Welche Effekte sind bei der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung Rontgenstrahlung Gammastrahlung mit Materie von Bedeutung?

Welche Effekte sind bei der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung Röntgenstrahlung Gammastrahlung mit Materie von Bedeutung?

Die wichtigsten Wechselwirkungen sind der Photoeffektt, der Compton-Effekt und die Paarbildung; sie führen zu einer Schwächung der Gammastrahlung. Der Photoeffekt dominiert bei kleinen Energien im keV-Bereich, der Compton-Effekt bei Energien um einige 100 keV bis wenige MeV.

Was passiert wenn Licht auf Materie trifft?

Kurz gesagt: Materie wechselwirkt miteinander. Trifft hingegen Licht aufeinander, passiert nichts. Licht zeigt sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften. Auch wenn zwei Lichtteilchen, oder Photonen, aufeinandertreffen, passiert nichts.

Wann wird aus Energie Materie?

Man beschleunigt das Teilchen auf nahe- zu Lichtgeschwindigkeit. Die Bewegungsenergie, die man in ein so kleines Objekt gesteckt hat, hat dann eine ungeheuere Konzentration. Wenn so ein Teilchen auf ein anderes trifft, wird die Energie frei- gesetzt und erzeugt Materie; sie wandelt sich in Materie um.

Wo wird Masse in Energie umgewandelt?

Der Prozess, welcher in der Natur auftritt und die meiste Energie liefert, ist die Kernfusion von Wasserstoff in Helium im Inneren von Sternen. Hierbei werden etwa 0,8 Prozent der Masse in Energie umgewandelt.

Welche Wirkung kann radioaktive Strahlung haben wenn sie auf Materie trifft?

Wesentlich kritischer ist die Situation, wenn radioaktive Stoffe, bei denen der Alphazerfall stattfindet, in erhöhter Konzentration durch Nahrung oder Einatmen aufgenommen werden. Dann entsteht die Strahlung im Körper und kann bei hoher Dosis lebende Zellen schädigen und Krebs auslösen.

Was passiert mit dem Licht?

Man kann sich das Licht als Welle oder als Teilchen vorstellen; ganz wie man möchte. Hier können zwei Dinge passieren: Entweder wird das Licht dort reflektiert oder es wird absorbiert. Wird es reflektiert, dann setzt es seinen Weg in eine andere Richtung fort, wo es erneut reflektiert oder dann auch absorbiert wird.

Wie ist die Wahrscheinlichkeit, Materie in Energie umzuwandeln?

„Die Wahrscheinlichkeit, in der Praxis Materie in Energie umzuwandeln ist genauso, als würde man im Dunkeln auf Vögel schießen in einem Land, in dem es kaum Vögel gibt.“ Wie viel Energie wird bei der Kernspaltung frei?

Was ist die Differenz von Kernenergie und Nutzung von Kernenergie?

Die Differenz wird bei der betreffenden Reaktion frei. Wenn man von Kernenergie oder Nutzung von Kernenergie spricht, geht es dabei um die Energiedifferenz, die dem Massendefekt zwischen Ausgangskern und Endprodukt entspricht. Die gesamte Masse ist nach E = mc 2 nicht in Energie umwandelbar, sondern nur ein geringer Teil.

Welche Energie verteilt sich bei der Spaltung auf?

Der größte Teil der Energie (ca. 85%), die bei der Spaltung frei wird, verteilt sich auf die Bruchstücke des gespaltenen Atomkerns, der Rest verteilt sich auf die Neutronen, die γ-Quanten und die β-Teilchen.

Was ist die erforderliche Spaltungsenergie?

Die zur Spaltung erforderliche Energie bezeichnet man als Aktivierungsenergie. Sie liegt beim Uranisotop 238 U bei 7 MeV. Die bei der Anlagerung eines Neutrons frei werdende Bindungsenergie liegt bei diesem Nuklid jedoch bei nur 5,5 MeV und ist daher zu klein, um eine Spaltung auszulösen.

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