Unter '''Radioaktivität''' versteht man den natürlichen Zerfall instabiler [[Isotope]] in für diese charakteristischen Zeiten, den sogenannten [[Halbwertszeit]]en.
Alle Isotope ab der [[Ordnungszahl]] 84 sind instabil.
[[Bild:RadioaktivPse96.png|thumb|left|Marie & Pierre Curie<br />Bild: Anja Lindemann]]== Geschichte ==Entdeckt wurden die unsichtbaren, [[energie]]reichen Strahlen 1896 von Henri Becquerel. Er untersuchte [[Uran]]verbindungen auf einen Zusammenhang zwischen [[Fluoreszenz]] und [[Röntgen|Röntgenstrahlung]]. Dabei entdeckte er, dass [[Uran]]eine unsichtbare energiereiche Strahlung aussendet.
In der Folgezeit untersuchten Marie und Pierre Curie ein stärker strahlendes Uranerz, die Uranpechblende. Sie isolierten im Jahr 1898 daraus die Elemente [[Polonium]] und [[Radium]]. Von Marie Curie stammt auch die Bezeichnung „Radioaktivität“ für energiereiche Strahlung aus Atomen (lat. Radius: der Strahl).
Der [[Energie]]umsatz beim radioaktiven Zerfall ist um vieles größer als bei [[Chemische Reaktion|chemischen Reaktion]]en.
Unter '''Radioaktivität''' versteht man den natürlichen Zerfall instabiler [[Isotope]] in für diese charakteristischen Zeiten, den sogenannten [[Halbwertzeit]]en. Atome der Elemente ab der Ordnungszahl 84 sind instabil. Die Art der emittierten Strahlung bestimmt bei diesem Zerfallsvorgang die Folgeprodukte:== Strahlungsarten ==
----== Strahlungsarten ==Die Art der emittierten Strahlung bestimmt bei diesem Zerfallsvorgang die Folgeprodukte:
{| {{Tabelle}}
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=== Alpha-Strahlung ===
Ein Alpha-Strahler emittiert Heliumkerne (Alphateilchen), somit vermindert sich für das Folgeprodukt die [[Massenzahl]] um den Wert vier, die [[Ordnungszahl]] um zwei. [[Bild:Alphaentstehung.jpg]]!
=== Beta-Strahlung ===
! === Gamma-Strahlung ===|-! <br />[[Bild:Alphaentstehung.jpg]]<br /><br />Der α-Strahler [[Ra]]-226 zerfällt zu [[Rn]]-226.<br /> ! <br />[[Bild:Beta-Strahlung hingegen besteht aus entstehung.jpg]]<br /><br />Der ß-Strahler [[Cs]]-137 zerfällt zu [[ElektronBa]]en, die durch Spaltung eines-137.<br /> instabilen ! <br />[[NeutronBild:Gammaentstehung.jpg]]s entstehen<br /><br />Ein angeregter (''m''etastabiler) Bariumkern sendet Gamma-Strahlung aus. Damit kann <br /> |-| Ein Alpha-Strahler emittiert Heliumkerne (Alphateilchen), somit vermindert sich für das Folgeprodukt die [[IsotopMassenzahl]] des Folgeproduktes sowohldie Massen- als auch um den Wert vier, die [[Ordnungszahl]] errechnet werdenum zwei.
'''Beispiel:''' Für radioaktive Experimente wird u. a. der α-Strahler [[Am]]-241 verwendet. Mit einer [[Halbwertszeit]] von 432,2 Jahren zerfällt Am-241 hierbei zu [[Np]]-237.| Beta-Strahlung besteht aus [[Elektron]]en, die durch Spaltung eines instabilen [[Neutron]]s entstehen. Damit kann für das [[Isotop]] des Folgeproduktes sowohl die Massen- als auch die [[Ordnungszahl]] errechnet werden. Hierbei gilt: die [[Massenzahl]] bleibt konstant, die [[Ordnungszahl]] erhöht sich um den Wert eins.So zerfällt der '''Beispiel:''' Der radioaktive Beta-Strahler [[Kohlenstoff]] C-14 zerfällt in das stabile [[Isotop]] N-14 des Elementes [[Stickstoff]]. | Gamma-Strahler:<br />Nach einem α- oder ß-Zerfall befindet sich der neu entstandene Atomkern häufig in einem angeregten, d. h. ernergiereichen Zustand. Wenn der Kern in einen stabilen Energiezustand übergeht, wird diese Energie als Gamma-Strahlung abgegeben.'''Beispiel:''' Bestrahlung von Krebszellen mit [[Kobalt|Co]]-60.|}=== Strahlungsmessung ===[[Bild:Strahlungsmesser.png|154px|right]]
Der [[Strahlungsmessgerät|„Inspector USB“ (Bild:)]] ist ein [[Messgerät]] zum Nachweis [[Radioaktivität|radioaktiver Strahlung]] mittels Geiger-Müller-Zählrohr. Die universelle Auslegung erlaubt Schülern die Messung von Alpha-, Beta-entstehung.jpg]]=== , Gamma-Strahlung === und [[Bild:Gammaentstehung.jpgRöntgenstrahlung]].
