SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
1
ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГ РАСПАДА
И АКТИВНОСТ РАДИОАКТИВНОГ ИЗВОРА
Важно откриће у вези са радиоактивношћу различитих природних елемената је да се
они не распадају истом брзином. Различитом брзином се распадају и изотопи истог
елемента.
Да би се описала брзина распадања атома уведена је величина која је названа период
полураспада. Период полураспада је време за које се почетни број атома неког
радиоактивног елемента смањи за половину. То време је различито за различите
елементе и креће се од неколико делова секунде до неколико милиона година.
Пример: периоди полураспада
- радијум 1590 година
- уран 4,5 милијарди година
- гас радон 4 дана
- кобалт 5 година
Пример: радиоактивни јод-131 - почетни број N0=800радиоактивних елемената,
период полураспада Т=7дана
- после прве недеље: 400
2
800
2
0

N
N
- после друге недеље: 200
2
400
2
0

N
N
- после треће недеље: 100
2
200
2
0

N
N
После 3 недеље остаје 100 нераспаднутих језгара.
Разматрање:
- у почетном тренутку t=0 – N0 радиоактивних елемената
2
- у тренутку Tt  (Т – период полураспада) -
2
0N
N 
- у тренутку Tt 2 -
4
0N
N 
- у тренутку Tt 3 -
8
0N
N 
- ...
- у тренутку nTt  - n
N
N
2
0

пошто је
T
t
n  тада је:
n
N
N
2
0

n
NN 
 20
T
t
NN

 20
логаритмовањем:
2lnlnln
2lnlnln
0
0
T
t
NN
NN T
t



Константа радиоактивног распада (одређује вероватноћу распада једног језгра у једној
секунди:
T
2ln

t
e
N
N
t
N
N
tNN
tNN









0
0
0
0
ln
lnln
lnln
3
Закон радиоактивног распада:
t
eNN 
 0
0N - почетни број радиоактивних језгара
T – време њиховог полураспада
N – број нераспаднутих језгара по истеку времена t
e – основа природног логаритма
 – константа радиоактивног распада
Број нераспаднутих језгара експоненцијално се смањује у току времена.
Помоћу закона радиоактивног распада коначно решен један од великих проблема у
науци, а то је колико је стара Земља, тј. колика је старост Сунчевог система.
Када је утврђено да период полураспада урана-238 износи 4.5 милијарди година,
испоставило се да у свим налазиштима уранијума у кори наше планете постоји
мешавина уранијума и олова и то тако што је приближно половина те руде уран, а друга
половина је олово. Знајућидасеузастопним низом,  ,  и  – распадауран преко низа
елемената на крају претвара у олово и знајући да ни један елеменат из радиоактивног
низа распада урана нема неко веће време полураспада, можемо закључити да је од
настанка елемената, од којих је сачињен наш планетарни систем, прошло приближно
једно време полураспада урана. Ови елементи су настали у експлозији супернове, а
врло брзо затим је дошло и до формирања Сунчевог система. Тако је старост Земље
одређена на 4.5 до 4.6 милијарди година.
Старост Сунчевог система је први одредио амерички геолог са Клер Патерсон 1953.
године. Због велике концентрације атмосферског олова (превасходно од издувних
гасова аутомобила), које ''загађује'' стене и ремети однос урана и олова у њима,
Патерсон је мерио концентрације урана и олова у узорцима метеорита, при чему је
морао да пази да они буду што мање у контакту са атмосфером.
4
Успут један не тако неважан закључак. Природно радиоактивни елементи између урана
и олова имају у односу на уран врло кратка времена полураспада и до сада их уопште и
не би требало бити у кори наше планете. С обзиром на огромну старост наше планете
ови елементи су морали да се већ потпуно распадну. Оно што ипак чини да су они и
даље присутни у земљиној кори је то што се уран (са својим огромним временом
полураспада) управо преко ових елеменатараспададо олова, па све док има уран, биће
у кори наше планете и ових елемената.
Трећа занимљивост у вези са законом радиоактивног распада је употреба угљеника-14
за одређивање старости разних историјских и археолошких артефаката и
палеонтолошких налаза.
C14
6 је изотоп угљеника (''нормалан'' угљеник је C12
6 ) са периодом полураспада
5600T година. Овог угљеника има у ваздуху у одређеној познатој концентрацији.
Приликом дисања сваки живи организам уноси у себе и овај угљеник, тако да је, без
обзира што се овај изотоп распада, његова концентрација у живим бићима увек иста и
одговара спољашњој концентрацији овог изотопа у ваздуху. Међутим, када организам
умре тада нема више дисања, па нема ни надокнађивања распаднутог изотопа. Због
тога се концентрацијаовог изотопа у посмртним остацимабиљакаи животиња смањује.
С обзиром на његов период полураспада од 5600 година, јасно је да се мерењем
концентрација овог изотопа у нађеним биљним и животињским остацима (папирус,
пергамент, остаци скелета итд.) може да се утврди њихова старост и то утолико
прецизније уколико су ови узорци старији. Постоји и ограничење у том смислу, пошто
се сматра да је, када прође 10 времена полураспада, концентрација почетног
радиоактивног изотопа занемарљива. Тако се ова метода користи за одређивање
старости до око 50 000 година у прошлост. Притом није лоше нагласити да се овом
методом може установљавати старост само оних узорака који потичу од живих бића.
5
У пракси је важно знати колико се распада дешава у радиоактивном извору у јединици
времена. Зато је у нуклеарну физику уведена величина која одређује број распада у
јединици времена у датом радиоактивном извору, а назива се активност радиоактивног
извора.
Активност радиоактивног извора је величина која одређује брзину распада (број
распаднутих језгара у јединици времена).
Активност датог радиоактивног извора једнака је производу константе радиоактивног
распада и броја нераспаднутих језгара у том радиоактивном материјалу.
NA 
t
eNN 
 0
t
eNA 
 
