Основы ядерной физики |
Ядерные реакции
Скачать презентацию |
||
<< Темы ядерной физики | Деление ядер >> |
Автор: User. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Основы ядерной физики.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 361 КБ.
Скачать презентациюСл | Текст | Сл | Текст |
1 | Основы ядерной физики. | 8 | 1,5%. Изотопы подразделяются на 2 группы: стабильные и |
2 | 1.1. Строение атома. Понятие радиоактивности. АТОМ – самая | радиоактивные. Ядра атомов, обладающих радиоактивностью – | |
маленькая часть химического элемента, сохраняющая все его | радионуклиды (РН). | ||
свойства, его размеры 10-8 см, состоит из положительно | 9 | РАДИОАКТИВНОСТЬ – превращение атомных ядер одних химических | |
заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов, | элементов в ядра других химических элементов с выделением | ||
движущихся в виде электронного облака по электронным орбиталям. | энергии в виде электромагнитного излучения (гамма- и | ||
Атом в целом электронейтрален. ЭЛЕКТРОН – устойчивая | рентгеновское излучения) и корпускулярных частиц (альфа-, бета-, | ||
элементарная частица с массой покоя, равной 0,000548 атомной | нейтронное, позитронное излучения). Радиоактивные излучения, | ||
единицы массы (а.е.м.) или 9,1?10-28 грамм. Электрон несет один | происходящие в природе без внешнего воздействия, называются | ||
элементарный отрицательный заряд электричества, равный 1,6?10-19 | естественной радиоактивностью, а в искусственно полученных под | ||
Кл, который в ядерной физике принят за единицу. Электроны | воздействием альфа-, нейтронного излучений веществах (через | ||
перемещаются по эллиптическим орбитам, образуя электронную | ядерные реакции) – искусственной или наведенной | ||
оболочку атома в виде облачка. Число электронных орбиталей | радиоактивностью. | ||
колеблется от одной до семи соответственно группам химических | 10 | Виды ИИ 1. Электромагнитные излучения рентгеновское; | |
элементов периодической системы Д.И. Менделеева, обозначаются | гамма-излучение. 2. Корпускулярные излучения бета-излучение | ||
буквами латинского алфавита. | (электронное и позитронное); альфа-излучение; нейтронное- | ||
3 | ЯДРО – атомов состоят из положительно заряженных частиц – | излучение; позитронное- излучение; протонное излучение; | |
протонов, и нейтральных в электрическом отношении частиц – | излучение тяжелых ядер распада; кластерное излучение (С-14). | ||
нейтронов, которые в целом называются нуклонами. Они находятся в | 11 | В настоящее время известны 3 естественных радиоактивных | |
постоянном движении и между ними действуют внутриядерные силы | семейства: 1. Урана-радия – 238U и 226Ra, которые через 8 альфа- | ||
притяжения. Число протонов в ядре равно порядковому номеру | и 6 бета-распадов превращаются в стабильный изотоп свинца –208Pb | ||
элемента в периодической системе Д.И. Менделеева и обозначается | 2. Тория – 232Th, который через 6 альфа- и 4 бета-распадов | ||
в левом нижнем углу символа элемента буквой Z, а суммарное число | превращается в стабильный изотоп свинца. 3. Актиния-урана – 235U | ||
протонов и нейтронов – в левом верхнем углу и обозначается | и 235Ac, которые в результате 7 альфа- и 4 бета- распадов также | ||
буквой М, оно соответствует атомной массе химического элемента. | превращаются в стабильный изотоп свинца. | ||
Например: 235 92U. | 12 | Скорость ядерных превращений характеризуется активностью – | |
4 | Протон (p) – устойчивая элементарная частица с массой покоя | числом ядерных превращений в единицу времени. В системе СИ за | |
равной 1,00758 а.е.м. (1,6725?10-24 г), примерно в 1840 раз | единицу активности радионуклидов принимается единица беккерель | ||
больше массы покоя электрона, имеет один элементарный заряд, | (Бк), равная одному ядерному превращению в 1 секунду. 1 Бк = 1 | ||
равный заряду электрона. Нейтрон (n) – электрически нейтральная | расп./с Внесистемной единицей активности радионуклидов является | ||
частица, масса покоя которой равна массе покоя протона (1 | единица Кюри (Ки) – это такое количество радиоактивных веществ, | ||
а.е.м). Вследствие своей электрической нейтральности нейтрон не | в котором число радиоактив-ных превращений в 1 секунду равно 3,7 | ||
отклоняется под воздействием магнитного поля, не отталкивается | ? 1010. Эта величина соответствует радиоактивности 1 г радия. 1 | ||
атомным ядром, обладает большой проникающей способностью и | Ки = 3,7 ? 1010 расп./с = 3,7 ? 1010 Бк Применяются также | ||
биологической эффективностью. Таким образом, атомы химических | дольные и кратные величины. | ||
элементов электронейтральны. | 13 | Множители и приставки для образования десятичных кратных и | |
5 | Схематическое представление ядра атома 12C. | дольных единиц. Множитель. Множитель. Приставка. Приставка. | |
6 | При сообщении электронам извне дополнительной энергии они | Множитель. Множитель. Приставка. Приставка. Наимено-вание. | |
могут переходить с одного энергетического уровня (орбиты) на | Обозна-чение. Наимено-вание. Обозна- чение. 1012. Тера. T/т. | ||
другой или даже покидать пределы данного атома. Атомы, | 10-1. Деци. D/д. 109. Гига. G/г. 10-2. Санти. С/с. 106. Мега. | ||
обладающие избытком энергии, называют возбужденными. Переход | M/M. 10-3. Милли. M/м. 103. Кило. К/г. 10-6. Микро. µ/мк. 102. | ||
электронов с внешних орбит на внутренние сопровождается | Гекто. H/г. 10-9. Нано. Н/n. 101. Дека. Da/да. 10-12. Пико. P/п. | ||
рентгеновским излучением. При сильных электрических воздействиях | 14 | Единицами удельной активности или концентрации, т.е. | |
электроны вырываются из атома, удаляются за его пределы, а атом | активности на единицу массы или объема являются следующие | ||
превращается в положительный ион, а атом, присоединивший один | величины: Ки/мл, Ки/г, Бк/г, Бк/мл и др. Единицей | ||
или несколько электронов – в отрицательный. Процесс образования | гамма-активности радиоактивных источников является эквивалент 1 | ||
ионов из нейтральных атомов называется ионизацией. | мг радия. Миллиграмм эквивалент радия (мг-экв. радия) равен | ||
7 | Схематическое представление акта ионизации молекул воды | активности любого радиоактивного препарата, гамма-излучение | |
электроном. | которого создает при одинаковых условиях такую же мощность | ||
8 | В природе большинство химических элементов состоит из смеси | экспозиционной дозы, как гамма-излучение 1 мг радия | |
атомов с различным числом нейтронов, но с постоянным числом | Государственного эталона при платиновом фильтре 0,5 см на | ||
протонов – такие атомы называются изотопами. Атомы химического | расстоянии 1 см от источника. Точечный источник в 1 мг (1 мКи) | ||
элемента с одинаковым массовым числом, но ядра которых находятся | радия создает мощность экспозиционной дозы 8,4 Р/ч. Эта величина | ||
в различном энергетическом состоянии, называются изомерами. Ядра | называется ионизационной гамма-постоянной радия и обозначается | ||
всех изотопов химических элементов принято называть нуклидами. | символом К?. | ||
Например: элемент уран состоит из изотопов 238U – 98,5% и 235U – | |||
«Основы ядерной физики» | Основы ядерной физики.ppt |
«Основы ядерной физики» - Скорость ядерных превращений. Представление акта ионизации молекул воды. Схематическое представление ядра атома. Атомы. Основы ядерной физики. Строение атома. Гамма-излучение. Множители. Протон. Радиоактивность. Электромагнитные излучения. Атомы химического элемента. Ядро. 3 естественных радиоактивных семейства.
«Ядерная физика» - Открытие нейтронов. Энергия связи ядра. Энергия связи очень велика. Основное свойство. Медленные нейтроны гораздо эффективнее быстрых. Удельная энергия связи. Минимальная энергия, которую нужно задать для разрыва связи в атоме. Ядерные реакции. Управляемая ядерная реакция. Цепная реакция. Радиоактивный распад.
«Темы ядерной физики» - Открытие радиоактивности. Радиоактивное облучение человека. X - условное обозначение ядра. Ядерный реактор. Токамак. Закон радиоактивного распада. Радиоактивное загрязнение. Водородная бомба, оружие большой разрушительной силы. Ядерная физика. Дозиметры. Водородная бомба в 50 мегатонн. Энергетический выход ядерной реакции.
«Термоядерная реакция» - Схема термоядерной реакции синтеза гелия. Бете, Ханс Альбрехт. Реакция слияния легких ядер при очень высокой температуре, сопровождающаяся выделением энергии, называется термоядерной реакцией. Термоядерные реакции в карлике. Американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике (1967). Для слияния необходимо, чтобы расстояние между ядрами приблизительно было равно 0,000 000 000 001 см.
«Деление ядер» - Возможно деление ядра. Ядро урана может делится спонтанно (самопроизвольно). В процессе деления испускается 2-3 нейтрона. => Возможно практическое использование внутриядерной энергии. График зависимости удельной энергии связи от массового числа. Выделение энергии, эквивалентной уменьшению массы покоя, сопровождающему деление.