Geschreven door studenten die geslaagd zijn Direct beschikbaar na je betaling Online lezen of als PDF Verkeerd document? Gratis ruilen 4,6 TrustPilot
logo-home
Samenvatting

Natuurkunde samenvatting Newton 4 VWO Hoofdstuk 5 "Ioniserende Straling"

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
5
Geüpload op
21-12-2021
Geschreven in
2017/2018

Samenvatting van Hoofdstuk 5 van het basisboek Newton van Natuurkunde. Bevat begrippenlijst, formules, grootheden & eenheden overzicht en de samenvatting.

Voorbeeld van de inhoud

Natuurkunde sv hoofdstuk 5:

Begrippen:

 Ioniserende straling = Een straling die voldoende energie bevat om een atoom te ioniseren.
 Röntgenstraling = Straling die bestaat uit energie die met de lichtsnelheid wordt overgebracht.
 Fotonen = De afzonderlijke hoeveelheden energie waaruit stralingen als licht uit bestaan.
 Elektromagnetische straling = Straling die bestaat uit elektrisch en magnetische straling die zich met de
lichtsnelheid voortbeweegt.
 Elektromagnetisch spectrum = Een schema met daarin de verdeling van elektromagnetische straling als functie
van de frequentie.
 Doordringend vermogen = Hoe gemakkelijk de straling door een stof gaat.
 Ioniserend vermogen = De schade die in een cel ontstaat doordat fotonen elektronen uit atomen wegstoten , en
daardoor de atomen ioniseren.
 Absorptie = Het tegenhouden van de straling.
 Transmissie = Het doorlaten van de straling.
 Intensiteit = De hoeveelheid energie die in 1s een dwarsdoorsnede van 1 m² passeert.
 Halveringsdikte = De dikte van een laag die de helft van de straling doorlaat.
 Doorlaatkromme = Een functie die laat zien dat de intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling telkens
gehalveerd is naar elk ”laagje” met een dikte die gelijk is aan de halveringsdikte van de stof.
 Constante van Planck = De evenredigheidsconstante (h) met een waarde van 6,626 x 10 ˉ ³⁴
 Radioactiviteit = Een stof laat dit zien wanneer het een instabiele atoomkern bevat. Deze stof gaat dan vervallen.
 Kernstraling = ɑ- ,ꞵ- of y-straling die afkomstig is uit de kern.
 ɑ-straling = De straling die vrijkomt in de vorm van een ɑ-deeltje, deze bestaat uit 2 protonen en 2 neutronen.
 ꞵ-straling = De straling die vrijkomt in de vorm van een ꞵ-deeltje, deze bestaat uit een elektron.
 y-straling = De straling die vrijkomt in de vorm van een y-deeltje, deze bestaat uit een foton.
 Doordringend vermogen = Hiermee wordt aangegeven hoe gemakkelijk de straling in een stof kan doordringen.
 Ioniserend vermogend = Hiermee wordt aangegeven hoe goed de straling atomen kan ioniseren.
 Radioactief verval = Doordat een instabiele atoomkern straling uitzendt, veranderd de kern in een andere stof.
 Activiteit = Het aantal instabiele atoomkernen dat per seconde vervalt.
 Becquerel = De eenheid van activiteit. 1Bq betekend dat er elke seconde 1 atoomkern vervalt.
 Halveringstijd = De tijdsduur waarin de activiteit tweemaal zo klein wordt.
 Vervalkromme = Een grafiek waarin je kunt zien hoe groot de activiteit van een stof is bij een bepaalde tijd.
 Radiodiagnostiek = Ioniserende straling die in de gezondheidszorg wordt gebruikt om erachter te komen wat er
aan de hand is.
 Radiotherapie = Straling wordt gebruikt voor de behandeling van een patiënt.
 Nucleaire geneeskunde = Radiotherapie waarbij er gebruik wordt gemaakt van een kernstraling.
 Scintigram = Het in beeld gebrachte resultaat van nucleaire geneeskunde met y-straling.
 Tracer = Een stof die bij radiodiagnostiek wordt gebruikt als spoorzoeker (y-straling).
 Uitwendige bestraling = Een radioactieve bron buiten het lichaam wordt gebruikt voor de bestraling.
 Inwendige bestraling = Een radioactieve bron wordt in het lichaam geplaatst om zo bij het weefsel te komen.
 Instabiel = Wat een atoomkern is wanneer die gaat vervallen.
 Atoomnummer = Een getal dat het aantal protonen in de kern weergeeft.
 Massagetal = Een getal dat het aantal deeltjes in de kern (protonen en neutronen) aangeeft.
 Vervalvergelijking = Een vergelijking waarin het verval van een instabiele stoomkern wordt weergegeven.
 Positron = Het antideeltje van het elektron (ꞵ⁺).
 Antideeltje = Het tegenovergestelde deeltje.
 Kernreactie = Een reactie die kan plaatsvinden bij het beschieten van een stabiele atoomkern met een ɑ-deeltje.
 Protonenstraling = Straling die vrijkomt wanneer een ɑ-deeltje een stabiele atoomkern beschiet waarbij er een
kernreactie optreedt en er straling vrijkomt in de vorm van een proton (p-straling).

