{"id":14926,"date":"2020-01-01T11:30:28","date_gmt":"2020-01-01T11:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-die-einheit-der-radioaktivitat-aktivitat-definition\/"},"modified":"2020-07-11T06:30:32","modified_gmt":"2020-07-11T06:30:32","slug":"was-ist-die-einheit-der-radioaktivitat-aktivitat-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-einheit-der-radioaktivitat-aktivitat-definition\/","title":{"rendered":"Was ist die Einheit der Radioaktivit\u00e4t &#8211; Aktivit\u00e4t &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Historisch gesehen war die urspr\u00fcngliche Einheit f\u00fcr Radioaktivit\u00e4t und Aktivit\u00e4t der Curie (Symbol Ci), eine Nicht-SI-Einheit f\u00fcr Radioaktivit\u00e4t, die 1910 definiert wurde. Einheiten f\u00fcr Radioaktivit\u00e4t &#8211; Aktivit\u00e4t<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Einheiten der Radioaktivit\u00e4t<\/strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel.png\"><br \/>\n<img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-24850 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\" alt=\"Radioaktivit\u00e4t - Becquerel\" width=\"300\" height=\"277\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Wie bereits geschrieben, ist\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radioactivity-nuclear-decay\/\"><strong>Radioaktivit\u00e4t<\/strong><\/a>\u00a0(Aktivit\u00e4t bestimmter Radionuklide) der Vorgang, bei dem ein\u00a0<b>instabiler Kern spontan und zuf\u00e4llig zerf\u00e4llt\u00a0<\/b>, um einen anderen Kern (oder einen anderen Energiezustand &#8211; Gammazerfall) zu bilden, wobei Strahlung in Form atomarer Teilchen oder hoher Teilchen abgegeben wird Energiestrahlen.\u00a0Dieser Abfall tritt mit einer konstanten, vorhersagbaren Rate auf, die als Abfallkonstante bezeichnet wird.\u00a0Demzufolge basiert ein Ma\u00df f\u00fcr die Radioaktivit\u00e4t auf der Z\u00e4hlung der Zerf\u00e4lle pro Sekunde.\u00a0Die Aktivit\u00e4t h\u00e4ngt nur von der Anzahl der Zerf\u00e4lle pro Sekunde ab, nicht von der Art des Zerfalls, der Energie der Zerfallsprodukte oder den biologischen Auswirkungen der Strahlung.\u00a0Es kann verwendet werden, um die Emissionsrate ionisierender Strahlung zu charakterisieren.<\/p>\n<p><strong>Radioaktivit\u00e4tseinheiten<\/strong>\u00a0(Curie und Becquerel) k\u00f6nnen auch verwendet werden, um die Gesamtmenge der kontrollierten oder zuf\u00e4lligen\u00a0<strong>Freisetzung radioaktiver Atome<\/strong>\u00a0zu charakterisieren\u00a0.\u00a0Da die Wahrscheinlichkeit des Zerfalls eine feste physikalische Gr\u00f6\u00dfe ist, zerf\u00e4llt f\u00fcr eine bekannte Anzahl von Atomen eines bestimmten Radionuklids eine vorhersagbare Anzahl in einer bestimmten Zeit.\u00a0Beispielsweise betrugen nach Angaben der japanischen Nuklearsicherheitskommission (NSC) die w\u00e4hrend des Unfalls von Fukushima Daiichi zwischen dem 11. M\u00e4rz und dem 5. April freigesetzten Gesamtaktivit\u00e4tsmengen f\u00fcr Jod-131 etwa 130 PBq (Petabecquerel, 3,5 Megacuries) und f\u00fcr C\u00e4sium 11 PBq -137.<\/p>\n<p>Laut UNSCEAR wurden von 1998 bis 2002 die weltweiten j\u00e4hrlichen durchschnittlichen Freisetzungen von Tritium aus kerntechnischen Anlagen in die Atmosph\u00e4re und in die w\u00e4ssrige Umgebung auf 11,7 PBq bzw. 16,0 PBq gesch\u00e4tzt.\u00a0Beachten Sie, dass\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/tritium\/\">Tritium<\/a>\u00a0energiearme Beta-Partikel mit einer geringen Reichweite im K\u00f6rpergewebe abgibt und daher eine Gefahr f\u00fcr die Gesundheit darstellt, wenn es nur nach Einnahme von Trinkwasser oder Lebensmitteln oder nach Einatmen oder Absorption durch die Haut von innen exponiert wird.\u00a0Laut ICRP betr\u00e4gt eine biologische Halbwertszeit von Tritium 10 Tage f\u00fcr HTO und 40 Tage f\u00fcr OBT (organisch gebundenes Tritium), das im K\u00f6rper von Erwachsenen aus HTO gebildet wird.<\/p>\n<p>Siehe auch:\u00a0QUELLEN, WIRKUNGEN UND RISIKEN VON IONISIERENDER STRAHLUNG, UNSCEAR 2016, ISBN: 978-92-1-142316-7.<\/p>\n<p>In der Vergangenheit war die urspr\u00fcngliche Einheit zur Messung der Radioaktivit\u00e4tsmenge der Curie (Symbol Ci), eine Nicht-SI-Einheit der Radioaktivit\u00e4t, die 1910 definiert wurde. Die SI-Einheit zur Messung der Radioaktivit\u00e4tsmenge ist das Becquerel (Symbol Bq).\u00a0Der Becquerel ist nach Henri Becquerel benannt.