Physikalische Altersdatierung: Unterschied zwischen den Versionen
K (→C14-Datierung) |
K (→Uran-Blei-Methode) |
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Erstellen einer Zerfallsgleichung | Erstellen einer Zerfallsgleichung | ||
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Des Weiteren entsteht beim Kernzerfall sogenannte Gammastrahlung. Diese Strahlungsart begleitet immer Alpha- und Betastrahlung und ist äußerst energiereich. Sie hat auch im Gegensatz zu Alpha- (Zentimeterbereich) umd Betastrahlung (Meterbereich) eine weitaus größere Reichweite und kann zum Beispiel mit einer dicken Bleiplatte nur zu ungefähr 50% absorbiert werden. Als einzige dieser drei Strahlungsarten kann sie weder in Magnet- noch in Elektrischen Feldern abgelenkt werden. | Des Weiteren entsteht beim Kernzerfall sogenannte Gammastrahlung. Diese Strahlungsart begleitet immer Alpha- und Betastrahlung und ist äußerst energiereich. Sie hat auch im Gegensatz zu Alpha- (Zentimeterbereich) umd Betastrahlung (Meterbereich) eine weitaus größere Reichweite und kann zum Beispiel mit einer dicken Bleiplatte nur zu ungefähr 50% absorbiert werden. Als einzige dieser drei Strahlungsarten kann sie weder in Magnet- noch in Elektrischen Feldern abgelenkt werden. | ||
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| + | Nachdem ihr jetzt wisst wie, seid Ihr an der Reihe, nun könnt ihr die Zerfallsreihe von<sup>235</sup><sub>92</sub> Uran zu <sup>227</sup><sub>90</sub>Thorium entwickeln. (Tipp: Die Nuklidkarte hilft euch!) | ||
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| + | Die (animierten) Lösung versteckt sich unter den Quiz-karten! | ||
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Version vom 24. Februar 2011, 14:47 Uhr
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