Основы атомной физики |
Ядро атома | ||
<< Атомная физика | Польза и вред атомной энергии >> |
Автор: Filippov. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Основы атомной физики.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1053 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Основы атомной физики. | 18 | проявлении фотопленки образуется трек. |
2 | Модель Томсона. Строение атома. | После исследования трека оценивается | |
Английский физик Джозеф Джон Томсон 18 | энергия и масса заряженной частицы. | ||
декабря 1856 г. – 30 августа 1940 г. | 19 | Основы ядерной физики. | |
Нобелевская премия по физике, 1906 г. | 20 | Радиоактивность – способность | |
3 | Опыт Резерфорда. Английский физик | некоторых естественных и искусственных | |
Эрнест Резерфорд 30 августа 1871 г. – 19 | химических элементов самопроизвольно | ||
октября 1937 г. Нобелевская премия по | (спонтанно) излучать ?- ,?-, ?- кванты, | ||
химии, 1908 г. ?-Частицы. Пучок ?-частиц. | превращаясь в атомы другого химического | ||
Экран. Фольга. Источник ?-частиц. Опыты | элемента. ? ? ? ? - Лучи – поток ядер | ||
Резерфорда показали, что ?-частицы, | атомов гелия ( ) – тяжелые положительно | ||
прошедшие сквозь фольгу, т.е. через | заряженные частицы с массой m=4 а.Е.М. И | ||
электронную оболочку атомов фольги, | зарядом q=2e со скоростью около 107м/с. ?- | ||
встречая на своем пути электроны, | Лучи – электромагнитные волны с длиной | ||
практически на них не рассеиваются, т.к. | волны 10-10м – 10-13м. ?- Лучи не | ||
масса электрона значительно меньше массы | отклоняются магнитным полем. ?- Лучи – | ||
?-частицы, которые проходят вблизи ядра, | поток быстрых электронов, обладающих | ||
испытывают резкое отклонение. | скоростью от 108м/с. | ||
4 | Планетарная модель атома. В центре | 21 | Правило смещения. Превращение атомных |
атома находится положительное ядро, вокруг | ядер, которые сопровождаются испусканием | ||
которого вращается по определенным орбитам | ?- ,?-, ?-лучей, называется ?- ,?-, | ||
электроны. Основная масса атома | ?-распадом. Распадающееся ядро называется | ||
сосредоточена в ядре. Атом электрически | материнским, ядро продукта распада – | ||
нейтрален – абсолютное значение суммарного | дочерним. ? - Распад. Ядро теряет | ||
отрицательного заряда, электронов равно | положительный заряд 2е, масса убывает на 4 | ||
положительному заряду ядра. | а.е.м. В результате элемент смещается на | ||
5 | Строение атома. 0. Масса покоя, m0. | две клеточки к началу периодической | |
1836m0. 1839m0. Р. n. e. Строение всех | системы. ? - Распад. Заряд ядра | ||
атомов основано на общих закономерностях. | увеличивается на 1е, масса остается | ||
Атом. Dатома = 10-10 м dядра = 10-15 м. | неизменной, т.к. масса электрона | ||
Ядро. Оболочка. Протоны. Нейтроны. | пренебрежительно мала. В результате | ||
Электроны. +1,6·10-19 Кл. - 1,6·10-19 Кл. | элемент смещается на одну клетку к концу | ||
9,1·10-31 Кг. Обозначение. За единицу | периодической системы. | ||
заряда принят элементарный заряд, равный | 22 | Закон радиоактивного распада. Периодом | |
заряду электрона 1,6·10-19 Кл. За единицу | полураспада Т называется время, в течении | ||
массы принята атомная единица массы | которого распадается половина способных к | ||
(а.е.м.),травная 1/12 массы углерода 1 | распаду ядер. N. N0. N0/2. N0/4. t. T. 2T. | ||
а.е.м=1,66·10-27 кг. За единицу энергии | 3T. N0- число ядер в начальный момент | ||
