100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten 4.2 TrustPilot
logo-home
Samenvatting

Samenvatting Thema 11 Energie uit kernen – Het verval van kernen

Beoordeling
-
Verkocht
2
Pagina's
9
Geüpload op
22-08-2021
Geschreven 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

Meer zien Lees minder
Instelling
KSO









Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.

Geschreven voor

Instelling
Middelbare school
Studie
KSO
School jaar
5

Documentinformatie

Heel boek samengevat?
Ja
Geüpload op
22 augustus 2021
Aantal pagina's
9
Geschreven in
2021/2022
Type
Samenvatting

Voorbeeld van de inhoud

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
€8,99
Krijg toegang tot het volledige document:

100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten

Maak kennis met de verkoper
Seller avatar
lizanekkebr

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
lizanekkebr
Bekijk profiel
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
2
Lid sinds
4 jaar
Aantal volgers
2
Documenten
17
Laatst verkocht
3 jaar geleden

0,0

0 beoordelingen

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

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 Bancontact, iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

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

Alisha Student

Veelgestelde vragen