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Unfal von Tschernobil - Dr. Hussein Saado Portrait des GOSKs in ...

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Instabiler Atomkern/radioaktives Isotop: Atomkern, der sich unter Aussendung<strong>von</strong> radioaktiver Strahlung umwandelt, man sagt auch: Er zerfällt. Dieser Prozesskann nicht durch äussere E<strong>in</strong>flüsse bee<strong>in</strong>flusst werden.Iod 131: Ist e<strong>in</strong> Beta- und Gamma-Strahler und hat e<strong>in</strong>e Halbwertszeit <strong>von</strong> achtTagen. Bei dem Reaktorunfall <strong>von</strong> Tschernobyl wurde viel da<strong>von</strong> freigesetzt undvom Menschen v.a. über die Luft aufgenommen, um dann <strong>in</strong> den Schilddrüsengespeichert zu werden. Die biologische Halbwertszeit beträgt 120 Tage, d.h. dass <strong>in</strong>diesem Zeitraum auf Grund der kürzeren physikalischen Halbwertszeit bereits allesIod 131 zerfallen ist. Die Schilddrüse erhält während dieser Zeit e<strong>in</strong>e sehr hoheDosis.Ion: Ionen s<strong>in</strong>d elektrisch geladene Atome. Man erreicht dies, <strong>in</strong>dem man derAtomhülle e<strong>in</strong> Elektron entzieht oder h<strong>in</strong>zufügt, man erhält e<strong>in</strong> positives odernegatives Ion.Ionisierende Strahlung: Strahlung, die <strong>in</strong> der Lage ist, neutrale Atome durch Zufuhr<strong>von</strong> Energie <strong>in</strong> geladene Atome (Ionen) umzuwandeln, heisst ionisierend. Beispielefür ionisierende Strahlung: Röntgenstrahlung, Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung.Elektromagnetische Strahlung <strong>von</strong> Handys ist z.B. nicht ionisierend, obwohl auchhier Energie abgeben wird, diesmal aber <strong>in</strong> Form <strong>von</strong> Wärme.Isotop: Bei gleicher Kernladungszahl Z (und damit gleicher Elektronenzahl <strong>in</strong> derAtomhülle, also bei gleichen chemischen Eigenschaften) kann der Atomkern e<strong>in</strong>esElements e<strong>in</strong>e unterschiedliche Anzahl <strong>von</strong> Neutronen besitzen. Damit s<strong>in</strong>d die Kerneunterschiedlich schwer. Beispiel: Wasserstoff (H 1) besitzt e<strong>in</strong> Proton und ke<strong>in</strong>Neutron im Kern. Mit e<strong>in</strong>em Neutron zusätzlich bleibt es chemisch Wasserstoff,dieses Isotop heisst aber jetzt schwerer Wasserstoff (oder Deuterium) (H 2) und istannähernd doppelt so schwer wie normaler Wasserstoff.Kernfusion: Hierbei werden Isotope mit ger<strong>in</strong>ger Massenzahl mite<strong>in</strong>anderverschmolzen. Dadurch entstehen neue chemische Elemente unter Aussendung <strong>von</strong>Energie. Dieser Prozess ist für die Energieabgabe unserer Sonne zuständig.Kernladungszahl Z: Gibt die Anzahl der Protonen im Atomkern an.Kernspaltung: Durch Beschuss <strong>von</strong> bestimmten Isotopen mit langsamen Neutronenkönnen erstere dazu gebracht werden, sich zu spalten und dabei Energie freizusetzen.Kernspaltung zur Energiegew<strong>in</strong>nung ist nur bei Isotopen mit grosser Massenzahl(z.B. e<strong>in</strong>ige Uranisotope) möglich.Kettenreaktion: Bei der Kernspaltung werden neben Energie auch Neutronenfreigesetzt, die dazu dienen können, weitere Atomkerne zu spalten. Unter anderemwird bei der Spaltung <strong>von</strong> Uran 238 pro gespaltenem Atomkern im Schnitt nurwieder 1 weiteres Neutron benutzt, um e<strong>in</strong>en weiteren Urankern zu spalten. Manspricht dann <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er kontrollierten Kettenreaktion. Passiert dies schlagartig, werdenalso nahezu alle spaltbaren Atomkerne <strong>in</strong>nerhalb kürzester Zeit gespalten, wird auchdie Energie schlagartig freigesetzt. Dieses Pr<strong>in</strong>zip benutzt man beim Bau <strong>von</strong>Atombomben.26

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