принимается электрон-вольт (эВ) 1 | времени N – число ядер, не распавшихся по | ||
эВ=1,6·10-19 Дж. Элементарные частицы. | прошествии времени t. | ||
Заряд, q. | 23 | Изотопы. -Е. -Е. -Е. n. Р. Р. n. Р. n. | |
6 | Постулаты Бора. 1-й постулат (постулат | 11н. Тритий. Водород (протий). Дейтерий. | |
стационарных орбит). Атомная система может | Ядра с одинаковым числом протонов, но с | ||
находится только в особых стационарных или | разным числом нейтронов называются | ||
квантовых состояниях, каждому из которых | изотопами одного химического элемента. | ||
соответствует определенная энергия Еn; в | 24 | Искусственное превращение атомных | |
стационарных орбитах атом не излучает | ядер. ? Открытие нейтрона. В 1932 г. | ||
энергии. Нильс Бор родился в 1885 г. в | Чедвиг (англ.). ?-Частицы. Бериллий. | ||
Дании. Он работал вместе с Резерфордом, | Парафин. Нейтрон нестабильная частица: | ||
создал первую квантовую теорию атома. | свободный нейтрон за время около 15 мин | ||
7 | Ekn=h?kn= Ek- En. Ek> en - | распадается на протон, электрон и нейтрино | |
излучение. Ek< en - поглощение. 2-й | – частицу, лишенную массы покоя. Протоны. | ||
постулат (правила частот). При переходе | Камера Вильсона. | ||
атома из одного состояния в другое | 25 | Общая характеристика атомного ядра. | |
испускается или поглощается квант | A=Z+N. Атомное ядро любого химического | ||
электромагнитной энергии. | элемента состоит из положительно | ||
8 | mvr=nћ. 3-й постулат (правила | заряженных протонов и не имеющих | |
квантовых орбит). Возможен лишь дискретный | электрического заряда нейтронов. Протон и | ||
ряд орбит, по которым электрон может | нейтрон является двумя зарядовыми | ||
двигаться в стационарном состоянии. M | состояниями ядерной частицы, называемой | ||
–масса электрона; v- скорость электрона; r | нуклоном. X- символ данного химического | ||
– радиус n-ой орбиты. | элемента Z-число протонов в ядре, равное | ||
9 | Модель атома водорода по Бору. 1. | числу электронов на орбите, что | |
Излучение света происходит при переходе | соответствует атомному номеру элемента в | ||
атома с высших энергетических уровней Еk | таблице Менделеева. N- число нейтронов в | ||
на один из низших энергетических уровней | ядре А- массовое число - общее число | ||
Еn. Атом в этом случае излучает квант h?kn | протонов и нейтронов в ядре, равное | ||
энергии. Серия Брекета. R= 3,27•1015 Гц – | округленной до целого числа относительной | ||
постоянная Ридберга. Серия Пашена. Серия | атомной массе. | ||
Бальмера. Серия Лаймена. 2. Поглощение | 26 | Ядерные силы. Силы, действующие между | |
света – процесс, обратный излучению. Атом | протонами и нейтронами в ядре и | ||
поглощает квант электромагнитной энергии, | обеспечивающие существование устойчивых | ||
переходит из низших энергетических | ядер, называются ядерными. Свойства: | ||
состояний в высшие. | Являются силами притяжения являются силами | ||
10 | короткодействующими, проявляются на малых | ||
11 | расстояниях между нуклонами (r=2•10-16м); | ||
12 | Лазеры. Лазер - это оптический | обладают свойствами зарядовой | |
квантовый генератор, создающий мощные, | независимости: эти силы, действующие между | ||
узконаправленные, когерентные пучки | двумя протонами, между двумя нейтронами | ||
монохроматического света. | или между протоном и нейтроном, одинаковы. | ||
13 | Принцип действия лазера. При облучении | 27 | Энергия связи атомных ядер. Под |
