SUNUM KONUSU : GAMA IŞINLARI SUNUMU HAZIRLAYAN : KEMAL AKKUŞ NUMARASI : KONU BAŞLIKLARI

Benzer belgeler
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

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

12. SINIF KONU ANLATIMLI

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

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

Hayat Kurtaran Radyasyon

RADYOAKTİVİTE Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik)

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

Coğrafya X-Robots-Tag: otherbot: noindex, nofollow

12. SINIF KONU ANLATIMLI

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

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Morötesi ışınlar (ultraviole ışınlar); güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilir ve x-ışınlarına göre dalga boyları

GÖKYÜZÜ GÖZLEM TEKNİKLERİ EMRAH KALEMCİ

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

Bir Yıldız Sisteminde Canlılığın Oluşması İçin Gereken Etmenler

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

Radyoaktivite - Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Yıldızların: Farklı renkleri vardır. Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir. Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler.

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

Not: Bu yazımızın video versiyonunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ya da okumaya devam edebilirsiniz

Geçen Süre/Yarı ömür. İlk madde miktarı. Kalan madde miktarı

6- RADYASYON KAYNAKLARI VE DOZU

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

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Fotovoltaik Teknoloji

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

BAKIR ATOMUNDA K,L,M ZARFLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ

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

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

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

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

ATOM MODELLERİ.

KUTUP IŞINIMI AURORA.

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

ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 8 : DOĞAL SÜREÇLER

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

Bize En Yakın Yıldız. Defne Üçer 30 Nisan 2011

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

Uzayın Eşiğinde Bir Balon Teleskop: STO-2

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'

Güneş Sistemi nin doğum öncesi resmi

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

Proton, Nötron, Elektron

Beyaz cüceler Nötron yıldızları. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

NÜKLEER FİSYON Doç. Dr. Turan OLĞAR

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

ESM 309-Nükleer Mühendislik

Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

GÖKADAMIZ SAMANYOLU GÖKADASI

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

Radyoaktif Çekirdekler

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

Yeni bir radyoterapi yöntemi: Hadron terapi

SU Lise Yaz Okulu. Samanyolu ve Diğer Gökadalar

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

Elektromanyetik Radyasyon (Enerji) Nedir?

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur.

9- RADYASYONUN ETKİ MEKANİZMALARI 9.1- RADYASYONUN İNDİREKT (DOLAYLI) ETKİSİ

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)

Bugün dünyamız çok kolay kirlenecek kadar küçük, çok zor temizlenecek kadar büyüktür.

Bölüm 7 Radyasyon Güvenliği. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

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

ALFA BOZUNUMU MEHMET YÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-2010

Atomlar ve Moleküller

ESM 309-Nükleer Mühendislik

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

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

RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ

RADYASYON. İşyerlerinde radyasyonun kullanılmasını ve denetlemesini «Türkiye Atom Enerjisi Kurumu» yapar.

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

BEYAZ CÜCELER, C CELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER

Dalga Nedir? Mekanik dalgalar enine ve boyuna olabilirken, bütün elektromanyetik dalgalar eninedir.

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

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

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

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü

, (Compton Saçılması) e e, (Çift Yokoluşu) OMÜ_FEN

Transkript:

SUNUM KONUSU : GAMA IŞINLARI SUNUMU HAZIRLAYAN : KEMAL AKKUŞ NUMARASI : 1120206019 KONU BAŞLIKLARI 1. Gama Işınları Nasıl Bulundu? 2. Gama Işınları Nedir? 3. Teknolojide ve Günlük Hayatta Kullanımı 4. İnsan Sağlığına Etkileri 5. Gama Işınları Hakkında 3 İlginç Bilgi

1. GAMA IŞINLARI NASIL BULUNDU? Gama ışınlarını ilk defa, Paul Villard adlı Fransız kimyagerfizikçi, radyum ile çalışırken gama fotonlarını farketti. Rutherford,Villard ın farkettiği bu fotonlara gama ışını (γ)adını verdi. Gama ışın patlamaları (GIP) ise soğuk savaş dönemindeki ABD ve SSCB arasındaki üstünlük mücadelesinin bir şans eseri sonucu olarak çıkmıştır. Uzaydaki patlamalar sonucu ortaya çıkan ışınlar ozon tabakamızda süzüldüğü için nasıl keşfettik gibi sorular aklımıza gelebilir. ABD ve SSCB aralarında bir anlaşma yaparak uzayda nükleer silah denemeleri yapmamak üzerine anlaştılar. Ancak ABD ne nolur ne olmaz der gibi uzayda ki durumu kontrol etme amaçlı nükleer patlamalar sonucu ortaya çıkan gama ışınlarını tespit edebilen uyduları uzaya yerleştirdi. Nitekim uydular hiç bir şey bulamadı. Ancak 1967 yılında bilim adamları ne dünyadan ne de yörüngesinden olmayan bir patlamayla karşılaştılar. Bu durum karşısında

