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Radioaktiver-Zerfall-Simulator

So benutzt du den Zerfall-Simulator

  1. Ein Block aus 1.000 Atomen beginnt vollständig unzerfallen (blau). Jedes hat in jedem Moment dieselbe Zerfallswahrscheinlichkeit; zerfallene Atome werden dunkel.
  2. Beobachte, wie sich die Zahl mit jeder Halbwertszeit halbiert, und vergleiche die zackige gemessene Kurve mit der glatten Kurve N₀ × (½)^(t/T½) darunter.
  3. Wähl ein Isotop, um die Halbwertszeiten in echte Zeit umzurechnen, von Minuten bis Milliarden Jahren.

Häufige Fragen

Was ist eine Halbwertszeit?

Die Zeit, in der die Hälfte einer Probe eines radioaktiven Isotops zerfällt. Nach einer Halbwertszeit bleibt die Hälfte, nach zwei ein Viertel, nach zehn etwa ein Tausendstel. Sie ist eine feste Eigenschaft des Isotops und unabhängig von Temperatur, Druck oder Chemie.

Warum ist die gemessene Kurve zackig?

Zerfall ist zufällig. Jedes Atom zerfällt unabhängig mit fester Wahrscheinlichkeit, daher schwankt die verbleibende Zahl zu jedem Zeitpunkt um die glatte Exponentialkurve. Bei 1.000 Atomen sind die Schwankungen sichtbar; bei einem Gramm Material (10²¹ Atome) verschwinden sie.

Wie wird die Halbwertszeit zur Datierung genutzt?

Kohlenstoff-14 hat eine Halbwertszeit von 5.730 Jahren, daher verrät der verbleibende Anteil einer Probe ihr Alter: Ein Viertel des ursprünglichen Kohlenstoff-14 bedeutet zwei Halbwertszeiten, etwa 11.500 Jahre. Der Halbwertszeit-Rechner rechnet das aus, und die Anleitung Halbwertszeit berechnen erklärt es.

Es heißt, WebGL sei abgeschaltet.

Die 3D-Ansicht braucht WebGL, das jeder aktuelle Browser hat. Es kann abgeschaltet sein, wenn die Hardwarebeschleunigung in den Browsereinstellungen deaktiviert ist oder der Grafiktreiber sehr alt ist. Schalte die Hardwarebeschleunigung ein oder probier einen anderen Browser.

Wird etwas hochgeladen?

Nein. Die Simulation zeichnet dein eigener Browser mit WebGL; nichts wird irgendwohin gesendet, und sie läuft auch offline weiter, sobald die Seite geladen ist.

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