== Uran-Radium-Zerfallsreihe ==
[[Bild:Uran radium zr.gif]]
= Geschichte = Anwendungsbeispiele ==* Altersbestimmung durch die [[Radiocarbonmethode]]Entdeckt wurden die unsichtbaren, energiereichen Strahlen 1896 von Henri Becquerel. Er untersuchte Uranverbindungen auf einen Zusammenhang zwischen * Ernährung: [[FluoreszenzIsotopenanalyse]] und Röntgenstrahlung. Dabei entdeckte er, dass * Stromerzeugung: [[UranKernenergie]] eine unsichtbare energiereiche Strahlung aussendet.
In der Folgezeit untersuchten Marie und Pierre Curie ein stärker strahlendes Uranerz, die Uranpechblende. Sie isolierten im Jahr 1898 daraus die Elemente [[Polonium]] und [[Radium]]. Sie stellten auch zum ersten Mal klar, dass Radioaktivität kein chemischer Vorgang ist, sondern dass hierbei der Atomkern seinen Charakter ändert. Von Marie Curie stammt auch die Bezeichnung „Radioaktivität“ für energiereiche Strahlung aus Atomen (lat. Radius: der Strahl).Der Energieumsatz beim radioaktiven Zerfall ist um vieles größer als bei chemischen Reaktionen. == Übungen ===== Lückentext ===
Vervollständige folgenden Lückentext zum Thema „Radioaktivität“:
Unter Radioaktivität versteht man den natürlichen - (1) - instabiler Isotope in für diese charakteristischen Zeiten, den sogenannten - (2) - .
Die Art der emittierten Strahlung bestimmt bei diesem Zerfallsvorgang die Folgeprodukte:
* Ein Alpha-Strahler emittiert Heliumkerne, somit vermindert sich für das Folgeprodukt die Massenzahl um den Wert - (3) -, die Ordnungszahl um - (4) -.
* Beta-Strahlung hingegen besteht aus - (5) - , die durch Spaltung eines instabilen - (6) -entstehen. Damit kann für das Isotop des Folgeproduktes sowohl die Massen- als auch die Ordnungszahl errechnet werden.<br>Hierbei gilt: die - (7) - bleibt konstant, die - (8) - erhöht sich um den Wert - (9) -.<br>So zerfällt der radioaktive Beta-Strahler Kohlenstoff C-14 in das stabile Isotop - (10) - des Elementes - (11) -.
* '''[[Radioaktivität: Antworten|Lösung]]'''
== Quiz = Arbeitsblatt ===[[RadioaktivitätMedia: Quiz zu Radioaktivität und Kernenergie.pdf|QuizArbeitsblatt]]
=== Quiz ===* [[Radioaktivität: Quiz zu Radioaktivität und Kernenergie|Quiz]]* [[Radioaktivität: Lösung zum Quiz]]
{{cb|-|20|356}}
{{www}}
{{LEIFI|kern-teilchenphysik}}* Selbstlernprogramme zur Radioaktivität mit Übungsaufgaben und Lösungen bei der [http://www.educeth.ch/physik/leitprog/radio/docs/radio.pdf ETH Zürich] und auf [http://www.kernfragen.de/jugendportal/index.php www.kernfragen.de]* http://www.akgym.asn-graz.ac.at/radioaktivitaet/index.htm* Strahlungsarten im Detail [http://www.zw-jena.de/energie/kernstrahlung.html bei der Zukunftswerkstatt Jena], [http://www.kernfragen.de/jugendportal/physik/03/phy_03_01.php?detail=/jugendportal/physik/03/phy_03_01A.php Kernfragen.de] und bei [http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph09_g8/grundwissen/09strahlung/strahlung.htm LEIFI]* [http://www.geowiss.uni-hamburg.de/i-boden/lvradiop/fra_int.htm Inst. für Bodenkunde Uni Hmb.]* [http://www.akgym.asn-graz.ac.at/radioaktivitaet/index.htm Projekt zur Radioaktivität]
* [[Media:Kernchemie.pdf|Grundlagen der Kernchemie von Werner Schötschel]]
* Interessante Informationen über [http://leifi.abi-physik.uni-muenchen.de/web_ph09_g8buch/materialseitenkernphysik/08rad_strahl.htm Radioaktive Strahlungalphastrahlung/ Alpha]. Sehr ergiebige Materialseite mit Aufgaben-, Versuchen u. Ausblicken im Physik[http://abi-Web 9physik. Klasse des Rupprechtde/buch/kernphysik/betastrahlung/ Beta]-Gymnasiums (LEIFI). Entsprechendes zum Thema und [http://leifi.abi-physik.uni-muenchen.de/web_ph09_g8buch/materialseitenkernphysik/09kernumwandlung.htm Kernumwandlunggammastrahlung/ Gammastrahlung].
[[Kategorie:Physik]][[Kategorie:Chemie]]
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