☢️ Strahlungsarten Überblick | Alpha-, Beta- und Gammastrahlung Physikcoach https://www.youtube.com/watch?v=E3GfiErXYa8 Transkript (automatisch erstellt) 0:00 Lass uns ganz kurz das Wichtigste zu den Strahlungsarten Alprahlung, Bastrahlung und Gammastrahlung wiederholen. Warum gibt's überhaupt Radioaktivität? Das 0:09 klären wir mal als allererstes. Ein Atomkern ist instabil, der möchte aber in seinen energieärmeren Grundzustand. Und wie kommt er dahin? Über Alpha, Beta 0:19 und Gamma Zerfall. Das ist der Grund. Da haben wir Alphazer Zerfall tritt auf, wenn der Kern zu schwer ist. Das siehst du hier. Das ist der gelbe Bereich. Bei 0:26 Beta plus ist, wenn mehr [schnauben] Neutronen als Proton im Kern sind, das siehst du hier, das ist der lilane Bereich. Bei Beta plus haben wir mehr 0:34 Proton als Neutronen im Kern. Das ist der orangene Bereich. Gammstrahlung entsteht, wenn der Kern angeregt ist, z.B. durch einen vorhergehenden Alpha 0:42 Beterfall, Bet- Beta plus. Dann will der in den Netflix Chill Mode, also in den energieärmeren Zustand und das macht's dann unter Aussendung von 0:51 Gammastrahlung. Alpastrahlung ist einfach ein Heliumkern. Das heißt, zwei Protonen, zwei Neutronen verlassen den Atomkern. Wir machen hier mal ein 0:58 Beispiel. Radium Massenzahl, das heißt Anzahl Proton plus Neutron. Das Ordnungszahl, das ist nur die Anzahl der Protonen. Wir gucken, okay, wir haben 1:08 jetzt ein Alphazerfall, dann verlassen ja zwei Protonen, zwei Neutronen den Kern. Das heißt, die Massenzahl rechnen wir -4. Zwei Protonen gehen weg, das 1:17 heißt -2 die Ordnungszahl. Und hier haben wir dann das Alpateilchen. Beta- Zerfall. Beta- ist einfach ein Elektron, deswegen minus. Und da wandelt sich ein 1:27 Neutron in ein Proton um. Unter Aussendung von einem Elektron, was das Beta Minus Teilchen ist. Machen wir hier Beispiel. Blei, da haben wir 214 82. So, 1:37 du siehst, die Massenzahl bleibt gleich. Warum? Wir machen einfach ein Neutron zu einem Proton. Das heißt, eine graue Kugel wird einfach rot angemalt. 1:44 Deswegen ändert sich hier nichts. Das heißt, ein Proton kommt dazu, eine rote Kugel mehr. Deswegen müssen wir hier +1 rechnen. Dann haben wir hier das 1:52 Elektron und hier noch ein Neutrino, was aber uninteressant ist, weil es neutral ist und kaum Wechsel wirkt. Beta Plus Teilchen, das ist ein Elektron, aber 2:02 positiv geladen und dann nennen wir das ganze Positron. Heißt, wenn sich ein Proton in ein Neutron umwandelt, entsteht ein Beta Plus bzw. Positron. 2:12 Dann hier ein sehr wichtiges und täglich angewendetes Beispiel aus der Medizin. Positronemissionstompie. Da haben wir Flu, 2:21 wandelt sich um in Sauerstoff 188, weil bei Beta plus ja Proton Neutron, das heißt Massenzahl bleibt gleich und hier malen wir einfach Proton. Ein rote Kugel 2:32 wird einfach grau angemalt. Das heißt Anzahl der Protonen wird weniger. Haben wir nur noch acht. Und dann haben wir hier das Beta plus Teilchen, Positron 2:39 und noch ein Neutrino. Bei der Gammastrahlung war ja einfach angeregter Atomkern, will zurück in den Grundzustand. Wie macht es das? Wie kann 2:46 es in den Grundzustand? Einfach unter Aussendung eines Gamma Photons. Und dann ist hier dieses Sternchen. Bedeutet einfaches angeregt, dann ist das 2:54 Sternchen weg. Aber hier haben wir ein Gamma Quant. Die Massenzahl, das heißt die Anzahl der Protonne Neutro ändert sich nicht und die Anzahl Ordnungszahl, 3:03 die Anzahl der Protonen ändert sich auch nicht. bleibt alles gleich. Es geht nur um die Anregung und dann runter in den Grundzustand unter Aussendung von 3:10 Gammastrahlung. So und wie sieht das Ganze denn mit der Reichweite aus? Alpha Strahlung ist ja im Gegensatz zu den anderen richtig massig. Das heißt, das 3:17 Wechsel wirkt stark und da reicht schon ein Blattpapier, um das abzuschirmen. Better Minus, Better Plus geht easy durch ein Blattpapier durch, aber mit 3:26 einem Buch kann ich es aufhalten oder einer Aluminiumplatte. Dann haben wir Gammastrahlung oder auch Rückenstrahlung. Das sind ja alle 3:32 elektromagnetische Wellenphotonen. Die gehen durch Blattpapier easy durch, durch Aluminium easy durch, aber durch eine dicke Bleischicht, da kommt das 3:40 dann auch nicht durch. Weil es hier gerade auch drauf ist, Neutronenstrahlung. Neutronen sind ja neutral, das heißt, die Wechsel wirken 3:45 so gut wie gar nicht und die gehen sogar durch dicke Bleischicht noch durch, aber dann dicke Betonschicht auch keine Chance mehr. Wie sieht es mit der 3:51 Ablenkung im elektrischen Feld aus? Da haben wir hier plus minus, das heißt Kondensatorplatten und hier das elektrische Feld. Wir gucken uns an. 3:59 Alpha, das hat ja zwei Proton, zwei Neutronen. Das heißt, das ist zweifach positiv geladen. Wird also abgelenkt. Gucken wir. Beta minus negativ geladenes 4:10 Elektron. Das müsste ja zur Plusplatte, wir gucken. Yes, geht hier nach oben, ne? Zur Plusplatte. Better plus ist ein Positron positiv geladen. Das heißt, das 4:20 wird ja dann von Minus angezogen. Das geht hier nach unten. Und dann haben wir Gammastrahlung. Gammastrahlung hat keine Ladung, ist neutral, das heißt, das wird 4:29 nicht abgelenkt im elektrischen Feld und geht einfach gerade durch. Dadurch, dass Alpate Teilchen ein bisschen höhere Masse hat, ist das ein bisschen träger 4:37 und wird langsamer abgelenkt. Ähnlich ist das auch im Magnetfeld. Da wirkt ja die Lorenz Kraft also auch sehr wichtig. Und da schauen wir uns das auch noch mal 4:45 an. Fangen wir hier mit Gamma an. Gamma ist wieder neutral, geht einfach gerade durch. Better plus wird abgelenkt, ist ja geladen, ne? Wir haben ja Lorenz 4:53 Kraft. Bewegte Ladung Q mal V. in einem Magnetfeld. Also Ladung, die sich bewegt in ein Magnetfeld wird immer abgelenkt. Da Gamma ja keine Ladung hat, wird es 5:03 nicht abgelenkt, aber Beta Plus und Beta Minus wird abgelenkt. Die Alphastrahlung wird auch abgelenkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen 5:11 Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, nach unten. Ist auch gut für den Algorithmus. Und abonniere gerne den Channel, falls du es noch nicht 5:18 getan hast. dann kannst du mich und andere sehr gerne damit unterstützen und ich wünsche dir weiterhin beim Lernen ganz viel Erfolg.