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

SD samenvatting jaar 1 ALLEEN periode 2

Beoordeling
5,0
(1)
Verkocht
2
Pagina's
35
Geüpload op
23-04-2021
Geschreven in
2020/2021

SD samenvatting MBRT. ALLEEN periode 2










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

Documentinformatie

Geüpload op
23 april 2021
Aantal pagina's
35
Geschreven in
2020/2021
Type
Samenvatting

Voorbeeld van de inhoud

Samenvatting SD-periode 2
Herhaling wisselwerking E.M. straling/fotonen straling met materie
Interactie van fotonen met elektronen
- Coherente verstrooiing
- Foto-elektrisch effect
- Compton effect
Interactie van fotonen met de kern
- Paar vorming
- Kern-foto effect

Herhaling indeling straling
Indeling A
- Niet ioniserende straling
o Energie te laag dus elektron gaat niet uit schil
- Ioniserende straling
o Als straling in staat is wanneer deze op materie valt om elektronen uit
schillen te schieten (positief geladen ion over)
Indeling B
- Fotonen straling (Elektromagnetische straling (e.m.))
o Radiogolven
o Microgolven
o Zichtbaarlicht
o UV-licht → overgang niet-ioniserend straling en ioniserende straling
o Rontgenstraling
o Mev-fotonenstraling
o Y-straling (gamma) → foton
- Deeltjesstraling (corpusculaire straling)
o Alfa → helium kern → 2 protonen en 2 neutronen
o Beta → elektronen → negatieve lading
o MeV → elektronen → negatief
o Neutronenstraling → neutronen
o Protonen-straling → protonen → positief
o Splijtingsfragmenten
Niet ioniserende deeltjes straling bestaat niet

Week 1 Theorie interactie deeltjes met materie
Voorbeelden geladen deeltjes = Alpha’s, beta’s, protonen, elektronen
Neutronen hebben geen lading maar valt wel onder deeltjes straling

Ioniserende straling = straling waarvan de aard en energie zodanig zijn dat bij interactie met
materie één of meer elektronen van hun atoom kunnen worden losgemaakt (ionisatie)
- Direct ioniserende straling = 𝛼−, 𝛽 − 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔, en protonenstraling, snelle
elektronen
o Straling die zelf (primair) op materie valt en zorgt voor de ionisatie
o Veel interacties per weglengte!
- Indirect ioniserende straling = neutronen, fotonen, 𝛾 − 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔, röntgenstraling→
ongeladen deeltjes

, o Bij een ionisatie komt een elektron vrij en dit elektron zorgt voor de meeste
ionisatie
o Weinig interacties per weglengte maar bij paar interacties wordt er energie
afgedragen aan direct ioniserende straling die veel interacties aangaan
𝛾 − 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔, röntgenstraling = interacties per weglengte laag → secundaire deeltje
(hoogenergetische elektronen) veroorzaken wel veel ionisaties per weglengte
Neutronenstraling = interacties per weglengte laag want zijn neutraal dus worden niet
aangetrokken en dus moeten ze toevallig tegen kern aanbotsen → secundaire deeltjes
(kernen en splijtingsframenten) veroorzaken wel veel ionisaties per weglengte

Elektromagnetische straling (fotonen-straling)
- Interactie met materie via:
o Botsing met de elektronen rond de kern
o Coulombveld van de kern
- Gevolg: energie overdracht via → afremmen NIET
o Coherente verstrooiing
o Foto-elektrisch effect
o Compton-effect
o Paarvorming
o Kern-foto-effect
- Resultaat: theoretisch oneindige reikwijdte → kan je niet uitrekenen tot 0

Geladen deeltjes straling (corpusculaire straling) → deze straling kan je afschermen
- Interactie met materie via:
o Botsingen met elektronen rond de kern
o Coulombveld van de kern
- Gevolg: afremmen (energie afgifte)
o Excitatie
▪ Geladen deeltje botst met schilelektron → elektron komt in een van
de buitenste schillen terecht → later valt elektron terug
▪ Gevolg: karakteristieke straling
o Ionisatie
▪ Geladen deeltje botst met schilelektron → elektron van atoom
losgemaakt
▪ Gevolg 1: een geladen atoom (ion) doordat er geen evenwicht is
tussen aantal protonen en elektronen
▪ Gevolg 2: karakteristieke straling door lege plek in elektronen schil
▪ Positief geladen deeltjes (a2+ en p+) kunnen ook ioniseren door
schilelektronen weg te zuigen
o Remstraling
▪ Elektron gaat richting atoom → elektron negatief geladen, atoomkern
positief geladen → Elektron verander van richting door de aantrekking
van de kern
▪ Gevolg: remstraling
▪ De energie van de remstraling is gelijk aan het verschil in
bewegingsenergie van elektronen
▪ Dit proces gebeurt alleen bij elektronen!!

Beoordelingen van geverifieerde kopers

Alle reviews worden weergegeven
3 jaar geleden

5,0

1 beoordelingen

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Betrouwbare reviews op Stuvia

Alle beoordelingen zijn geschreven door echte Stuvia-gebruikers na geverifieerde aankopen.

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
De reputatie van een verkoper is gebaseerd op het aantal documenten dat iemand tegen betaling verkocht heeft en de beoordelingen die voor die items ontvangen zijn. Er zijn drie niveau’s te onderscheiden: brons, zilver en goud. Hoe beter de reputatie, hoe meer de kwaliteit van zijn of haar werk te vertrouwen is.
xanoukxdirx Fontys Hogeschool
Bekijk profiel
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
56
Lid sinds
4 jaar
Aantal volgers
43
Documenten
0
Laatst verkocht
1 jaar geleden

3,8

17 beoordelingen

5
5
4
4
3
7
2
1
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

Veelgestelde vragen