100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached 4.2 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting Thema 11 Energie uit kernen – Het verval van kernen

Rating
-
Sold
2
Pages
9
Uploaded on
22-08-2021
Written in
2021/2022

Thema 11 Energie uit kernen – Het verval van kernen 1 Massa en energie 1.1 Equivalentie van massa en energie 1.2. Massa defect en bindingsenergie 1.4-5 Rustenergie per kerndeeltje 2 Energie uit atoomkernen 2.1 Kernfusie 2.2. Kernsplijting of kernfissie 3 Kernreacties 3.1 α-straling 3.2. β-straling 3.3 γ-straling 4 halveringstijd

Show more Read less
Institution
Module









Whoops! We can’t load your doc right now. Try again or contact support.

Connected book

Written for

Institution
Secondary school
Study
KSO
Module
School year
5

Document information

Summarized whole book?
Yes
Uploaded on
August 22, 2021
Number of pages
9
Written in
2021/2022
Type
Summary

Subjects

Content preview

Thema 11 Energie uit kernen – Het verval van kernen
1 Massa en energie
1.1 Equivalentie van massa en energie


Einstein leert ons dat massa en energie equivalent (gelijkwaardig) zijn: E = m.c2
Met c = lichtsnelheid = 2,99792458.10 8 m/s


De rustenergie E0 van een massa ter grootte van 1u is dan gelijk aan:
2
E0 =1u ∙ c =931,49 MeV
931,49 MeV
1 u= 2
c


Rustenergie is de energie die een deeltje heeft van zodra het niet meer beweegt dus stilstaat.



1.2. Massa defect en bindingsenergie
Massa defect


*Deuteriumkern bestaat uit een proton en neutron maar is versch aan de som vd massa van een
proton en neutron.


Massa deuteron (2H) is niet gelijk aan de massa van een proton en een neutron.
Massa proton + neutron = 2,015941 u
Massa deuteron = 2,013554 u  Het massadefect Δm/ massaverschil
0,002387 u
∆ m=mniet−gebonden −mkern



Bindingsenergie
Extra massa moet blijkbaar deel verdwijnen  wordt omgezet in energie (bindingsenergie E0)


De rustenergie van dit massadefect is de bindingsenergie ΔE0 van een kern:
2
∆ E 0=∆ m∙ c

, Bij de vorming van een nuclide uit niet-gebonden kerndeeltjes komt dus energie vrij.

1.4-5 Rustenergie per kerndeeltje
Rustenergie was dus de energie die bijvoorbeeld een kern bezit wanneer de deeltjes stilstaan.


De rustenergie per kerndeeltje van alle elementen. = E 0 / A. (y-as) (A = alle elementen)




*Hoe kleiner de rustenergie per kerndeeltje, hoe stabieler de nuclide.
( Fe is dus het meest stabiele element in het heelal  kleinste rustenergie )



2 Energie uit atoomkernen
2 manieren om E uit atomen te halen.  kernfusie en kernfissie
$10.89
Get access to the full document:

100% satisfaction guarantee
Immediately available after payment
Both online and in PDF
No strings attached

Get to know the seller
Seller avatar
lizanekkebr

Get to know the seller

Seller avatar
lizanekkebr
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
2
Member since
4 year
Number of followers
2
Documents
17
Last sold
3 year ago

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recently viewed by you

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their exams and reviewed by others who've used these revision notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No problem! You can straightaway pick a different document that better suits what you're after.

Pay as you like, start learning straight away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and smashed it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions