حلول تمارين الكتاب المدرسي حول التحولات النووية

حلول تمارين الكتاب المدرسي حول التحولات النووية

ملاحظة: توجد تمارين الكتاب المدرسي حول التحولات النووية بصيغة الـ PDF في نهاية الدرس.

حل التمرين 3 صفحة 102:

1 ـ إعطاء رموز أنوية خمسة نظائر للبوتاسيوم:

1942K, 1941K, 1940K, 1939K, 1938K

حيث أن البوتاسيوم له 23 نظير منها ثلاث نظائر طبيعية هي:

1941K;1940K;1939K

2 ـ النواة

2040X

لا تمثل نظيرا للبوتاسيوم لأنه ليس لها نفس العدد الذري للبوتاسيوم.

3 ـ حساب الوفرة النظائرية للبوتاسيوم:

نفرض أن نسبة تواجد النظير 39 هي x ، ونسبة تواجد النظير41 هي (100 – x)

ومنه نجد:

MK=38,96⋅x100+40,96⋅(100−x)100=39,10

ومنه: 0,3896x + 40,96 - 0,4096x = 39,10

ومنه: 0,02x = 1,86 ومنه: x = 93%

أي أن نسبة تواجد النظير 39 هي 93% ، ونسبة تواجد النظير 41 هي 7%

حل التمرين 4 صفحة 102:

1 ـ العنصر X نظير للبيريليوم لأن لهما نفس العدد الذري Z

2 ـ النواة X غير مستقرة لأنها لا تنتمي الى وادي الاستقرار.

3 ـ نمط التفكك الذي يمكن أن يحدث للنواة X هوβˉ

4 ـ معادلة التفكك النووي:

410Be→510B+−10e−+νˉ

ومنه النواة التي تشكلها بعد تفككها هي نواة البور.

حل التمرين 5 صفحة 102:

88226Ra→86222Rn+24He{}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^{4}_{2}\text{He}

712N→612C+10e{}^{12}_{7}\text{N} \rightarrow {}^{12}_{6}\text{C} + {}^{0}_{1}\text{e}

614C→714N+−10e{}^{14}_{6}\text{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}\text{e}

73174Ta→72174Hf+10e{}^{174}_{73}\text{Ta} \rightarrow {}^{174}_{72}\text{Hf} + {}^{0}_{1}\text{e}

84213Po→82209Pb+24He{}^{213}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{209}_{82}\text{Pb} + {}^{4}_{2}\text{He}

72174Hf→70170Yb+24He

حل التمرين 6 صفحة 102:

1 ـ تحديد الأنماط الاشعاعية:

النمط (1) هو α لأن عدد البروتونات نقص بـ 2 وعدد النيترونات نقص بـ 2.

النمط (2) هوβ+ لأن عدد البروتونات نقص بـ 1 وعدد النيترونات إزداد بـ 1.

النمط (3) هوβˉ لأن عدد البروتونات إزداد بـ 1 وعدد النيترونات نقص بـ 1.

2 ـ تتميز الأنوية المستقرة من أجل Z ˂ 20 بتساوي عددي البروتونات والنيترونات.

3 ـ من مخطط سيقري N = f(Z)

حل التمرين 6 صفحة 102 من وحدة التحولات النووية

نلاحظ أن النظير

70152Yb

يقع تحت وادي الاستقرار، ومنه فهو يتفكك وفق النمط  α أو+β لكي يعطي نواة إبن قريبة نسبيا من وادي الاستقرار.

70152Yb→69152Tm++10e++ν

4 ـ النواة الابن مشعة لأنها لا تنتمي الى وادي الاستقرار.

5 ـ النواتان

54139Xe;3898Sr

تقعان فوق وادي الاستقرار في المخطط N = f(Z)، لهذا تتفككان حسب النمط βˉ

حل التمرين 8 صفحة 103:

1 ـ يعطى قانون التناقص الاشعاعي بالعلاقة: N(t) = N0e-λt

حيث N0 عدد الأنوية الابتدائية.

