WALLENBERGS FYSIKPRIS 2017

Relevanta dokument
WALLENBERGS FYSIKPRIS

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2019

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2011

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2012

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2013

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2018

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Kärnenergi. Kärnkraft

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2010

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

Kärnenergi. Kärnkraft

Radioaktivt sönderfall Atomers (grundämnens) sammansättning

3.7 γ strålning. Absorptionslagen

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2019

Instuderingsfrågor Atomfysik

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2015

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801) Lördag 15 december 2012,

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin

Stora namn inom kärnfysiken. Marie Curie radioaktivitet Lise Meitner fission Ernest Rutherford atomkärnan (Niels Bohr atommodellen)

Kärnfysik och radioaktivitet. Kapitel 41-42

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i fysik B2 för tekniskt basår/termin VT 2014

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Tentamen i Fotonik , kl

27,8 19,4 3,2 = = ,63 = 3945 N = = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

En resa från Demokritos ( f.kr) till atombomben 1945

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Atom- och Kärnfysik. Namn: Mentor: Datum:

Atom- och kärnfysik! Sid i fysikboken

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Miniräknare, formelsamling

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tentamen i Fotonik , kl

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Final i Wallenbergs Fysikpris

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN

Fysik, atom- och kärnfysik

Theory Swedish (Sweden)

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 8,5 poäng och

Väteatomen. Matti Hotokka

Björne Torstenson (TITANO) Sida 1 (6)

Lösningsförslag. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2013

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid

Tentamen i Fotonik , kl

1. 2. a. b. c a. b. c. d a. b. c. d a. b. c.

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2009

Repetitionsuppgifter. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Tentamen i Fotonik , kl

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

1. Beskriv Newtons tre rörelselagar. Förklara vad de innebär, och ge exempel! Svar: I essäform, huvudpunkterna i rörelselagarna.

räknedosa. Lösningarna ska Kladdblad rättas. vissa (1,0 p) frånkopplad. (3,0 p) 3. Uppgiften går. Faskonstanten: 0

11 Kärnfysik LÖSNINGSFÖRSLAG. 11. Kärnfysik. 3, J 3, ev 1,9 ev. c 3, E hc. 5, m 0,36 pm. hc 1, m 1,43 pm

Final i Wallenbergs fysikpris

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin 12. Kärnfysik Kärnfysik 1

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Materiens Struktur. Lösningar

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

Provmoment: Ladok-kod: A133TG Tentamen ges för: TGIEA16h, TGIEL16h, TGIEO16h. Tentamens Kod: Tentamensdatum: Tid: 14-18

Mer om E = mc 2. Version 0.4

3. Om ett objekt accelereras mot en punkt kommer det alltid närmare den punkten.

Energi & Atom- och kärnfysik

Tentamen i Fotonik , kl

LÖSNINGSFÖRSLAG. 11. Kärnfysik. c 3, , J 3, ev 1,9 ev. E hc. 5, m 0,36 pm. hc 1, m 1,43 pm E 6, ,0 10 8

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Alla svar till de extra uppgifterna

Experimentell fysik. Janne Wallenius. Reaktorfysik KTH

Strålning och teknik II 2015 Nuklearmedicin

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2013

Lösningar - Rätt val anges med fet stil i förekommande fall (obs att svaren på essäfrågorna inte är uttömmande).

1. Betrakta en plan harmonisk elektromagnetisk våg i vakuum där det elektriska fältet E uttrycks på följande sätt (i SI-enheter):

Tentamen Relativitetsteori , 29/7 2017

Tentamen i Fotonik , kl

Historia De tidigaste kända idéerna om något som liknar dagens atomer utvecklades av Demokritos i Grekland runt 450 f.kr. År 1803 använde John Dalton

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Uppgift 1. Bestämning av luftens viskositet vid rumstemperatur

Föreläsning 3. Radioaktivitet, alfa-, beta-, gammasönderfall

Transkript:

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2017 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna nedan. Texta! Epost och telefonnummer behöver vi om du går till final och behöver kontakta dig. Namn: Årskurs: Skola och ort: Epost: Telefon: Ja, jag vill gärna vara med på Fysikveckan i Göteborg även om jag inte kommer till final (gäller bara flickor i årskurs 2). Markera med ett kryss i respektive ruta de uppgifter du lämnat lösningar till. Även en påbörjad men ej slutförd lösning kan ge poäng. Uppgift 1 2 3 4 5 6 Lösning lämnad (sätt kryss) Endast markerade uppgifter kommer att bedömas! Skrivtid: 5 timmar (den 26 januari 2017) Tillåtna hjälpmedel: Räknare (ej symbolhanterande), gymnasieformelsamling, linjal Motivera dina resonemang ordentligt! Dåligt motiverade lösningar ger lägre poäng. En lösning som endast består av ett antal rader med ekvationer utan kommentarer betraktas som dåligt motiverad. Rita tydliga figurer och ange vad dina beteckningar betyder. Uppgift 1 2 3 4 5 6 Σ Poäng Signatur Skriv inget i denna tabell!

