Änderungen von Dokument Lösung Radioaktiver Zerfall

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.holgerengels
1 +XWiki.akukin
Inhalt
... ... @@ -1,18 +2,11 @@
1 -(%class=abc%)
2 2  1. 200 gibt die Masse zum Zeitpunkt des Unfalls in Milligramm an.
3 -{{formula}}e^{-0,048}\approx 0,953{{/formula}}, d.h. die Masse nimmt in jedem Jahr um etwa 4,7% //(1-0,953=0,047)// ab.
4 -1. (((
5 -
6 -
2 +{{formula}}e^{-0,048}\approx 0,953{{/formula}}, d.h. die Masse nimmt in jedem Jahr um etwa 4,7% (1-0,953=0,047) ab.
3 +1.
7 7  {{formula}}
8 8  \begin{align}
9 -&&200 \cdot e^{-0,048x} &<1 &&\mid :200 \\
10 -\Leftrightarrow && e^{-0,048x} &<\frac{1}{200} &&\mid \ln \\
11 -\Leftrightarrow &&-0,048 x &< \ln\bigl(\frac{1}{200}\bigl) = \ln(1)-\ln(200)=-\ln(200) \\
12 -\Leftrightarrow &&-0,048 x &< - \ln(200) &&\mid :(-0,048) \\
13 -\Leftrightarrow && x &> \frac{\ln(200)}{0,048} \approx 110,4
6 +200 \cdot e^{-0,048x}<1 \mid :200 \\
7 +\Leftrightarrow e^{-0,048x}<\frac{1}{200} \mid \ln \\
8 +\Leftrightarrow -0,048 x < ln(\frac{1}{200}) = ln(1)-ln(200)=-ln(200) \mid :(-0,048) \\
9 +x > \frac{ln(200)}{0,048} \approx 110,4
14 14  \end{align}
15 15  {{/formula}}
16 -
17 -Damit wird im Jahr 2096 //(1986+110=2096)// erstmals weniger als ein Milligramm des Plutonium-241 vorhanden sein.
18 -)))