{"id":"fizyka-2020-czerwiec-matura-rozszerzona/zad/11","paper_id":"fizyka-2020-czerwiec-matura-rozszerzona","number":"11","points":null,"ptype":"open","subject":"fizyka","category":"matura","year":2020,"month":"czerwiec","level":"rozszerzona","text":"Zadanie 11.\nBadano próbkę zawierającą jądra pewnego izotopu ulegające samorzutnej przemianie beta\nminus. Detektor cząstek beta minus (elektronów) rejestrował promieniowanie pochodzące z tej\npróbki w ciągu kolejnych pięciu dni. Detektor włączał się każdego dnia zawsze o tej samej\nporze i rejestrował promieniowanie przez 5 minut. Wyniki pomiarów z kolejnych dni - po\nodjęciu zliczeń pochodzących od innych źródeł - przedstawiono w tabeli poniżej.\nDzień\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\nLiczba zliczeń 1 374 1 346 1 372 1 360 1 358\nPole powierzchni, na jaką padały cząstki beta minus zliczane przez detektor, stanowi 1/16 pola\nsfery o środku w miejscu źródła cząstek i promieniu równym odległości detektora od źródła\npromieniowania. Załóż sferycznie symetryczny rozkład emitowanego promieniowania oraz\nbrak pochłaniania promieniowania przez ośrodek pomiędzy źródłem a detektorem. Przyjmij,\nże wszystkie cząstki padające na powierzchnię detektora były zliczane.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/fizyka-2020-czerwiec-matura-rozszerzona/zad-11.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":17,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Fizyka · Matura · czerwiec 2020 (rozszerzona)","subject_label":"Fizyka","category_label":"Matura","text_html":"<p>Zadanie 11.<br>Badano próbkę zawierającą jądra pewnego izotopu ulegające samorzutnej przemianie beta<br>minus. Detektor cząstek beta minus (elektronów) rejestrował promieniowanie pochodzące z tej<br>próbki w ciągu kolejnych pięciu dni. Detektor włączał się każdego dnia zawsze o tej samej<br>porze i rejestrował promieniowanie przez 5 minut. Wyniki pomiarów z kolejnych dni - po<br>odjęciu zliczeń pochodzących od innych źródeł - przedstawiono w tabeli poniżej.<br>Dzień<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>Liczba zliczeń 1 374 1 346 1 372 1 360 1 358<br>Pole powierzchni, na jaką padały cząstki beta minus zliczane przez detektor, stanowi 1/16 pola<br>sfery o środku w miejscu źródła cząstek i promieniu równym odległości detektora od źródła<br>promieniowania. Załóż sferycznie symetryczny rozkład emitowanego promieniowania oraz<br>brak pochłaniania promieniowania przez ośrodek pomiędzy źródłem a detektorem. Przyjmij,<br>że wszystkie cząstki padające na powierzchnię detektora były zliczane.</p>","solutions":[]}