100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached
logo-home
SD samenvatting jaar 1 ALLEEN periode 2 $5.11   Add to cart

Summary

SD samenvatting jaar 1 ALLEEN periode 2

  • Course
  • Institution

SD samenvatting MBRT. ALLEEN periode 2

Preview 2 out of 35  pages

  • April 23, 2021
  • 35
  • 2020/2021
  • Summary

1  review

review-writer-avatar

By: epsheuvel • 2 year ago

avatar-seller
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!!

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller xanoukxdirx. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $5.11. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

63613 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now

Start selling
$5.11  2x  sold
  • (1)
  Add to cart