WALLENBERGS FYSIKPRIS KVALIFICERINGSTÄVLING 26 januari 2017 SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET 1. I västra hamnen i Malmö finns byggnaden Turning Torso. Arkitekten Santiago Calatrava ritade och konstruerade byggnaden som invigdes 2005. I mitten av byggnaden finns tre höghastighetshissar. De flesta moderna mobiltelefoner har accelerometrar inbyggda. Vid en hissfärd i Turning Torso uppmättes nedanstående diagram med accelerometern i en sådan mobiltelefon. Mätningen börjar när vi går in i hissen. Turning Torso, bild från Wikipedia Diagram uppmätt med accelerometern i en mobiltelefon vid en hissfärd i Turning Torso. a) Färdades hissen upp eller ner under mätningen? b) Hur lång sträcka färdades hissen under mätningen?

2. Forskningsanläggningen MAX IV i Lund har en lagringsring med diametern 168 m. I denna ring rör sig elektroner i en tunn stråle. Genom att låta denna stråle gå genom magnetfält fås elektronerna att gå i en bana som liknar en cirkelbana då elektronerna accelereras vinkelrätt mot rörelseriktningen sänds elektromagnetisk strålning ut. Detta är den röntgenstrålning som används bland annat för att undersöka strukturen hos material och molekyler. Elektronerna i ringen har en rörelseenergi av 1,5 GeV och strömmen är 0,50 A. a) Hur många elektroner finns i ringen? För att få elektronerna att sända ut röntgenstrålning låter man dem passera en s.k. wiggler. Denna apparat är installerad på en raksträcka på lagringsringen (ringen är alltså inte helt cirkulär). Wigglern har magneter som gör att elektronerna rör sig i en sinusformad bana. Röntgenstrålningen sänds ut när elektronerna accelereras och i en riktning som är vinkelrät mot accelerationen. I många experiment behöver man en stråle med en bestämd våglängd. För att få en sådan stråle använder man en monokromator. Principen för en sådan monokromator ges här. Den inkommande (polykromatiska) strålen infaller med vinkeln αα mot en kristall. Strålen reflekteras i kristallplanen och det blir interferens mellan strålarna som reflekteras i översta kristallplanet och strålarna som reflekteras mot underliggande kristallplan. Den utgående stråle som lämnar kristallen med vinkeln ββ passerar ett litet hål i en skärm (monokromatisk stråle). Avstånden mellan kristallplanen är 0,12 nm och vinklarna αα och ββ är båda 4. b) Vilken energi har fotonerna i den utgående strålen?

3. Två kulor med olika massor är förbundna med varandra via en lätt tråd som löper över två trissor. Trissorna är lättrörliga och placerade högt ovan bordsytan för att inte störa experimentet. Kulan till vänster är tyngre än kulan till höger. Den vänstra kulan hålls därför inledningsvis i vila på höjden h från bordet och den högra kulan befinner sig då i kontakt med bordet. När den vänstra kulan släpps kommer de båda kulorna att börja röra sig. a) Om den vänstra kulan är 3 gånger så tung som den högra, m1 = 3m2, vilken är den högsta höjden över bordet den högra kulan når? b) Om man förutsätter att tråd och trissor håller och man får ändra kulornas massor fritt, vilken är då den högsta höjd den högra kulan kan nå?

4. Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk diagnosmetod. Metoden innebär att en radioaktiv isotop binds in i molekyler som sedan injiceras i en patient. Molekylen väljs så att den ansamlas på ett för undersökningen intressant ställe i kroppen. PETkameran registrerar de gammafotoner som indirekt bildas vid det radioaktiva sönderfallet. För att identifiera varifrån sönderfallen kommer så kompletteras PETundersökningen med en datortomografi (CT), vilket är en avbildningsmetod med röntgenstrålning. Bild på en cancer i lymfsystemet tagen med PETkamera. Bild från Wikimedia commons. Vid en undersökning injiceras patienten med ett kemiskt ämne som innehåller den radioaktiva isotopen fluor18 (detta kallas att ämnet är märkt med fluor18). Vid injektionen är aktiviteten 240 MBq hos fluor18, vilket är anpassat till undersökningstyp och patientens kroppsvikt. Patientens kroppsvikt är i detta fall 75 kg. Ämnet sprutas in i blodbanan och patienten får vila i en timme för att ämnet ska spridas i kroppen och hinna samlas i exempelvis en tumör. Själva undersökningen tar en halvtimme och sker i två steg: Först skannas patienten i PETkameran; därefter avbildas patienten med CTkameran. Vid undersökningen ger CTkameran stråldosen 6 mgy. Absorptionen av gammastrålning uppskattas till 50 % för den aktuella undersökningen. Bestäm stråldosen patienten får på grund av PET och CTundersökning. Kärnfysikaliska data för O, F och Ne som kan vara användbara i uppgiften: Atom nummer Ämne Masstal Nuklidmassa* (u) Halveringstid Sönderfall 8 O 17 18 19 16,9991318 17,9991596 19,003579 26,464 s β, γ 9 F 18 19 20 18,0009373 18,9984032 19,9999816 1,8295 h 11,163 s β + β, γ 10 Ne 19 20 21 19,0018809 19,9924402 20,9938467 17,296 s β +, γ *Nuklidmassan innefattar även massan av de elektroner som omger kärnan.

5. I naturen finns inga grundämnen tyngre än uran (atomnummer 92). Grundämnen tyngre än uran kallas transuraner och sådana kan skapas vid kontrollerade kärnreaktioner. Som exempel kan nämnas att i många brandvarnare finns det americium som har atomnummer 95. En allmän tendens är att ju tyngre atomkärnorna blir desto kortare livstid har de. Under senare tid har man lyckats framställa grundämnet med atomnummer Z = 115. Flera laboratorier har arbetat med detta, bland annat har en forskargrupp från Lund gjort betydande bidrag i denna forskning. Den 30 november 2016 har grundämnets namn formellt accepterats som moscovium av IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Experimentet går till så att man skjuter kalciumkärnor ( Ca) mot ett mål av 243 americiumkärnor ( Am). Bäst resultat erhåller man om kalciumkärnorna har sådan energi att de två kärnorna precis nuddar varandra då kan den starka kärnkraften börja verka. Optimalt är även att kollisionen mellan de två kärnorna är rakt på. Därför ska vi i detta exempel använda oss av en endimensionell modell. 48 243 Am Då målkärnan är mycket tyngre än målkärnan är i vila ända tills den träffas. 48 a) Beräkna den rörelseenergi som Ca 48 Ca gör vi först approximationen att ska ha för att precis nå fram till 243 Am. I en bättre modell tar vi hänsyn till att även målkärnans rörelse påverkas av en kraft från kalciumkärnan. 48 b) Beräkna även i denna bättre modell den rörelseenergi som Ca 243 nå fram till Am. ska ha för att precis Kompletterande formelsamling: Kärnors radie kan beräknas med formeln rr = rr 0 AA 1/3 där A är antalet nukleoner i kärnan och konstaten rr 0 har värdet 1,2 fm.

6. Bilden visar en grilltändare som används för att skapa glödande kol till en grill (bilden till höger är en stiliserad bild av den riktiga grilltändaren). Man fyller cylindern med briketter och tänder på. När alla briketter glöder tar man tag i handtaget och fördelar briketterna så att de lägger sig i ett jämnt lager i grillen. I en familj börjar man diskutera varför det finns en metallskärm mellan handtaget och kärlet. En av ungdomarna i familjen säger: Självklart är det så att metallskärmen stoppar all strålning från cylindern så att man inte bränner sig! Är det så enkelt? a) Uppskatta hur mycket strålningen från cylindern reduceras på grund av metallskärmen. Metallskärmen är av samma material som metallen i resten av grilltändaren. Du kan anta att skärmens area är liten i förhållande till cylinderns area. Ge ditt svar i procent. Farfar kommer till en snöig grillkväll i november och mäter med sin IRtermometer. Han mäter temperaturen 580 C på cylinderns yta och 280 C på metallskärmen. b) Bestäm emissiviteten* hos materialet som grilltändaren är gjord av. *Emissivitet, εε, är en konstant som anger en ytas emittans jämfört med en svart kropps emittans. MM strålning = εεmm svartkroppsstrålning.