• Nem Talált Eredményt

A béta-bomlás részletes ismertetése 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A béta-bomlás részletes ismertetése 5"

Copied!
1
0
0

Teljes szövegt

(1)

1. Izotóp és radioaktív izotóp fogalma, az atomok felépítése

2. A radioaktív bomlás, a bomlás időfüggése.

3. Az alfa-bomlás részletes ismertetése 4. A béta-bomlás részletes ismertetése 5. A gamma-bomlás részletes ismertetése

6. A különböző típusú bomlások okainak részletes magyarázata

7. Bomlási séma fogalma egy konkrét példán keresztül 8. Összefüggés fajlagos aktivitás és felezési idő között 9. A bomlási sorok ismertetése

10. Magátalakulások (transzmutációk) általános ismertetése 11. A fajlagos kötési energia alakulása a rendszám

függvényében és a levonható következtetések 12. Az urán és izotópjai, maghasadás, láncreakció 13. Hasadóanyagok ismertetése

14. Egy nyomottvizes atomerőmű fontosabb részei

15. Erőműreaktorok csoportosítása, a paksi atomerőmű rövid jellemzése

16. Erőműreaktorok fontosabb jellemzői és az üzemelő reaktorok típusonkénti megoszlása

17. Szaporítás, tenyésztési tényező, a nukleáris energiatermelés távlati kérdései

18. Fontosabb üzemanyag ciklus stratégiák

19. A magfúziós energiatermelés rövid ismertetése

(2)

20. Alfa-sugárzás kölcsönhatása a detektorok anyagával 21. Béta-sugárzás kölcsönhatása a detektorok anyagával 22. Gamma-sugárzás kölcsönhatása a detektorok

anyagával

23. Neutron-sugárzás kölcsönhatása a detektorok anyagával

24. A gázionizációs feszültég-impulzus görbe ismertetése 25. A GM-cső jellemzőinek ismertetése

26. A szcintillációs detektorok ismertetése 27. A félvezető detektorok ismertetése 28. A folyadékszcintillációs mérés

29. A nukleáris elektronika eszközeinek ismertetése 30. A nukleáris mérések hibái

31. A természetes radioaktivitás forrásainak ismertetése 32. Évi teljes átlagos effektív dózis megoszlása források

szerint

33. Dózisfogalmak ismertetése

34. Természetes radioaktivitás a talajban, vizekben,

élelmiszerekben, emberi testben és építőanyagokban 35. Aktivációs elemzés alapelvei

36. Mennyiségi és minőségi elemzés az aktivációs elemzésben

37. Neutronforrások

38. Radioaktív nyomjelzés jellemzése, előnyei és hátrányai 39. Izotóphígításos közvetlen elemzés

(3)

40. Fordított és kettős izotóphígításos elemzés 41. Szubsztöchiometriás elemzés

42. RIA jellemzése

43. Radioaktív kormeghatározási módszerek

44. Reaktorok zóna vészhűtő rendszereinek ismertetése 45. A nemzetközi nukleáris esemény skála

46. A TMI baleset

47. A csernobüli baleset

48. A csernobüli baleset hazai hatásai 49. A nukleáris fűtőelemciklus hulladákai

50. Atomerőművi nukleáris hulladékok felosztása, jellemzése

51. Kiégett fűtőelemek aktivitás eloszlása kiemelés után és 7 év múlva

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

a., Közvetlenül ionizáló (alfa, béta, gamma, röntgen, UV) b., Közvetve ionizáló (neutron).. c., Nem ionizáló (UV, VIS, IR, mikro, rádió és

a., Közvetlenül ionizáló (alfa, béta, gamma, röntgen, UV) b., Közvetve ionizáló (neutron).. c., Nem ionizáló (UV, VIS, IR, mikro, rádió és

9) Az elektron (béta negatív) sugárzás ionizációs kölcsönhatásai 10) A gamma-sugárzás ionizációs kölcsönhatásai. 11) Magreakciók; a

alfa, béta, gamma, neutron, proton b elektron-héj eredetű. röntgen,

Mi történik, miközben a sugárzás áthalad az anyagon 1) az anyaggal; 2) a sugárzással?. Előállíthatók-e mesterséges

•A röntgensugarak rövid impulzusok formájában emittálódnak, amelyek 1 ns-nál is rövidebbek, és az impulzusok közötti idő 20 ns vagy ennél is több.

A „sugárzás kölcsönhatása az anyaggal” témakör keretében látogatás az MTA Izotópkutató Intézetben (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33). A

Mi történik, miközben a sugárzás áthalad az anyagon 1) az anyaggal; 2) a sugárzással.. Előállíthatók-e mesterséges