 0
t
eAA 
 0
00 NA  – почетна активност датог радиоактивног извора.
Мерна јединицазаактивностназивасебекерел [Bq]. Активост од 1Bq имарадиоактивни
извор у коме се догађа један распад у једној секунди. У пракси се најчешће користе
њени умношци kBq, MBq, GBq.

More Related Content

What's hot

"Sunce – nasa zvezda" - Milan Milošević
"Sunce – nasa zvezda" - Milan Milošević"Sunce – nasa zvezda" - Milan Milošević
"Sunce – nasa zvezda" - Milan MiloševićAstronomsko drustvo Alfa
 
"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina Stanković
"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina Stanković"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina Stanković
"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina StankovićAstronomsko drustvo Alfa
 
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenataŽivot zvezda i nastanak hemijskih elemenata
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenataMilan Milošević
 
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistema
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistemaSunce - zvezda iz Sunčevog sistema
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistemaMilan Milošević
 
"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan Gajić
"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan Gajić"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan Gajić
"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan GajićAstronomsko drustvo Alfa
 
"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan Gajić
"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan Gajić"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan Gajić
"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan GajićAstronomsko drustvo Alfa
 
"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan Gajić
"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan Gajić"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan Gajić
"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan GajićAstronomsko drustvo Alfa
 
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)Milan Milošević
 
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuOd crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuMilan Milošević
 
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnike
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnikeAjnštajnova teorija relativiteta za početnike
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnikeMilan Milošević
 
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - BetelgezDa li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - BetelgezMilan Milošević
 
Ekstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nada
Ekstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nadaEkstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nada
Ekstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nadaAstronomsko drustvo Alfa
 

What's hot (20)

"Sunce – nasa zvezda" - Milan Milošević
"Sunce – nasa zvezda" - Milan Milošević"Sunce – nasa zvezda" - Milan Milošević
"Sunce – nasa zvezda" - Milan Milošević
 
"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina Stanković
"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina Stanković"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina Stanković
"Nastanjive zone životom u svemiru" - Kristina Stanković
 
