Radioaktivität:

 
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Nachweis radioaktiver Strahlung mit der Wilsonschen Nebelkammer -

Die Flugbahnen der von radioaktiven Stoffen emittierten geladenen Teilchen (z. B.: ?--Teilchen, usw.) können als Nebelspuren in einer übersättigten Dampfatmosphäre beobachtet werden. Bei einer Expansionsnebelkammer wir ...

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Artikel-Nr.: P0482000

Nachweis radioaktiver Strahlung mit der Nebelkammer mit Peltier-Kühlung -

Radioaktive Strahlung kann mit Hilfe einer Diffusionsnebelkammer sichtbar gemacht werden. Die Flugbahnen der von dem radioaktiven Stoff emittierten geladenen Teilchen (z. B.: β--Teilchen, usw.) können als Nebel ...

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Artikel-Nr.: P1298100

Ablenkung von Beta-Strahlen im Magnetfeld

Prinzip

Auf Beta-Teilchen, die sich senkrecht zur Feldrichtung eines Magneten bewegen, wirkt die Lorentzkraft. Bei konstanter Geschwindigkeit und Magnetstärke bewegen sich die Beta-Teilchen im Feldbereich auf einer Kreisbahn, deren Bahnradius von ihrer Geschwindigkeit un ...

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Artikel-Nr.: P1305600

Füllstandskontrolle

Prinzip

Der von einem radioaktiven Strahler abgegebene Teilchenstrom nimmt mit der Zeit ab. Die radioaktive Substanz zerfällt nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit. Wenn die radioaktive Substanz speziell nur aus einer strahlenden Komponente besteht, dann nimmt ...

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Artikel-Nr.: P1315800

Halbwertzeit und radioaktives Gleichgewicht

Prinzip

Beim Zerfall radioaktiver Substanzen können Radionuklide entstehen, die nicht stabil sind und ebenfalls zerfallen. Aus einer bestimmten Muttersubstanz geht somit eine bestimmte Tochtersubstanz hervor. Für genügend kleine Halbwertszeiten der Tochtersubst ...

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Artikel-Nr.: P2520101

Halbwertzeit und radioaktives Gleichgewicht mit Cobra3

Prinzip

Beim Zerfall radioaktiver Substanzen können Radionuklide entstehen, die nicht stabil sind und ebenfalls zerfallen. Aus einer bestimmten Muttersubstanz geht somit eine bestimmte Tochtersubstanz hervor. Für genügend kleine Halbwertszeiten der Tochtersubst ...

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Artikel-Nr.: P2520111

Poissonsche und Gaußsche Verteilung des radioaktiven Zerfalls mit Cobra3 (Einfluss der Totzeit des Zählrohrs)

Prinzip

1.Mit einem Zählrohr, das sich in einem bestimmten Abstand von einer langlebigen Strahlenquelle befindet, werden  in identischen Zeitabständen die Einganghsimpulse gezählt.
Die Verteilung der  Impulszahl korrespondiert mit de ...

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Artikel-Nr.: P2520311

Sichtbarmachung radioaktiver Teilchen / Diffusionsnebelkammer

Prinzip

In der Nebelkammer können alle elektrisch geladenen Teilchen nachgewiesen werden, z.B. Alpha- und Beta (-) -Teilchen, Protonen, Myonen, Elektronen, Positronen. Obwohl diese Strahlung sehr gering ist, kann dank der großen Beobachtungsfläche ständig ...

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Artikel-Nr.: P2520400

Alpha-Energien verschiedener Quellen mit dem Vielkanalanalysator

Prinzip

Ein Alpha-Spektrometer, bestehend aus einem Photodetektor, einem Vorverstärker, einem Impulsehöhenanalyser und einem Anzeigeinstrument zur Registrierung des Spektrums, wird kalibriert mittels eines offenen Alphastrahlers mit einer bekannten Alphaernergie (24 ...

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Artikel-Nr.: P2522015

Rutherford-Experiment mit dem Digitalzähler

Prinzip

Die Beziehung zwischen dem Streuungswinkel und der Streuungsrate der Alpha-Teilchen einer Goldfolie wird mit einem Halbleiterdetektor untersucht. Dieser Detektor hat eine Nachweiswahrscheinlichkeit von 1 für Alphateilchen und nahezu keinen Nulleffekt, sodas die Z ...

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Artikel-Nr.: P2522101

Rutherford-Experiment mit dem Vielkanalanalysator

Prinzip

Die Beziehung zwischen dem Streuwinkel und der Streurate der Alpha-Teilchen einer Goldfolie wird mit einem Halbleiterdetektor untersucht. Dieser Detektor hat eine Nachweiswahrscheinlichkeit von 1 für Alphateilchen und nahezu keinen Nulleffekt, sodass die Zahl der ...

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Artikel-Nr.: P2522115

Zählrohrcharakteristik

Prinzip
Das Zählrohr nutzt die ionisierende Wirkung von hochenergetischer Strahlung aus, um die Intensität der Strahlung zu
messen. Die Charakteristik eines Zählrohrs beschreibt seinen Arbeitsbereich, also den Spannungsbereich, in dem es zuverlässig d ...

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Artikel-Nr.: P2540010

Ausstattungslisten

DEMO Lehrer Sek. I
Ausstattungsliste PHYSIK Demonstrationsversuche Sek. I Ausstattungsliste CHEMIE Demonstrationsversuche Sek. I Ausstattungsliste BIOLOGIE Demonstrationsversuche Sek. I
TESS Schüler Sek. I
Ausstattungsliste PHYSIK Schülerversuche Sek. I Ausstattungsliste CHEMIE Schülerversuche Sek. I Ausstattungsliste BIOLOGIE Schülerversuche Sek. I
Praktikum Hochschule
Praktikumsversuche PHYSIK Hochschule/ Fachhochschule/ Universität Praktikumsversuche CHEMIE Hochschule/ Fachhochschule/ Universität Praktikumsversuche BIOLOGIE Hochschule/ Fachhochschule/ Universität Praktikumsversuche ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN Hochschule/ Fachhochschule/ Universität

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Katalog Physik/ Appl. Sci. - Physik
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Ein Material ist radioaktiv, wenn es Isotope chemischer Elemente (oder eines Elementes) enthält, die sich durch radioaktiven Zerfall in andere Elemente umwandeln, und dabei ionisierende Strahlung freisetzen. Die wichtigsten Zerfallsarten sind Alpha- und Betazerfall, mit entsprechender Alpha- und Betastrahlung. Gammastrahlung entsteht bei den meisten Radioaktiven Zerfällen. Von einer Gamma-Emission spricht man, wenn ein angeregter Atomkern unter Aussendung von Gammastrahlung in den Grundzustand übergeht. Radioaktivität wurde erstmals von dem französischen Physiker Henry Becquerel 1896 beobachtet.

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