şaşıran bilim adamları patlamaların kaynağını bulabilmek için daha yüksek reflekslere sahip uyduları uzaya yolladılar ve birçok patlama kaydettiler. Bu patlamaların dünyadan 6 milyar ışık yılı uzakta olduğunu kaydettiklerine göre bayağı büyük güçte enerjiye sahiptirler. 2. GAMA IŞINLARI NEDİR? Radyoaktivite keşfedilip parçacı fiziğiyle tanışan insanlık 1900 lü yıllara girmişti. Ancak çok daha öncesinden 1666 yılında Newton karanlık bir odada prizmanın içinden beyaz bir ışık geçirerek gökkuşağı renklerini elde etti. Böylece bunu takip eden 250 yılda konuyla alakalı daha çok çalışma sayesinde ışığı dalga boylarına göre sınıflandıran elektromanyetik spekturum oluşturuldu.

1.1. Elektromanyetik spektrum Gama ışınını anlamadan önce alfa ve beta ışınlarını anlamamız gerekir. Bir atomun çekirdeği kendiliğinden ya da bir etki ile parçalanabilir yani kararsız hale gelebilir. Yani kendi enerjisinden daha yüksek bir enerjiye ulaşırsa bunu dengelemek için kararlı hale gelmek için açığa bir enerji çıkarır. Bu parçalanma sırasında açığa çıkan 2 proton ve 2 nötron helyum çekirdeğine alfa parçacığı açığa çıkmasına da alfa ışıması denir. Aynı şekilde açığa çıkan bir elektron ya da elektronun karşı parçacığı olan pozitronada beta parçacığı denir. Ancak gama ışınları bu iki ışımadan farklıdır. Çekirdek radyoaktif bozunum sonrasında (alfa veya beta parçacığı çıktıktan sonra) kararsız halde olur genellikle. İkinci bir bozunumdan sonra elektromanyetik radyasyon halinde fazla enerji salınır. Böylece daha düşük enerjiye düşen çekirdek sonuçta taban enerjisine düşer. Çekirdeğin bu düşüş sırasında çıkardığı elektromanyetik radyasyona (foton) gama ışını denir. Yani kısaca gama ışınları, atom çekirdeklerinden fazla enerjinin atılası sonucu ortaya çıkar. Gama ışınları spekturmdan da görüldüğü gibi en yüksek enerjiye sahiptir. Yüksüz de oldukları için manyetik alandan etkilenmezler. Dalga boyları da 0.01 nm den daha düşük olduğu için nüfuz ediş özelliği daha yüksektir. Eğer bize nüfuz ederse

HULK a dönüşmeyiz ölürüz. Örneğin alfa ışınlarını bir kağıt yardımıyla kesebiliriz ya da beta ışınlarını bir alimünyum ile kesebiliriz ancak gama ışınlarını birkaç cm kalınlığındaki kurşun tabakalar ile bir nevi kesebiliriz. 1.2. Geçirgenik şeması Bu arada GIP lar iki çeşittir. Birincisi uzun GIP lardır. Bunlar birkaç dakika sürebilir. Kaynaklarının süpernovalar olduğu düşünülüyor. Yani yıldız çekirdeğinin çöküp karadeliğe dönüşmesidir. İkincisi ise kısa GIP lardır. Birkaç saniye sürerler. İki yıldız milyonlarca yıl aynı yörüngede hareket eder bu süre zarfında birbirlerine yaklaşırlar sonuç olarak çarpıştıklarında karadelik oluşur. İkisi de sonuç olarak kara delik oluşturur. Karadeliğin çevresindeki dönüş manyetik hızında etkisiyle

