W miejsce liler wstaw symbole pierwiastków:
'jjJJRa -su A -SU B su C
W miejsce liter wstaw symbole pierwiastków:
V,U I ^UA-^B^C-^D-^E W miejsce liter wstaw symbole pierwiastków:
'!*[) -2L, A B C D ^ E
/gromadzono próbkę 2^Rn o masie 8 mg. 2jj2Rn ulega przemianie a z okresem połowicznego rozpadu 3,8 dnia. Oblicz, ile miligramów 2^Rn pozostanie w próbce po upływie 5 okresów jego połowicznego rozpadu, czyli 19 dni.
/gromadzono próbkę ‘^Pr. ^Pr ulega przemianie (5 z okresem połowicznego rozpadu 13,6 dnia. Oblicz, jaka masa 14;]Pr była początkowo w próbce, skoro po upływie I okresów jego połowicznego rozpadu, czyli 54,4 dnia, pozostało go 0,5 Jj.g.
wSr jest jednym z produktów rozszczepienia uranu. Może on przedostać się do atmosfery w wyniku awarii elektrownii atomowej i zostać przyswojony przez człowieka. "'Sr ulega przemianie /3 z okresem połowicznego rozpadu 29 lat. Poniższa tabela ilustruje, jak zmienia się masa $jSr zawartego w ciele człowieka, począwszy od momentu przyswojenia:
( zas [lataj |
0 |
29 |
58 |
87 |
Masa [mg] |
1,6 |
0,8 |
0,4 |
0,2 |
Na podstawie powyższej tabeli narysuj wykres zmian masy ‘jjjSr zawartego w ciele czło-wieka w ciągu 87 lat. Z wykresu odczytaj, ile ‘jJjSr pozostanie w ciele człowieka po upływie 80 lat.
1 !'d ulega przemianie /3~ z okresem połowicznego rozpadu 8 dni. Do tarczycy pacjenta wprowadzono 2 /imole ‘^I. Skonstruuj tabelę i narysuj wykres obrazujące, jak zmienia się ilość w tarczycy w ciągu 32 dni od jego wprowadzenia. Z wykresu odżył aj, ile ‘jjl pozostanie w tarczycy pacjenta po upływie 30 dni.
)blicz średnią masę atomową chloru, skoro wiesz, że składa się on w 75% z izotopu "('liw 25% z izotopu 37C1.
)blicz średnią masę atomową boru, skoro wiesz, że składa się on w 20% z izotopu 'H i w 80% z izotopu "B.
Milicz średnią masę atomową bromu, skoro wiesz, że składa się on w 51% z izotopu lir i w 49% z izotopu slBr.
-iklad izotopowy magnezu jest następujący: 78,6% 24Mg, 10,11% :"Mg i 11,29% Mg. Oblicz średnią masę atomową magnezu.
■iklad izotopowy chromu jest następujący: 4,65% 5(lCr, 83,79% ^Cr, 9,5% 53Cr 2,(16% vlCr. Oblicz średnią masę atomową chromu.
I.il składa się z izotopów 2()3T1 i 2lbTl, których zawartości mają się do siebie jak 3:7. Milicz średnią masę atomową talu.
'olas składa się z izotopów WK i 4IK, których zawartości iii a |.) u, do ucbic jak 14:1. Milicz średnia masę atomową potasu.
A 5.27. Oblicz średnią masę atomową pierwiastka mającego izotopy o liczbach masowych 69 (60,2%) i 71 (39,8%). Jaki to pierwiastek?
1
w 5.28. Oblicz średnią masę atomową pierwiastka mającego izotopy o liczbach masowych 121 (57,3%) i 123 (42,7%). Jaki to pierwiastek?
;V 5.29. Oblicz średnią masę atomową pierwiastka mającego izotopy o liczbach masowych 115 (95,7%) i 113 (4,3%). Jaki to pierwiastek?
& 5.30. Średnia masa atomowa rubidu wynosi 85,47 u. Rubid składa się z izotopów ‘^Rb i 87Rb. Podaj skład izotopowy tego pierwiastka.
5.31. Średnia masa atomowa srebra wynosi 107,87 u. Srebro składa się z izotopów 107Ag i l(WAg. Podaj skład izotopowy tego pierwiastka.
% 5.32. Średnia masa atomowa miedzi wynosi 63,55 u. Miedź składa się z izotopów 63Cu i 65Cu. Podaj skład izotopowy tego pierwiastka.
ik 5.33. O ile jednostek zmienią się/ł i Z w następujących przejściach: d)AzX ?Y
b )AZX
3a, 6/3
?Y
4a,8/3
JY
^ 5.34. Uzupełnij równania reakcji jądrowych:
a) gY + Jn —* ? + 3«Sr c) ? + jH — gBr + }n
b) gNi + |H — ? + } n d) 180 + }H —> ? + } n
5.35. Uzupełnij równania reakcji jądrowych:
a) *7 N + ? — l70 + jH c) ^ Cf + l2C — hmKu + ?
b) 238 U + ? — 2% Es + 5 J n d) 2$ U + 2H —► ? + J n
$ 5.36. 3 //mole 2%Cm uległy przemianie a, w wyniku której powstał inny ciężki pierwiastek. Oblicz, jaka masa tego pierwiastka powstała podczas przemiany.
5.37. 0,2 mg 2gjjTh uległo przemianie a, w wyniku której powstał inny ciężki pierwiastek. Oblicz, jaka masa tego pierwiastka powstała podczas przemiany.
•fa 5.38. Próbka pierwiastka promieniotwórczego ulega połowicznemu rozpadowi w ciągu 6 godzin. Jaka część początkowej ilości tej próbki pozostanie po upływie 36 godzin?
ik 5.39. Określ wiek drewnianego przedmiotu, jeśli zawartość w tym przedmiocie jest równa:
a) 50%,
b) 25%
zawartości w żywych tkankach roślinnych. Okres połowicznego rozpadu ‘jjC wynosi 5760 lat.
Uwaga. Przyjmij, że zawartość 'jjC w żywych tkankach roślinnych nie zmienia się w czasie.
% 5.40. Określ czas połowicznego rozpadu pierwiastka promieniotwórczego, jeśli masa próbki tego pierwiastka zmienia się w czasie następująco:
Ini] |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
»'«| |
1 |
0,65 |
0,42 |
0,27 |
0,18 |
i !>fi