Život svemira
Život svemiraŽivot svemira
Život svemira
 
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenataŽivot zvezda i nastanak hemijskih elemenata
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata
 
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistema
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistemaSunce - zvezda iz Sunčevog sistema
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistema
 
"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan Gajić
"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan Gajić"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan Gajić
"O Sunčevom sistemu" - prof. dr Dragan Gajić
 
Nastanak Sunčevog sistema
Nastanak Sunčevog sistemaNastanak Sunčevog sistema
Nastanak Sunčevog sistema
 
Zvezde i međuzvezdani prostor
Zvezde i međuzvezdani prostorZvezde i međuzvezdani prostor
Zvezde i međuzvezdani prostor
 
Sunce - naša zvezda
Sunce - naša zvezdaSunce - naša zvezda
Sunce - naša zvezda
 
"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan Gajić
"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan Gajić"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan Gajić
"Jesu li šetali na Mesecu?" - prof. dr Dragan Gajić
 
"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan Gajić
"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan Gajić"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan Gajić
"Zašto je astrologija astrolAgija" - prof. dr Dragan Gajić
 
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
 
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuOd crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
 
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnike
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnikeAjnštajnova teorija relativiteta za početnike
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnike
 
Zvezda Sunčevog sistema
Zvezda Sunčevog sistemaZvezda Sunčevog sistema
Zvezda Sunčevog sistema
 
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - BetelgezDa li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
 
Ekstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nada
Ekstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nadaEkstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nada
Ekstrasolarne planete - naša budućnost ili samo nada
 
Zvezde su oko nas
Zvezde su oko nasZvezde su oko nas
Zvezde su oko nas
 
Astrofizika Sunca
Astrofizika SuncaAstrofizika Sunca
Astrofizika Sunca
 
Popovic2007
Popovic2007Popovic2007
Popovic2007
 

Similar to Cas 56. Zakon radioaktivnog raspada

Prve zvezde, prve supernove, prve crne rupe
Prve zvezde, prve supernove, prve crne rupePrve zvezde, prve supernove, prve crne rupe
Prve zvezde, prve supernove, prve crne rupeSEENET-MTP
 
Fotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u AtmosferiFotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u Atmosferidragoljub vuksic
 
TEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptx
TEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptxTEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptx
TEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptxBiboMova1
 
Природна радиоактивност.pptx
Природна радиоактивност.pptxПриродна радиоактивност.pptx
Природна радиоактивност.pptxReljaSokolov
 
Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdf
Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdfПримена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdf
Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdfVuk Zivkovic
 
Poreklo ozona1 dragičević
Poreklo ozona1   dragičevićPoreklo ozona1   dragičević
Poreklo ozona1 dragičevićdusanjerkovic
 
Struktura atoma - Darko Stevanović - Jelena Franeta
Struktura atoma - Darko Stevanović - Jelena FranetaStruktura atoma - Darko Stevanović - Jelena Franeta
Struktura atoma - Darko Stevanović - Jelena FranetaNašaŠkola.Net
 
L206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub Radulović
L206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub RadulovićL206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub Radulović
L206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub RadulovićNašaŠkola.Net
 
Primena nuklearne energije
Primena nuklearne energijePrimena nuklearne energije
Primena nuklearne energijeDuanNikoli6
 
Fizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosferaFizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosferaMirela Casic
 
ХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске променеХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске променеВесна Гошовић
 
Sunce – zvezda iz komsiluka
Sunce – zvezda iz komsilukaSunce – zvezda iz komsiluka
Sunce – zvezda iz komsilukaMilan Milošević
 
Brzina svetlosti i zakon prelamanja svetlosti
Brzina svetlosti i zakon prelamanja svetlostiBrzina svetlosti i zakon prelamanja svetlosti
Brzina svetlosti i zakon prelamanja svetlostiSiniša Ćulafić
 