2 ـ التعبير عن ثابت الزمن بدلالة زمن نصف العمر:

لدينا:

N(t1/2)=N0e−t1/2τ=N02N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\frac{t_{1/2}}{\tau}} = \frac{N_0}{2}

ومنه:

N(t)=N0e−tτN(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}

ولأن:

N02=N0e−t1/2τ\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\frac{t_{1/2}}{\tau}}

ومنه:

ln⁡e−t1/2τ=ln⁡12\ln e^{-\frac{t_{1/2}}{\tau}} = \ln \frac{1}{2}

ومنه:

e−t1/2τ=12e^{-\frac{t_{1/2}}{\tau}} = \frac{1}{2}

ومنه:

−t1/2τ=ln⁡12-\frac{t_{1/2}}{\tau} = \ln \frac{1}{2}

ومنه:

τ=t1/2ln⁡2ومنهاt1/2=τln⁡2

3 ـ حساب كتلة الفرنسيوم المتبقية بعد1 ساعة:

لدينا: m = m0e-λt

نحسب λ:

لدينا:

λ=1τ=ln⁡2t1/2\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}

ومنه:

λ=0.6922=3.13×10−2 min−1

ومنه: m = 1,0×10-13e-0,0313×60 ومنه: m = 1,52×10-14 g

4 ـ حساب عدد الأنوية المتبقية:

لدينا:

N=m⋅NAMN = \frac{m \cdot N_A}{M}

ومنه:

N=1.52×10−14⋅6.023×1023235N = \frac{1.52 \times 10^{-14} \cdot 6.023 \times 10^{23}}{235}

ومنه:

N=4.1×107 noyaux

حساب نشاط الكتلة المتبقية:

لدينا:

A=λ⋅NA = \lambda \cdot N

ومنه:

A=λ⋅N=0.6922×60⋅4.1×107A = \lambda \cdot N = \frac{0.69}{22 \times 60} \cdot 4.1 \times 10^7

ومنه:

A=2.14×104 Bq

حل التمرين 9 صفحة 103:

1 ـ إتمام معادلة التفكك النووي:

1532P→1632S+−10e−+νˉ

2 ـ حساب العدد الابتدائي لأنوية الفوسفور 32:

لدينا:

m=m0⋅53100=1⋅53100=0.53 gm = m_0 \cdot \frac{53}{100} = 1 \cdot \frac{53}{100} = 0.53 \ \text{g}

ولدينا:

n=mM=0.5332=1.65×10−2 moln = \frac{m}{M} = \frac{0.53}{32} = 1.65 \times 10^{-2} \ \text{mol}

ولدينا:

N0=n⋅NA=1.65×10−2⋅6.023×1023N_0 = n \cdot N_A = 1.65 \times 10^{-2} \cdot 6.023 \times 10^{23}ومنه:
N0=9.9×1021 noyaux

3 ـ بالاعتماد على العلاقة:

N(t)=N0⋅e−t⋅ln⁡2t1/2

نحسب عدد الأنوية في كل لحظة.

40

35

30

25

20

15

10

5

0

t(j)

1,4

1,8

2,3

2,9

3,8

4,8

6,1

7,8

9,9

N×1021

 4 ـ تمثيل بيان الدالة: N = f(t)

حل التمرين 9 صفحة 103 من وحدة التحولات النووية

5 ـ بالاعتماد على البيان نجد: τ ≈ 21 jours

حل التمرين 10 صفحة 103:

1 ـ كتابة معادلة التفكك:

83212Bi→81208Tl+24He

2 ـ حساب ثابت النشاط الاشعاعي λ:

لدينا:

λ=ln⁡2t1/2\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} λ=0.69360×60=1.92×10−4 s−1\lambda = \frac{0.693}{60 \times 60} = 1.92 \times 10^{-4} \ \text{s}^{-1}

3 ـ حساب النشاط الاشعاعي:

