOM TEORİLERİ DEMOCRİTUS DEMOCRİTUS Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

Atomlar Atomlar başlıca üç temel altı parçaçıktan oluşur: Protonlar Nötronlar Elektronlar

Atomlar Atomlar başlıca üç temel altı parçaçıktan oluşur: Protonlar Nötronlar Elektronlar Atomlar Atomlar başlıca üç temel altı parçaçıktan oluşur: Protonlar Nötronlar Elektronlar Malzemelerin İç Yapısı Karbon elementinin şematik atom yapısı 1 Atomun çekirdeği pozitif yüklü (+) proton yüksüz

Detaylı

Bölüm 1: Fizik ve Ölçme

Bölüm 1: Fizik ve Ölçme Bölüm 1: Fizik ve Ölçme Kavrama Soruları: 1- Avagadro sayısının anlamı nedir? 2- Maddenin en küçük yapı taşı nedir? 3- Hangi elementin çekirdeğinde nötron bulunmaz? 4- Boyut ile birim arasındaki fark nedir?

Detaylı

2014 Fizik Olimpiyatları 4. Aşama Kuramsal Sınav

2014 Fizik Olimpiyatları 4. Aşama Kuramsal Sınav 2014 Fizik Olimpiyatları 4. Aşama Kuramsal Sınav Sınav 4 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 5 saattir. Sınavdaki soruların her biri 15 puan değerindedir. Toplam değerlendirmede kuramsal kısım %60 deneysel

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı

Biyofizik Nedir? Yrd. Doç Dr. Aslı AYKAÇ Tıp Fakültesi Biyofizik AD

Biyofizik Nedir? Yrd. Doç Dr. Aslı AYKAÇ Tıp Fakültesi Biyofizik AD Biyofizik Nedir? Yrd. Doç Dr. Aslı AYKAÇ Tıp Fakültesi Biyofizik AD Biyofizik Canlı varlıkların incelenmesinde fiziğin uygulanması canlı organizmaların fiziği Konusu Biyoloji konuları Metodolojisi Biyofizik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Lineer Cebir Ünite 6. 7. 8. 9. 10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1074 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014

Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 1 Doğrusal Momentum ve Korunumu v hızı ile hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu

Detaylı

Maddenin Ayırtedici Özellikleri

Maddenin Ayırtedici Özellikleri Maddenin Ayırtedici Özellikleri Bir maddeyi diğer maddelerden ayırmaya yarayan özellikleri Ayırtedici Özellikler denir. Bunlar; Özkütle (Yoğunluk) Erime Noktası Kaynama Noktası Çözünürlük Esneklik İletkenlik

Detaylı

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

TAM SAYILARLA İŞLEMLER TAM SAYILARLA İŞLEMLER 5 4 3 2 1 1 TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında meteorolojik gözlemler, hava tahminleri ve iklim değişiklikleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI 10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI KONULAR 1. SERİ DEVRE ÖZELLİKLERİ 2. SERİ BAĞLAMA, KİRŞOFUN GERİLİMLER KANUNU 3. PARALEL DEVRE ÖZELLİKLERİ 4. PARALEL BAĞLAMA, KİRŞOF UN AKIMLAR KANUNU

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel Marie Curie Thomson Cabir bin Hayyan John Dalton Albert Einstein Henry Becquerel 1 John Dalton John Dalton (Eaglesfield, Cumbria, 6 Eylül 1766 Manchester, 27 Temmuz 1844) İngiliz kimyager ve fizikçi, Cumberland

Detaylı

Volkan Karamehmetoğlu

Volkan Karamehmetoğlu 1 Doğal Sayılar Tanımlar Rakam: Sayıları yazmaya yarayan sembollere denir. {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Sayı: Rakamların çokluk belirten ifadesine denir. 365 sayısı 3-6-5 rakamlarından oluşmuştur. 2 Uyarı: Her

Detaylı

ÜNİTE 3 Kimyasal Bağlanma

ÜNİTE 3 Kimyasal Bağlanma ÜNİTE 3 Kimyasal Bağlanma Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kimyasal bağlanmanın nedenini kavrayacak, Kimyasal bağ çeşitlerini öğrenecek, İyonik ve kovalent bileşiklerin farkını öğrenecek, Tek atomlu

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

+ 1. ) transfer edilir. Seri. Isı T h T c sıcaklık farkı nedeniyle üç direnç boyunca ( dirençler için Q ısı transfer miktarı aşağıdaki gibidir.