Вештачка радиоактивност.pptx
Вештачка радиоактивност.pptxВештачка радиоактивност.pptx
Вештачка радиоактивност.pptxMirjana Stefanovic
 

Similar to Cas 56. Zakon radioaktivnog raspada (20)

Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Prve zvezde, prve supernove, prve crne rupe
Prve zvezde, prve supernove, prve crne rupePrve zvezde, prve supernove, prve crne rupe
Prve zvezde, prve supernove, prve crne rupe
 
Fotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u AtmosferiFotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u Atmosferi
 
TEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptx
TEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptxTEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptx
TEORIJA VELIKOG PRASKA 222rrrrrgjgj.pptx
 
D. Gajić - "Solarni neutrini"
D. Gajić - "Solarni neutrini"D. Gajić - "Solarni neutrini"
D. Gajić - "Solarni neutrini"
 
Dobar dan sunce
Dobar dan sunceDobar dan sunce
Dobar dan sunce
 
Природна радиоактивност.pptx
Природна радиоактивност.pptxПриродна радиоактивност.pptx
Природна радиоактивност.pptx
 
Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdf
Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdfПримена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdf
Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.pdf
 
Poreklo ozona1 dragičević
Poreklo ozona1   dragičevićPoreklo ozona1   dragičević
Poreklo ozona1 dragičević
 
Struktura atoma - Darko Stevanović - Jelena Franeta
Struktura atoma - Darko Stevanović - Jelena FranetaStruktura atoma - Darko Stevanović - Jelena Franeta
Struktura atoma - Darko Stevanović - Jelena Franeta
 
New Horizons
New HorizonsNew Horizons
New Horizons
 
L206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub Radulović
L206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub RadulovićL206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub Radulović
L206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub Radulović
 
Struktura atoma
Struktura atomaStruktura atoma
Struktura atoma
 
Primena nuklearne energije
Primena nuklearne energijePrimena nuklearne energije
Primena nuklearne energije
 
Fizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosferaFizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosfera
 
ХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске променеХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске промене
 
Sunce – zvezda iz komsiluka
Sunce – zvezda iz komsilukaSunce – zvezda iz komsiluka
Sunce – zvezda iz komsiluka
 
Brzina svetlosti i zakon prelamanja svetlosti
Brzina svetlosti i zakon prelamanja svetlostiBrzina svetlosti i zakon prelamanja svetlosti
Brzina svetlosti i zakon prelamanja svetlosti
 
Вештачка радиоактивност.pptx
Вештачка радиоактивност.pptxВештачка радиоактивност.pptx
Вештачка радиоактивност.pptx
 

More from savo preradovic

Cas 68.Tamna materija i tamna energija
Cas 68.Tamna materija i tamna energijaCas 68.Tamna materija i tamna energija
Cas 68.Tamna materija i tamna energijasavo preradovic
 
Cas 67. Nastanak svemira
Cas 67. Nastanak svemiraCas 67. Nastanak svemira
Cas 67. Nastanak svemirasavo preradovic
 
Cas 64.Zivotni put zvijeza
Cas 64.Zivotni put zvijezaCas 64.Zivotni put zvijeza
Cas 64.Zivotni put zvijezasavo preradovic
 
час 61.Контролни рад и 62.Анализа контролног рада
час  61.Контролни рад и 62.Анализа контролног радачас  61.Контролни рад и 62.Анализа контролног рада
час 61.Контролни рад и 62.Анализа контролног радаsavo preradovic
 
Cas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizike
Cas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizikeCas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizike
Cas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizikesavo preradovic
 
Cas 57. Nuklearne reakcije
Cas 57. Nuklearne reakcijeCas 57. Nuklearne reakcije
Cas 57. Nuklearne reakcijesavo preradovic
 
Cas.52.Sistematizacija atomi i kvanti
Cas.52.Sistematizacija atomi i kvantiCas.52.Sistematizacija atomi i kvanti
Cas.52.Sistematizacija atomi i kvantisavo preradovic
 