рубина (кристалл оксида алюминия, в | энергией связи понимается энергия, | ||
котором 0,05% атомов алюминия замещены | необходимая для полного расщепления ядра | ||
ионами хрома),возбуждается и переходят из | на отдельные нуклоны (т.е. протоны и | ||
стационарного состояния 1 в возбужденное | нейтроны). Мерой энергии связи атомного | ||
состояние 3, через очень малое время 10-3 | ядра является дефект масс – разность между | ||
с переходит на уровень 2. Время пребывания | суммарной массой всех нуклонов ядра в | ||
в состоянии 2 в 100 000 раз больше, тем | свободном состоянии и массой ядра Мя. Z- | ||
самым создается «перенаселенность» и число | число протонов N- число нейтронов. Дефект | ||
возбужденных атомов вещества становится | масс. – Масса протона – масса протона - | ||
больше числа невозбужденных. Переход из | масса ядра водорода. Энергия связи. 1 | ||
состояния 2 в состояние 1 под действием | а.е.э. = 1 а.е.м.*с2=1,67?10-27• 9?1016= | ||
внешней электромагнитной волны | 1,5?10-10Дж =931 МэВ. | ||
сопровождается излучением. | 28 | ? Ядерные реакции. Ядерные реакции – | |
14 | 1. 1- корпус 2- рубиновый стержень 3- | изменение атомных ядер при взаимодействии | |
газоразрядная лампа 4- система зеркал 5- | их с элементарными частицами или друг с | ||
лазерный луч. 5. 4. 3. 2. | другом. Ядерные реакции происходят, когда | ||
15 | Способы наблюдения элементарных | частица вплотную приближается к ядру и | |
частиц. 1. Счетчик Гейгера – Мюллера. | попадает в сферу действия ядерных сил. - | ||
Счетчик состоит из закрытой трубки, по оси | Первая ядерная реакция на быстрых | ||
которой натянута, струна (А), а стенки | нейтронах в 1932 г. Удалось расщепить | ||
покрыты тонким проводящим слом (К). Трубка | литий на 2 ?-частицы. Li7(p; ?)He4. | ||
заполнена аргоном. Катод. Анод. Между | Be9(?;n)C12. N14(?;p)O17. Краткая запись. | ||
анодом и катодом образуется сильное | 29 | Деление ядер урана. 1938 г. немецкие | |
электрическое поле. Частица, попадающая в | ученые Штрассман и Ган установили, что при | ||
трубку, пролетая в гае, ионизирует газ, | бомбардировке урана нейтронами возникают | ||
вследствие чего возникает разрядный ток. | элементы средней части периодической | ||
Таким образом, частица вызывает импульс | системы: барий, криптон и др. Деление ядер | ||
тока, который через усилитель попадает на | возможно благодаря тому, что масса покоя | ||
регистрирующее устройство. | тяжелого ядра больше суммы масс покоя | ||
16 | 2. Камера Вильсона. - цилиндр со | осколков, возникающих при делении. | |
стеклянными боковыми стенками и крышкой, в | 30 | Механизм деления ядра. | |
которой перемешается поршень. Камера | 31 | Производство плутония. | |
заполнена парами воды и спирта. | 32 | Реактор. | |
17 | При быстром выдвижении поршня воздух в | 33 | Реактор. |
камере охлаждается и пар становится | 34 | Типы реакторов. 1. Исследовательские. | |
перенасыщенным. Частицы, пролетая через | 2. Энергетические. 3. Воспроизводящие | ||
камеру, ионизируют воздух. На | (реакторы на быстрых нейтронах). 4. | ||
образовавшихся ионах конденсируется | Транспортные. 5. Реакторы для | ||
пересыщенный пар. Капельки образуют | промышленного получения изотопов различных | ||
видимый след пролетевшей – трек. | химических элементов. | ||
Стеклянная пластина. Поршень. Вентиль. | 35 | ||
18 | Пузырьковая камера. создана Глейзером | 36 | Биологическое действие радиоактивных |
(1952 г.)- для регистрации частиц, имеющих | излучений. Поглощенной дозой излучения D | ||