+ 1. ) transfer edilir. Seri. Isı T h T c sıcaklık farkı nedeniyle üç direnç boyunca ( dirençler için Q ısı transfer miktarı aşağıdaki gibidir. GİRİŞ Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli ısı değiştiricileri, karışımlı ısı

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

ATOM MODELLERİ.

ATOM MODELLERİ. ATOM MODELLERİ THOMSON ATOM MODELİ ÜZÜMLÜ KEK MODELİ Kek pozitif yüklere, üzümler ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thomson Atom Modeline göre; Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.(+)

Detaylı

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ ÜNİTE 3 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. BÖLÜM MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1- ATOMUN YAPISI Maddenin taneciklerden oluştuğu fikri yani atom kavramı ilk defa demokritus tarafından ortaya atılmıştır. Örneğin;

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu RADYASYON FİZİĞİ 1 Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu Herbirimiz kısa bir süre yaşarız ve bu kısa süre içerisinde tüm evrenin ancak çok küçük bir bölümünü keşfedebiliriz Evrenle ilgili olarak en anlaşılamayan

Detaylı

ALARA RGD RKS SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

ALARA RGD RKS SINAVI ÇALIŞMA SORULARI 1) Radyoaktivite nedir? ALARA RGD RKS SINAVI ÇALIŞMA SORULARI a. Çekirdeğin enerji açığa çıkararak 2 farklı atoma bölünmesidir b. Atomun yörünge elektronlarından birinin koparılmasıdır. c. Karasız atom

Detaylı

ÇEKİRDEK KİMYASI. Kimya Ders Notu

ÇEKİRDEK KİMYASI. Kimya Ders Notu ÇEKİRDEK KİMYASI Kimya Ders Notu ÇEKİRDEK KİMYASI Atomaltı Tanecikler Atomaltı parçacıklar bağımsız olarak ömürleri çok kısa olduğu için normal şartlar altında gözlemlenemezler. Bu amaçla oluşturulan parçacık

Detaylı

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI 3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI Doğada 103 elementin olduğu bilinmektedir. Bunlardan 84 metal elementlerdir. Metal elementler toksik olan ve toksik olmayan elementler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYASYON RADYOLOJİ TANIMI ve Radyolojik görüntüleme yöntemleri ana prensipleri RADYOLOJİ BİLİMİNİN TANIMI Radyoloji

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

TEMEL SI BİRİMLERİ BOYUTSUZ SI BİRİMLERİ

TEMEL SI BİRİMLERİ BOYUTSUZ SI BİRİMLERİ TEMEL SI BİRİMLERİ fiziksel nicelik nicelik simgesi isim simge uzunluk l, b, d, h, r, s metre m kütle m kilogram kg zaman t saniye s akım I amper A termodinamik sıcaklık T kelvin K substans miktarı n mol

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Atomların Kuantumlu Yapısı

Atomların Kuantumlu Yapısı Atomların Kuantumlu Yapısı Yazar Yrd. Doç. Dr. Sabiha AKSAY ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Atom modellerinin yapısını ve çeşitlerini, Hidrojen atomunun enerji düzeyini, Serileri, Laser ve

Detaylı

Fisyon,Füzyon, Nükleer Güç Santralleri ve Radyasyon. Prof. Dr. Niyazi MERİÇ A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Fisyon,Füzyon, Nükleer Güç Santralleri ve Radyasyon. Prof. Dr. Niyazi MERİÇ A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü Fisyon,Füzyon, Nükleer Güç Santralleri ve Radyasyon Prof. Dr. Niyazi MERİÇ A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü Fisyon Otto Hahn ve Fritz Strassmann 1939 yılında 235 U i bir n ile bombardıman edilmesiyle ilk