Cas 51.Superprovodljivost
Cas 51.SuperprovodljivostCas 51.Superprovodljivost
Cas 51.Superprovodljivostsavo preradovic
 

More from savo preradovic (10)

Cas 68.Tamna materija i tamna energija
Cas 68.Tamna materija i tamna energijaCas 68.Tamna materija i tamna energija
Cas 68.Tamna materija i tamna energija
 
Cas 67. Nastanak svemira
Cas 67. Nastanak svemiraCas 67. Nastanak svemira
Cas 67. Nastanak svemira
 
Cas 65.Galaksije
Cas 65.Galaksije Cas 65.Galaksije
Cas 65.Galaksije
 
Cas 64.Zivotni put zvijeza
Cas 64.Zivotni put zvijezaCas 64.Zivotni put zvijeza
Cas 64.Zivotni put zvijeza
 
Cas 63.Suncev sistem
Cas 63.Suncev sistemCas 63.Suncev sistem
Cas 63.Suncev sistem
 
час 61.Контролни рад и 62.Анализа контролног рада
час  61.Контролни рад и 62.Анализа контролног радачас  61.Контролни рад и 62.Анализа контролног рада
час 61.Контролни рад и 62.Анализа контролног рада
 
Cas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizike
Cas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizikeCas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizike
Cas 60.Priprema za kontrolni rad iz fizike
 
Cas 57. Nuklearne reakcije
Cas 57. Nuklearne reakcijeCas 57. Nuklearne reakcije
Cas 57. Nuklearne reakcije
 
Cas.52.Sistematizacija atomi i kvanti
Cas.52.Sistematizacija atomi i kvantiCas.52.Sistematizacija atomi i kvanti
Cas.52.Sistematizacija atomi i kvanti
 
Cas 51.Superprovodljivost
Cas 51.SuperprovodljivostCas 51.Superprovodljivost
Cas 51.Superprovodljivost
 