высокую энергию. Принцип действия основан | называют величину, равную отношению | ||
на том, что в перегретом состоянии чистая | энергии ионизирующего излучения, | ||
жидкость, находясь под высоким давлением, | поглощенной облучаемым веществом, к массе | ||
не закипает при температуре выше точки | этого вещества: , [Гр=Дж/кг]. Доза | ||
кипения. Если в камеру попадает заряженная | ?-излучения. Эффект. Последствия. 0 - | ||
частица, то она на своем пути образует | 0,25. Не наблюдается. Не наблюдается. 0,25 | ||
цепочку ионов. В области пролета частицы | - 1. Незначительное изменение в крови, | ||
жидкость закипает, вдоль ее траектории | слабая тошнота. Незначительное повреждение | ||
появляются пузырьки пара – треки. | костного мозга, лимфатических узлов. 1 - | ||
Разработан в 1928 г. Ждановым и Мысовским. | 3. Изменение крови, рвота, плохое общее | ||
Метод толстослойной фотоэмульсии. Его | самочувствие. Возможно полное | ||
сущность заключается в использовании | выздоровление. 3 - 6. Все эффекты | ||
специальных фотоэмульсий для регистрации | указанные выше. При лечении переливание | ||
заряженных частиц. Пролетевшая сквозь | крови, пересадка костного мозга. 6 - 10. | ||
фотоэмульсию быстрая заряженная частица | Смерть. | ||
действует на зерна бромистого серебра и | 37 | Строение атома. | |
образует скрытое изображение. При | |||
Основы атомной физики.ppt |
«Уроки физики» - Такие работы развивают творческие способности и учат анализировать полученные знания. Измерение силы тяги при движении бруска с грузом вверх по наклонной плоскости. Изменяя параметры установки, меняется результат явления. Учащейся вместе с учителем демонстрирует действие сообщающихся сосудов и работу фонтана.
«Атомная электростанция» - Презентация по физике по теме «Атомные технологии». Самый известный реактор использующий управляемый ядерный синтез – солнце. Атомные Электростанции. Термоядерные реакторы. Используемые источники информации. Атомные электростанции. Тепловыделяющий элемент(ТВЭЛ). АЭС различаются по типу реакторов и по виду отпускаемой энергии.
«Атомная энергетика» - Атомная энергетика и экономический рост. Атомная энергетика и другие типы генерации. Экономический рост и энергетика Инновационный сценарий МЭРТ. Энергетика и экономический рост Роль атомной генерации. Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. Источник: Минэнерго. Атомная энергетика сегодня.
«Превращение атомных ядер» - Цель урока: План урока: Проверь себя!(2часть). Ответь на вопросы: 1)расскажите о составе атома; 2)что такое изотопы? Здоровье – все, но все без здоровья – ничто! Физкультминутка!!! Тема урока: Закон сохранения массового числа и заряда. Урок по физике в 9 классе. Радиоактивные превращения атомных ядер.
«Физика атомного ядра» - Лептоны. V. Реакция синтеза. Реакция деления. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов – нуклонов. Барионы. Примеры: Спектр ?-излучения – дискретный. Гипероны. V. Стабильные и долгоживущие адроны. Обратный процесс – рождение пары. Естественная. Удельная активность – активность в расчёте на единичную массу радиоактивного препарата:
«Атомные аварии» - Леси Украинки. В 1905 Альберт Эйнштейн издал свою специальную теорию относительности. Саркофаг, возведённый над четвёртым, взорвавшимся, энергоблоком постепенно разрушается. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 тыс. Только в одной Хиросиме из 90 тысяч строений было уничтожено 62 тысячи.