Nazwa przedmiotu:
Laboratorium technik jądrowych
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. Inż. Daniel Kikoła, adiunkt, daniel.kikola@pw.edu.pl
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Fizyka Techniczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1050-FT000-ISP-6LTJ
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym a) obecność na ćwiczeniach/laboratoriach – 45 h b) uczestniczenie w konsultacjach – 5 h 2. praca własna studenta – 50 h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń – 20 h b) przygotowanie sprawozdań z laboratorium –30 h Razem w semestrze 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na laboratoriach – 45 h 2. uczestniczenie w konsultacjach – 5 h Razem w semestrze 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. zajęcia laboratoryjne – 45 h 2. opracowanie sprawozdań z laboratorium – 30 h Razem w semestrze 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Laboratorium fizyki 1 i Komputerowa analiza danych doświadczalnych
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poszerzenie wiedzy na temat metod i techniki jądrowych, w tym detekcji promieniowania i dozymetrii. Student nabywa umiejętność wykorzystania technik i metod jądrowych w celach inżynierskich, badawczych i medycznych.
Treści kształcenia:
1. Informacje wstępne: podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej 2. Spektrometria promieniowania gamma 3. Zjawisko Comptona 4. Badanie widma i absorpcji promieniowania rentgenowskiego 5. Badanie własności cząstek alfa za pomocą detektora półprzewodnikowego 6. Pomiar stężenia radonu i jego pochodnych 7. Charakterystyka licznika Geigera-Müllera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego 8. Badanie własności promieniowania gamma przy pomocy spektrometru scyntylacyjnego 9. Aparat RTG - zapoznanie z budowa i obsługą. Testy specjalistyczne aparatu RTG. 10. Oznaczanie składu substancji metodą niskorozdzielczej analizy fluorescencyjnej rentgenowskiej 11. Dozymetria termoluminescencyjna 12. Detektory pasywne promieniowania jonizującego. 13. Dozymetria bezwzględna i względna wiązki promieniowania gamma Co-60.
Metody oceny:
Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych w czasie semestru. Ćwiczenia nr 1 - 12 mają wagę 1, ćwiczenie nr 13 - wagę 2. Nieobecność na zajęciach skutkuje oceną 0 (zero). Nieoddanie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia skutkuje oceną 2.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Philip Mayles (Red.); Alan E Nahum (Red.); Jean-Claude Rosenwald (Red.), Handbook of radiotherapy physics: theory and practice, Taylor & Francis, Londyn 2007 2. Instrukcje do ćwiczeń dostępne na stronie przedmiotu
Witryna www przedmiotu:
http://lfitj.fizyka.pw.edu.pl/lab.htm
Uwagi:

Efekty uczenia się