,  Neutronenstraling = Straling die vrijkomt wanneer een ɑ-deeltje een stabiele atoomkern beschiet waarbij er een
kernreactie optreedt en er straling vrijkomt in de vorm van een neutron (n-straling).
 Reactievergelijking = Een vergelijking waarin je de reactie die ontstaat weergeeft.
 Atoommassa = De massa van een atoom.
 Atomaire massa-eenheid = De eenheid van atoommassa; de massa van een atoom. Symbool: u = 1,6 x 10 ˉ²⁷ kg.
 Stralingsenergie = De energie van de straling die in het lichaam komt.
 Dosis = De geabsorbeerde stralingsenergie (D).
 Gray = De eenheid van dosis (Gy). 1Gy = 1 J/kg.
 Equivalente dosis = Een goede maat voor de mogelijke schade in het lichaam (H).
 Sievert = De eenheid van equivalente dosis (Sv).
 Kosmische straling = y-straling en snelle deeltjes afkomstig van de zon en andere sterren.
 Achtergrondstraling = Onbedoelde straling.
 Uitwendige bestraling = Straling die op je lichaam kaatst.
 Besmetting = Straling die je binnenkrijgt of die wordt toegediend.
 Inwendige bestraling = Straling die je binnenkrijgt door stoffen in je lichaam.
 Dracht = Hoever de straling zal komen.
 Stralingsweegfactor = Een getal dat aangeeft hoe veel schade er in je lichaam door straling wordt toegebracht.
 Stralingsnormen of dosislimieten = De maximale straling die je mag ontvangen.
 Effectieve totale lichaamsdosis = De totale geabsorbeerde stralingsenergie in je hele lichaam.
 Medische beeldvorming = Technieken waarmee een arts in het lichaam van een patiënt kan kijken zonder een
chirurgische ingreep.
 Röntgenfotografie = Een foto die wordt gemaakt met behulp van röntgenstraling.
 Computertomografie (CT) = Een techniek waarbij een röntgenfoto die een driedementionaal beeld kan geven
wordt gemaakt.
 Nucleaire diagnostiek = Een beeldvormingstechniek waarbij een radioactieve stof in je lichaam wordt gebracht
als tracer.
 Echografie = Een beeldvormingstechniek waarbij er gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven.
 Ultrasone-geluidsgolven = De geluidsgolven die worden gebruikt bij het maken van een echo.
 Echogram = Een beeld van het inwendige lichaam door echografie.
 Magnetic resonance imaging (MRI) = Een beeldvormingstechniek die werkt met radiogolven.
 Resonantie = Door absorptie van de radiogolven van een MRI raakt de draaias van de waterstofkern in trilling.

Grootheid: Eenheid:
Intensiteit doorgelaten straling: I W/m²
Formules: Intensiteit invallende straling: Iₒ W/m²
Aantal halveringsdiktes / -tijden: n -
 I = Iₒ x (½) ⁿ Dikte: d m
 n = ( log ( I / Iₒ ) / ( log (½) Halveringsdikte: d½ m
 n = d / d½ Fotonenergie: Ef J
 Ef = h x f Frequentie: f Hz
Evenredigheidsconstante: h 6,626 x 10ˉ ³⁴
 A = Aₒ x (½) ⁿ Activiteit (op t): A Bq
 N = Nₒ x (½) ⁿ Activiteit: Aₒ Bq
 A=-ΔN/Δt Het aantal instabiele atoomkernen (op t): N -
Het aantal instabiele atoomkernen: Nₒ -
 A= - hellingsgetal van N ,t-diagram.
Dosis: D J/kg of Gy
 D = Estr / m Geabsorbeerde straling :Estr J
Massa: m Kg
Equivalente dosis: H Sv
Stralingsweegfactor: WR -
Belangrijke regels:

 5.1 Introductie:

Geschreven voor

Instelling
Middelbare school
School jaar
4

Documentinformatie

Heel boek samengevat?
Nee
Wat is er van het boek samengevat?
Hoofdstuk 5
Geüpload op
21 december 2021
Aantal pagina's
5
Geschreven in
2017/2018
Type
SAMENVATTING
€3,49
Krijg toegang tot het volledige document:

Verkeerd document? Gratis ruilen Binnen 14 dagen na aankoop en voor het downloaden kun je een ander document kiezen. Je kunt het bedrag gewoon opnieuw besteden.
Geschreven door studenten die geslaagd zijn
Direct beschikbaar na je betaling
Online lezen of als PDF

Maak kennis met de verkoper
Seller avatar
melikaseinen
5,0
(1)

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
melikaseinen Rijksuniversiteit Groningen
Bekijk profiel
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
5
Lid sinds
4 jaar
Aantal volgers
4
Documenten
10
Laatst verkocht
4 maanden geleden

5,0

1 beoordelingen

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo makkelijk kan het dus zijn.”

Alisha Student

Bezig met je bronvermelding?

Maak nauwkeurige citaten in APA, MLA en Harvard met onze gratis bronnengenerator.

Bezig met je bronvermelding?

Veelgestelde vragen