\u00a0Rutherford (Symbol Rd) ist auch eine Nicht-SI-Einheit, die als Aktivit\u00e4t einer Menge radioaktiven Materials definiert ist, bei der eine Million Kerne pro Sekunde zerfallen.\u00a0Dieses Ger\u00e4t wurde im Jahr 1946 eingef\u00fchrt, aber nach der Einf\u00fchrung des Becquerel im Jahr 1975 wurde die Rutherford veraltet.<\/p>\n<h2>Beispiel &#8211; Berechnung der Radioaktivit\u00e4t<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-24849 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" alt=\"Jod 131 - Zerfallsschema\" width=\"300\" height=\"194\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" \/><\/a>Eine Materialprobe enth\u00e4lt 1 Mikrogramm Jod-131.\u00a0Es ist zu beachten, dass Iod-131 eine wichtige Rolle als radioaktives Isotop in\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/fission-fragments\/\">Kernspaltungsprodukten<\/a>\u00a0spielt und einen wesentlichen Beitrag zu den Gesundheitsgefahren leistet, wenn es w\u00e4hrend eines Unfalls in die Atmosph\u00e4re freigesetzt wird.\u00a0Jod-131 hat eine Halbwertszeit von 8,02 Tagen.<\/p>\n<p><strong><span>Berechnung:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>Die Anzahl der anf\u00e4nglich vorhandenen Iod-131-Atome.<\/span><\/li>\n<li><span>Die Aktivit\u00e4t des Iod-131 in Curies.<\/span><\/li>\n<li><span>Die Anzahl der Iod-131-Atome, die in 50 Tagen verbleiben.<\/span><\/li>\n<li><span>Die Zeit, die die Aktivit\u00e4t ben\u00f6tigt, um 0,1 mCi zu erreichen.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>L\u00f6sung:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>Die Anzahl der Atome von Iod-131 kann unter Verwendung der Isotopenmasse wie folgt bestimmt werden.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= m\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0.\u00a0N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>A<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0\/ M\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= (1 &amp;\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>mgr; g\u00a0<\/strong><strong>) x (6,02 \u00d7 10\u00a0<\/strong><\/span><strong><sup><span>23<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0Kerne \/ mol) \/ (130,91 g \/ mol)<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= 4,6 \u00d7 10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>15<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0Kerne<\/span><\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><span>Die Aktivit\u00e4t des Iod-131 in Curies kann anhand seiner\u00a0<\/span><strong><span>Zerfallskonstante bestimmt werden<\/span><\/strong><span>\u00a0:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>Das Jod-131 hat eine Halbwertszeit von 8,02 Tagen (692928 Sekunden) und daher ist seine Zerfallskonstante:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24892 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\" alt=\"\" width=\"280\" height=\"135\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Mit diesem Wert f\u00fcr die Abklingkonstante k\u00f6nnen wir die Aktivit\u00e4t der Probe bestimmen:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24891 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\" alt=\"\" width=\"519\" height=\"53\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>3) und 4) Die Anzahl der Iod-131-Atome, die in 50 Tagen verbleiben (N\u00a0<\/span><sub><span>50d<\/span><\/sub><span>\u00a0), und die Zeit, die die Aktivit\u00e4t ben\u00f6tigt, um 0,1 mCi zu erreichen, k\u00f6nnen unter Verwendung des Zerfallsgesetzes berechnet werden:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24890 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\" alt=\"\" width=\"521\" height=\"377\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Wie zu sehen ist, wird nach 50 Tagen die Anzahl der Iod-131-Atome und damit die Aktivit\u00e4t etwa 75-mal geringer sein.\u00a0Nach 82 Tagen ist die Aktivit\u00e4t ungef\u00e4hr 1200-mal geringer.\u00a0Daher wird die Zeit von zehn Halbwertszeiten (Faktor 2\u00a0<\/span><sup><span>10<\/span><\/sup><span>\u00a0= 1024) h\u00e4ufig verwendet, um die Restaktivit\u00e4t zu definieren.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Historisch gesehen war die urspr\u00fcngliche Einheit f\u00fcr Radioaktivit\u00e4t und Aktivit\u00e4t der Curie (Symbol Ci), eine Nicht-SI-Einheit f\u00fcr Radioaktivit\u00e4t, die 1910 definiert wurde. 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