A=ΔNΔt=1.88×10176=3.1×1016 BqA = \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{1.88 \times 10^{17}}{6} = 3.1 \times 10^{16} \ \text{Bq}

4 ـ ايجاد العدد المتوسط للأنوية المشعة في لحظة القياس:

لدينا:

A=λ⋅N⇒N=AλA = \lambda \cdot N \quad \Rightarrow \quad N = \frac{A}{\lambda} N=3.1×10161.92×10−4=1.61×1020 noyaux

5 ـ ايجاد كتلة البيزموث الحاضرة في المنبع في هذه اللحظة:

لدينا:

m=n⋅Mوn=NNA⇒m=N⋅MNAm = n \cdot M \quad \text{و} \quad n = \frac{N}{N_A} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{N \cdot M}{N_A}

التطبيق العددي:

m=1.61×1020⋅2126.02×1023=5.67×10−2 g

6 ـ حساب حجم الهيليوم الناتج:

نعتبر أن النشاط يبقى ثابتا خلال دقيقة ومنه:

ΔA = 3,1×1016×60 = 1,86×1018Bq

لدينا في كل تفكك تنتج نواة هيليوم، ومنه عدد أنوية الهيليوم الناتجة هو:

N = 1,86×1018 noyaux

نحسب كمية مادة الهيليوم الناتجة:

n=NNA=1.86×10186.02×1023=3.1×10−6 moln = \frac{N}{N_A} = \frac{1.86 \times 10^{18}}{6.02 \times 10^{23}} = 3.1 \times 10^{-6} \ \text{mol}

ومنه حجم الهيليوم الناتج في الشروط العادية هو:

VHe = n.VM = 3,1×10-6×22,4 = 6,94×10-5 L

7 ـ حساب نشاط العينة خلال لحظات زمنية مختلفة:

لدينا: A(t) = A0.e-λt 

ولدينا: λ = 1,92×10-4s-1 ، A0 = 3,1×1016Bq 

ومنه نجد:

60×3600

24×3600

3600

t(s)

4,7×10-2

2,3×109

1,55×1016

A(Bq)

 نحسب عدد الأنوية المتبقية عند 60 ساعة:

N′=Aλ=4.7×10−21.9×10−4=245 noyaux

نحسب النسبة N'/N:

N′N=2451.61×1016=1.5×10−14≈0\frac{N'}{N} = \frac{245}{1.61 \times 10^{16}} = 1.5 \times 10^{-14} \approx 0

ومنه نعتبر أن العينة اختفت ولم تصبح تشع.

حل التمرين 11 صفحة 104:

1 ـ حساب المدة اللازمة لتفكك 9/10 من الكتلة m0:

لدينا: m = m0e-λt

عند تفكك 9/10 من m0 تصبح الكتلة المتبقية هي 1/10 من m0 ومنه نجد:

m010=m0⋅e−λt\frac{m_0}{10} = m_0 \cdot e^{-\lambda t}

بقسمة الطرفين على m0m_0، نحصل على:

110=e−λt\frac{1}{10} = e^{-\lambda t}

وبأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين، ينتج:

ln⁡(110)=ln⁡(e−λt)\ln\left(\frac{1}{10}\right) = \ln\left(e^{-\lambda t}\right)

وبما أن ln⁡(ex)=x\ln(e^x) = x، فإن:

−λt=ln⁡(110)-\lambda t = \ln\left(\frac{1}{10}\right)

وبالتالي:

λt=2.3\lambda t = 2.3

ومنه:

t=2.3λ

نحسب λ:

لدينا:

λ=ln⁡(2)t1/2

ومنه:

λ=0.6933.825×24×3600\lambda = \frac{0.693}{3.825 \times 24 \times 3600}

ومنه:

λ=2.1×10−6 s−1

من خلال المعادلة:

t=2.32.1×10−6=1,095,238.1 st = \frac{2.3}{2.1 \times 10^{-6}} = 1,095,238.1 \, \text{s}