Detaylı

Radyoaktivitenin Canlılar Üzerindeki Etkisi

Radyoaktivitenin Canlılar Üzerindeki Etkisi Radyoaktivitenin Canlılar Üzerindeki Etkisi Atom: Elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşıdır. Yunanlı filozofların, tüm maddelerin bölünmeyen yapıtaşları ndan oluştuğunu ilk olarak öne

Detaylı

BÖLÜM 3: (6,67x10 Nm kg )(1,67x10 kg)»10 36 F (9x10 Nm C )(1,6x10 C) NÜKLEONLAR ARASI KUVVET- NÜKLEER KUVVET

BÖLÜM 3: (6,67x10 Nm kg )(1,67x10 kg)»10 36 F (9x10 Nm C )(1,6x10 C) NÜKLEONLAR ARASI KUVVET- NÜKLEER KUVVET BÖLÜM : NÜKLEONLAR ARASI KUVVET- NÜKLEER KUVVET Atomdaki elektronların hareketini kontrol eden kuvvetler elektromanyetik kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet atomları ve molekülleri bir arada tutar. Çekirdekteki

Detaylı

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir.

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir. Doz Birimleri Bir canlının üzerine düşen radyasyon miktarından daha önemlisi ne kadar doz soğurduğudur. Soğurulan doz için kullanılan birimler aşağıdaki gibidir. 1 rad: Radyoaktif bir ışımaya maruz kalan

Detaylı

Nükleer Spektroskopi Arş. Gör. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK fatih.fizik@gmail.com

Nükleer Spektroskopi Arş. Gör. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK fatih.fizik@gmail.com BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM SEMİNERLERİ 26.03.2014 Nükleer Spektroskopi Arş. Gör. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK fatih.fizik@gmail.com NÜKLEER SPEKTROSKOPİ Radyasyon ve Radyoaktivite Radyasyon

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON. Prof. Dr. Arif Altıntaş

ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON. Prof. Dr. Arif Altıntaş ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON Prof. Dr. Arif Altıntaş Atom nedir? Atomlar tüm maddeler için yapıyı oluşturan çok küçük partiküllerdir. Atom; bir elementin kimyasal özelliklerini gösteren

Detaylı

Malzemelerin elektriksel özellikleri

Malzemelerin elektriksel özellikleri Malzemelerin elektriksel özellikleri OHM yasası Elektriksel iletkenlik, ohm yasasından yola çıkılarak saptanabilir. V = IR Burada, V (gerilim farkı) : volt(v), I (elektrik akımı) : amper(a) ve R(telin

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız

b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız 1 b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız Bölünebilme Kuralları b Asal Sayılar, Asal Çarpanlar,

Detaylı

PERĐYODĐK CETVEL. Periyodik cetvelde soldan sağa gittikçe Elementlerin enerji seviyeleri (yörünge sayıları) değişmez.

PERĐYODĐK CETVEL. Periyodik cetvelde soldan sağa gittikçe Elementlerin enerji seviyeleri (yörünge sayıları) değişmez. PERĐYODĐK CETVEL Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler veren ve elementlerin artan atom numarasına göre elementlerin sıralandığı tabloya periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelde

Detaylı

ATOM ve İZOTOPLAR. Prof. Dr. Arif Altıntaş.

ATOM ve İZOTOPLAR. Prof. Dr. Arif Altıntaş. ATOM ve İZOTOPLAR RADYOAKTİVİTE TE ve RADYASYON Prof. Dr. Arif Altıntaş altintas@veterinary.ankara.edu.tr Atom nedir? Atomlar tüm maddeler için yapıyı oluşturan çok küçük partiküllerdir. Atom; bir elementin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MODÜLER ARİTMETİK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MODÜLER ARİTMETİK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MODÜLER ARİTMETİK ÇANAKKALE 2012 ÖNSÖZ Bu kitap Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans dersi olarak Cebirden

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı