Luku 3

Perustehtävien vastaukset

311. Hiukkasten koostumukset
1.a. 50 protonia, 67 neutronia, 50 elektronia
1.b. 30 protonia, 35 neutronia, 28 elektronia
2.a. [[$_{\,\,78}^{194}\text{Pt}^{4+}$]]
2.b. 7-Li

312. Sidososuuksien laskeminen
O-16: 0,137 005 u, 127,619 MeV, 7,97619 MeV
Pb-208: 1,75678 u, 1 636,43 MeV, 7,8675 MeV

313. Ytimen hajottamisen energia
a. 1 879 MeV
b. 2 025 MeV
c. Vapautuu 145,7 MeV

314. Hajoamisyhtälöitä 1
a. [[$_{\,\,90}^{230}\text{Th}\rightarrow{_{\,\,88}^{226}\text{Ra}}+{_2^4\text{He}}$]]
b. [[$_{16}^{35}\text{S}\rightarrow{_{17}^{35}\text{Cl}}+\text{e}+\overline{\nu}$]]
c. [[$_{\,\,7}^{13}\text{N}\rightarrow {_{\,\,6}^{13}\text{C}}+\text{e}^++\nu$]]

315. Hajoamisyhtälöitä 2
Po-210: [[$_{\,\,84}^{210}\text{Po}\rightarrow{_{\,\,82}^{210}\text{Pb}}+\alpha$]]
Pu-239: [[$_{\,\,94}^{239}\text{Pu}\rightarrow{_{\,\,92}^{235}\text{U}}+\alpha$]]
Mg-27: [[$_{12}^{27}\text{Mg}\rightarrow{_{13}^{27}\text{Al}}+\text{e}+\overline{\nu}$]]
Zr-88: [[$_{40}^{88}\text{Zr}+\text{e}\rightarrow{_{39}^{88}\text{Y}}+\nu$]]

316. Jodin hajoaminen
a. [[$_{\,\,53}^{131}\text{I}\rightarrow{_{\,\,54}^{131}\text{Xe}}+\text{e}+\overline{\nu}$]]
b. 0,9706 MeV

317. Amerikiumin hajoaminen
a. [[$ \mathrm{^{241}_{95}Am \rightarrow \ ^{237}_{93}Np+^{4}_{2}He} $]], 5,64 MeV
b. 93,927 MeV

318. Koboltin hajoaminen ja viritystilat
a. [[$ \mathrm{^{60}_{27}Co \rightarrow \ ^{60}_{28}Ni+^{\ \ \ 0}_{-1}e+\overline{\nu}} $]]
b. 2,828 MeV
c. 1,0568 pm ja 0,93046 pm

319. Hiukkasten määrän väheneminen
a. 40 000
b. 13 000
c. 11 h

320. Puoliintumisajan laskeminen
37 h

321. Radiojodihoito
a. 87 ng
b. 65 %

322. Uraanin puoliintumisajan määritys
[[$4{,}3\cdot 10^9\text{ a}$]]

323. Puoliintumisajan määritys mittaustulosten perusteella
160 s

324. Radonydinten määrä huoneilmassa
190 000 000

325. Aktiivisuuden ennuste
2,7 GBq

Soveltavien tehtävien vastaukset

351. Sidosenergia ja sidososuus


352. Massan ja energian yksiköitä
a. 3
b. 1
c. 4
d. 2

353. Säteilyn lajeja
a. –
b. –
c. –
d. –

354. Isotooppien hajoamistavat
a. –
b. –

355. Boorisieppaushoito
1,015 MeV ja 1,779 MeV

356. Gammaemission rekyylienergia
10,202 keV; 15,112 MeV

357. Ydin emittoi fotonin
6,94 eV

358. Luontoon päätynyt Cesium-137
a. [[$^{137}_{\,\,55}\text{Cs}\rightarrow {^{137}_{\,\,56}\text{Ba}}+e+\overline{\nu}$]]
b. 624,2 keV

359. Eksponentiaalinen aktiivisuuden väheneminen
a. –
b. 5,15 ⋅ 10-3 1/s​; 130 s

360. Polonium-myrkytys

a. Reaktiot: 
[[$^{209}_{\,\,83}\text{Bi}+\text{n}\rightarrow {^{210}_{\,\,83}\text{Bi}}$]]
[[$^{210}_{\,\,83}\text{Bi}\rightarrow {^ {210}_{\,\,84}\text{Po}}+e+\overline{\nu}$]]
[[$^{210}_{\,\,84}\text{Po}\rightarrow {^{206}_{\,\,82}\text{Pb}}+{^{4}_{2}\text{He}}$]]
b. –
c. 1,7 108​ hajoamista sekunnissa

361. Tsernobylin Cs-137-laskeuma
a. 1,2 kg  
b. Vuonna 2120

362. Ydinparisto
a. –
b. 5,5924 MeV
c. 35 kg

363. Aktiivisuus tunnin kuluessa
a. –
b. 12 kBq; 95 ng
c. Histogrammi noudattaa silmämääräisesti normaalijakaumaa.

364. Mineraalin isotooppijakauma
 ​2,⋅ 109 a​

365. Aurinkokunnan iän määritys uraani-isotoopin runsauden perusteella
5,94 109 a