وبعد تحويل الزمن إلى الأيام:

t=1,095,238.186400≈12.67 jours

2 ـ حساب كمية مادة أنوية الرادون:

لدينا:

PV=nRTPV = nRT

ومنه:

n=PVRTn = \frac{PV}{RT}

ومنه:

n=1,0×104×2×10−68,32×303n = \frac{1{,}0 \times 10^4 \times 2 \times 10^{-6}}{8{,}32 \times 303}

ومنه:

n=7,93×10−6 mol

3 ـ إيجاد عدد الأنوية المشعة N0:

لدينا: N0 = n.NA ومنه: N0 = 7,93×10-6×6,02×1023 

ومنه: N0 = 4,77×1018 noyaux

4 ـ تحديد النشاط الابتدائي:

A0 = λ.N0 ومنه: A0 = 2,1×10-6×4,77×1018 

ومنه: A0 = 1013 Bq

تحديد النشاط بعد 100 يوم:

A = A0e-λt ومنه: A = 1,3×105 Bq

حل التمرين 12 صفحة 104:

لدينا:

A(t)=A0e−λtA(t) = A_0 e^{-\lambda t}

ولدينا:

λ=1τ=ln⁡2t1/2\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}

ومنه:

A(t)=A0⋅e−t⋅ln⁡2/t1/2

كما أننا نلاحظ أن اللحظات الزمنية المعطاة تمثل مضاعفات t1/2 ومنه نجد:

40

32

24

16

8

0

t(j)

1

2

4

8

16

32

A(Bq)×106

 التمثيل البياني لـ A(t) = A0e-λt:

حل التمرين 12 صفحة 104 من وحدة التحولات النووية

2 ـ تحديد اللحظة التي يصبح عندها النشاط مساويا لـ 10×106 Bq:

بالاعتماد على البيان السابق نجد: t ≈ 13,5 j

3 ـ رسم المنحنى lnA = f(t):

لدينا:

40

32

24

16

8

0

t(j)

13,81

14,51

15,20

15,89

16,59

17,28

lnA

حل التمرين 12 صفحة 104 من وحدة التحولات النووية

4 ـ استنتاج قيمة λ لليود 131:

لدينا: A(t) = A0e-λt  ومنه: lnA(t) = lnA0e-λt 

ومنه: lnA(t) = lnA0 – λt  ومنه: lnA(t) = – λt + lnA0 → (1)

ومن البيان نجد: lnA(t) = a.t + lnA0 → (2) حيث a يمثل ميل الخط البياني

من (1) و (2) نجد: λ = - a

ومنه:

λ=17,28−13,8140×24×3600=1,003×10−6 s−1\lambda = \frac{17{,}28 - 13{,}81}{40 \times 24 \times 3600} = 1{,}003 \times 10^{-6} \, \text{s}^{-1}

حل التمرين 17 صفحة 106:

1 ـ معادلة التفكك:

614C→714N+−10e−+νˉ

قانونا الانحفاظ المستعملين هما قانونا صودي، (إنحفاظ العدد الذري وإنحفاظ العدد الكتلي).

أما نمط التفكك فهوβˉ

الزمن اللازم لتناقص كمية الكربون 14 الى النصف هو t1/2 = 5570 ans

3 ـ العلاقة هي:

t=1λln⁡(A0A(t))

4 ـ تعيين تاريخ تصنيع التابوت:

لدينا:

1λ=τ=t1/2ln⁡2\frac{1}{\lambda} = \tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}

ومنه:

t=t1/2ln⁡2⋅ln⁡(A0A(t))t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln\left(\frac{A_0}{A(t)}\right)

ومنه:

t=55700,69⋅ln⁡(10270)t = \frac{5570}{0{,}69} \cdot \ln\left(\frac{102}{70}\right)

ومنه:

t=3039 anst = 3039 \, \text{ans}

تمارين الكتاب المدرسي حول التحولات النووية بصيغة الـ PDF

أنقر هنا من أجل متابعة مدونتنا

 

تعليقات