yüksek hızda belkide ışık hızında hareket eden sıcak parçacık hunisini ateşler. Bu huninin içindki gaz gamaışınlarını oluşturur ve uzayda bir lazer silahı gibi ateşlenir. Yüksek enerjili olduğu için de doğrultusunu bozmadan devam eder. 3. TEKNOLOJİDE VE GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI Genellikle tıp alanında kullanılırlar. Kanserli hücrelerin öldürülmesinde, radyoterapi tedavisinde kullanılır. Paketlenmiş ürünlerin sterilizasyonunda, arşiv ve antikaların üzerindeki mikroorganizmaların öldürülmesi yoluyla çürümesinin önlenmesinde kullanılır ve bu şekilde raf ömrü uzar. Ağaç ürünlerinin sertleştirilmesinde, plastiklerin parçalanmasında kullanılır.

1.3. Tıp alanında gama ışını kullanılan bazı aletler 4.İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ Alfa ve beta ışınlarının gama ışınlarına nispeten nüfuz etme oranı daha düşüktür. Bunlar vücutta daha çok radyasyon yanıklarına sebep olurlar. Ancak gama ışınları daha çok nüfuz ettikleri için ve DNA nın yapısını bozacak kadar enerjiye sahip oldukları için hücre ölümlerine ve de kansere yol açabilirler.

5. GAMA IŞINLARI HAKKINDA 3 İLGİNÇ BİLGİ A.Bilimciler Gama Işın Araştırmaları İçin Uzay Teleskopları Kullanıyor Uzaydan dünyaya gelen gama ışınları, atmosferde atomlarla yaptıkları etkileşim sonucunda, gezegen yüzeyine neredeyse hiç ulaşamaz. Bu sağlığımız için iyi bir şey, ama gama ışın patlamalarını incelemek isteyenlerin işini kolaylaştırmıyor. Bu nedenle gökbilimciler uzaya teleskoplar yerleştirip, gama ışınlarını atmosfere yakalanmadan gözlemlemek istiyorlar. Tabi bunun da güçlükleri var. Örneğin gama ışınlarını odaklamak için normal lens ya da ayna kullanılamıyor; çünkü ışınlar içlerinden geçip gidiyor. Onun yerine, Fermi Gama Işın Uzay Teleskobu gibi cihazlar, gama ışınları bir dedektöre çarptığında oluşan sinyali kaydediyor. B.Gama Işınlarının Bir Bölümü Yıldırımlardan Geliyor 1990 larda uzaydaki gözlem cihazları dünyadan gelen gama ışın patlamaları saptadı ve bunların yıldırımlı fırtınalardan kaynaklandığı anlaşıldı. Statik elektrik bulutlarda biriktiğinde, bir anda şimşek çakar. Bu statik elektrik dev bir parçacık hızlandırıcı gibi davranarak, elektron-pozitron çiftleri üretir ve bu parçacık-antiparçacık çiftleri de çift yok olması ile gama ışınlarına dönüşür. Bu patlamalar sadece uçakları etkileyebilecek yüksekliklerde oluşur.

C. Gama Işınları Dünyada Yaşam Olmasını Sağlıyor Güneşin merkezinde hidrojen çekirdekleri sürekli olarak birleşir. Bu gerçekleştiğinde oluşan yan ürünlerden biri de gama ışınlarıdır. Gama ışınlarının enerjisi güneşin merkezini sıcak tutar. Bu ışınların bir kısmı güneşin dış katmanlarına kaçar ve elektronlar ya da protonlarla çarpışarak enerji kaybeder. Enerji kaybederlerken morötesi ışın, kızılötesi ışın ya da görünür ışık haline dönüşürler. Kızılötesi ışınlar dünyayı sıcak tutarken, görünür ışık da dünyadaki bitkilerin yaşamasını sağlar. KAYNAKLAR https://bilimfili.com/gama-isinlari-hakkinda-7-onemli-bilgi/ https://www.youtube.com/watch?v=zy7cfjmsoe4 http://www.yaklasansaat.com/evren/yildiz_ve_yasami/gama_isini1.as p https://tr.wikipedia.org/wiki/gama_%c4%b1%c5%9f%c4%b1n%c 4%B1 http://www.taek.gov.tr/ogrenci/r06.htm

http://www.yardimcikaynaklar.com/mikrodalga-radyo-dalgalari-vegama-isinlarinin-bilim-ve-teknolojideki-kullanim-alanlari/ https://www.youtube.com/watch?v=spmr0oy9_uu