Cas 56. Zakon radioaktivnog raspada

  • 1. 1 ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГ РАСПАДА И АКТИВНОСТ РАДИОАКТИВНОГ ИЗВОРА Важно откриће у вези са радиоактивношћу различитих природних елемената је да се они не распадају истом брзином. Различитом брзином се распадају и изотопи истог елемента. Да би се описала брзина распадања атома уведена је величина која је названа период полураспада. Период полураспада је време за које се почетни број атома неког радиоактивног елемента смањи за половину. То време је различито за различите елементе и креће се од неколико делова секунде до неколико милиона година. Пример: периоди полураспада - радијум 1590 година - уран 4,5 милијарди година - гас радон 4 дана - кобалт 5 година Пример: радиоактивни јод-131 - почетни број N0=800радиоактивних елемената, период полураспада Т=7дана - после прве недеље: 400 2 800 2 0  N N - после друге недеље: 200 2 400 2 0  N N - после треће недеље: 100 2 200 2 0  N N После 3 недеље остаје 100 нераспаднутих језгара. Разматрање: - у почетном тренутку t=0 – N0 радиоактивних елемената
  • 2. 2 - у тренутку Tt  (Т – период полураспада) - 2 0N N  - у тренутку Tt 2 - 4 0N N  - у тренутку Tt 3 - 8 0N N  - ... - у тренутку nTt  - n N N 2 0  пошто је T t n  тада је: n N N 2 0  n NN   20 T t NN   20 логаритмовањем: 2lnlnln 2lnlnln 0 0 T t NN NN T t    Константа радиоактивног распада (одређује вероватноћу распада једног језгра у једној секунди: T 2ln  t e N N t N N tNN tNN          0 0 0 0 ln lnln lnln
  • 3. 3 Закон радиоактивног распада: t eNN   0 0N - почетни број радиоактивних језгара T – време њиховог полураспада N – број нераспаднутих језгара по истеку времена t e – основа природног логаритма  – константа радиоактивног распада Број нераспаднутих језгара експоненцијално се смањује у току времена. Помоћу закона радиоактивног распада коначно решен један од великих проблема у науци, а то је колико је стара Земља, тј. колика је старост Сунчевог система. Када је утврђено да период полураспада урана-238 износи 4.5 милијарди година, испоставило се да у свим налазиштима уранијума у кори наше планете постоји мешавина уранијума и олова и то тако што је приближно половина те руде уран, а друга половина је олово. Знајућидасеузастопним низом,  ,  и  – распадауран преко низа елемената на крају претвара у олово и знајући да ни један елеменат из радиоактивног низа распада урана нема неко веће време полураспада, можемо закључити да је од настанка елемената, од којих је сачињен наш планетарни систем, прошло приближно једно време полураспада урана. Ови елементи су настали у експлозији супернове, а врло брзо затим је дошло и до формирања Сунчевог система. Тако је старост Земље одређена на 4.5 до 4.6 милијарди година. Старост Сунчевог система је први одредио амерички геолог са Клер Патерсон 1953. године. Због велике концентрације атмосферског олова (превасходно од издувних гасова аутомобила), које ''загађује'' стене и ремети однос урана и олова у њима, Патерсон је мерио концентрације урана и олова у узорцима метеорита, при чему је морао да пази да они буду што мање у контакту са атмосфером.
  • 4. 4 Успут један не тако неважан закључак. Природно радиоактивни елементи између урана и олова имају у односу на уран врло кратка времена полураспада и до сада их уопште и не би требало бити у кори наше планете. С обзиром на огромну старост наше планете ови елементи су морали да се већ потпуно распадну. Оно што ипак чини да су они и даље присутни у земљиној кори је то што се уран (са својим огромним временом полураспада) управо преко ових елеменатараспададо олова, па све док има уран, биће у кори наше планете и ових елемената. Трећа занимљивост у вези са законом радиоактивног распада је употреба угљеника-14 за одређивање старости разних историјских и археолошких артефаката и палеонтолошких налаза. C14 6 је изотоп угљеника (''нормалан'' угљеник је C12 6 ) са периодом полураспада 5600T година. Овог угљеника има у ваздуху у одређеној познатој концентрацији. Приликом дисања сваки живи организам уноси у себе и овај угљеник, тако да је, без обзира што се овај изотоп распада, његова концентрација у живим бићима увек иста и одговара спољашњој концентрацији овог изотопа у ваздуху. Међутим, када организам умре тада нема више дисања, па нема ни надокнађивања распаднутог изотопа. Због тога се концентрацијаовог изотопа у посмртним остацимабиљакаи животиња смањује. С обзиром на његов период полураспада од 5600 година, јасно је да се мерењем концентрација овог изотопа у нађеним биљним и животињским остацима (папирус, пергамент, остаци скелета итд.) може да се утврди њихова старост и то утолико прецизније уколико су ови узорци старији. Постоји и ограничење у том смислу, пошто се сматра да је, када прође 10 времена полураспада, концентрација почетног радиоактивног изотопа занемарљива. Тако се ова метода користи за одређивање старости до око 50 000 година у прошлост. Притом није лоше нагласити да се овом методом може установљавати старост само оних узорака који потичу од живих бића.
  • 5. 5 У пракси је важно знати колико се распада дешава у радиоактивном извору у јединици времена. Зато је у нуклеарну физику уведена величина која одређује број распада у јединици времена у датом радиоактивном извору, а назива се активност радиоактивног извора. Активност радиоактивног извора је величина која одређује брзину распада (број распаднутих језгара у јединици времена). Активност датог радиоактивног извора једнака је производу константе радиоактивног распада и броја нераспаднутих језгара у том радиоактивном материјалу. NA  t eNN   0 t eNA     0 t eAA   0 00 NA  – почетна активност датог радиоактивног извора. Мерна јединицазаактивностназивасебекерел [Bq]. Активост од 1Bq имарадиоактивни извор у коме се догађа један распад у једној секунди. У пракси се најчешће користе њени умношци kBq, MBq, GBq.