Строение атома Скачать
презентацию
<<  Строение атома физика Модель атома  >>
Каковы примерно размеры атома
Каковы примерно размеры атома
Томсон
Томсон
Резерфорд
Резерфорд
Строение атома
Строение атома
Результаты
Результаты
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц
Сцинтилляционный метод
Сцинтилляционный метод
Сцинтилляционный счётчик
Сцинтилляционный счётчик
Сцинтилляционный счётчик
Сцинтилляционный счётчик
Сцинтилляционный счётчик
Сцинтилляционный счётчик
Катод
Катод
Катод
Катод
Катод
Катод
Катод
Катод
Счетчик Гейгера
Счетчик Гейгера
Камера Вильсона
Камера Вильсона
Камера Вильсона
Камера Вильсона
Частицы
Частицы
Частицы
Частицы
Пузырьковая камера
Пузырьковая камера
Пузырьковая камера
Пузырьковая камера
Пузырьковая камера
Пузырьковая камера
Фотографические эмульсии
Фотографические эмульсии
Фотографические эмульсии
Фотографические эмульсии
Длительность и сложность химической обработки
Длительность и сложность химической обработки
Длительность и сложность химической обработки
Длительность и сложность химической обработки
Искровая камера
Искровая камера
Искровая камера
Искровая камера
Искровая камера
Искровая камера
Пространство
Пространство
Пространство
Пространство
Пространство
Пространство
Пространственное разрешение
Пространственное разрешение
ATLAS
ATLAS
ATLAS
ATLAS
Домашнее задание
Домашнее задание
Картинки из презентации «Особенности строения атомов» к уроку физики на тему «Строение атома»

Автор: User. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Особенности строения атомов.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1304 КБ.

Скачать презентацию

Особенности строения атомов

содержание презентации «Особенности строения атомов.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Каковы примерно размеры атома? Строение атома. 13частиц.
2Какую модель атома предложил Томсон? Строение атома. 14Фотографические эмульсии. Заряжённые частицы создают скрытые
3Чем исследовал атом Резерфорд? Строение атома. изображения следа движения. По длине и толщине трека можно
4Строение атома. Каковы результаты опыта Резерфорда? оценить энергию и массу частицы. Фотоэмульсия имеет большую
5Чем можно было объяснить такие результаты? Строение атома. плотность, поэтому треки получаются короткими. Метод
6Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. толстослойных фотоэмульсий. 20-е г.г. Л.В.Мысовский, А.П.Жданов.
7Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Треки элементарных частиц в толстослойной фотоэмульсии. Наиболее
Сцинтилляционный метод. Счётчик Гейгера. Камера Вильсона. дешевым методом регистрации ионизирующего излучения является
Пузырьковая камера. Фотографические. Эмульсии. Искровая камера. фотоэмульсионный (или метод толстослойных эмульсий). Он
8Сцинтилляционный счётчик, прибор для регистрации ядерных базируется на том, что заряженная частица, двигаясь в
излучений и элементарных частиц (протонов, нейтронов, фотоэмульсии, разрушает молекулы бромида серебра в зернах,
электронов, y - квантов, мезонов и т. д.). Основным элементом сквозь которые прошла. После проявления такой пластинки в ней
счетчика является вещество, люминесцирующее под действием возникают «дорожки» из осевшего серебра, хорошо видимые в
заряженных частиц (сцинтиллятор). При попадании заряженной микроскоп. Каждая такая дорожка — это след движущейся частицы.
частицы на полупрозрачный экран, покрытый сульфидом цинка, По характеру видимого следа (его длине, толщине и т. п.) можно
возникает вспышка света (СЦИНТИЛЛЯЦИЯ). Вспышку можно наблюдать судить как о свойствах частицы, которая оставила след (ее
и фиксировать. Прибор состоит из сцинтиллятора, фотоэлектронного энергии, скорости, массе, направлении движения), так и о
умножителя и электронной системы. характере процесса (рассеивание, ядерная реакция, распад
9U. Счетчик Гейгера. В газоразрядном счетчике имеются катод в частиц), если он произошел в эмульсии.
виде цилиндра и анод в виде тонкой проволоки по оси цилиндра. 15Недостатком метода является длительность и сложность
Пространство между катодом и анодом заполняется специальной химической обработки фотопластинок и главное — много времени
смесью газов. Между катодом и анодом прикладывается напряжение. требуется для рассмотрения каждой пластинки в сильном
Ханс Гейгер. Схема. Фотография. микроскопе. На рисунке изображены следы в фотоэмульсии. Этот
10Счетчик Гейгера. +. -. Счётчик Гейгера применяется в метод имеет такие преимущества: 1. Им можно регистрировать
основном для регистрации электронов и y - квантов(фотонов траектории всех частиц, пролетевших сквозь фотопластинку за
большой энергии). Счётчик регистрирует почти все падающие в него время наблюдения. 2. Фотопластинка всегда готова для применения
электроны. Регистрация сложных частиц затруднена. R. Анод. (эмульсия не требует процедур, которые приводили бы ее в рабочее
Катод. Чтобы зарегистрировать y- кванты, стенки трубки покрывают состояние). 3. Эмульсия обладает большой тормозящей
специальным материалом, из которого они выбивают электроны. К способностью, обусловленной большой плотностью. 4. Он дает
усилителю. Стеклянная трубка. неисчезающий след частицы, который потом можно тщательно
11Камера Вильсона. Вильсон- английский физик, член Лондонского изучать.
королевского общества. Изобрёл в 1912 г прибор для наблюдения и 16Искровая камера. Искровая камера – трековый детектор
фотографирования следов заряжённых частиц, впоследствии заряженных частиц, в котором трек (след) частицы образует
названную камерой Вильсона (Нобелевская премия, 1927). цепочка искровых электрических разрядов вдоль траектории её
Стеклянная пластина. Камеру Вильсона можно назвать “окном” в движения. Трек частицы в узкозазорной искровой камере. 1959 г.
микромир. Она представляет собой герметично закрытый сосуд, С.Фукуи, С.Миямото. Искровая камера. Разряд в газе при его
заполненный парами воды или спирта, близкими к насыщению. ударной ионизации.
Поршень. Советские физики П.Л. Капица и Д.В. Скобельцин 17. Искровая камера обычно представляет собой систему
предложили помещать камеру Вильсона в однородное магнитное поле. параллельных металлических электродов, пространство между
Вентиль. которыми заполнено инертным газом. Расстояние между пластинами
12Если частицы проникают в камеру, то на их пути возникают от 1-2 см до 10 см. Широко используются проволочные искровые
капельки воды. Эти капельки образуют видимый след пролетевшей камеры, электроды которых состоят из множества параллельных
частицы - трек. По длине трека можно определить энергию частицы, проволочек. Внешние управляющие счётчики фиксируют факт
а по числу капелек на единицу длины оценивается её скорость. попадания заряженной частицы в. искровую камеру и инициируют
Трек имеет кривизну. Первое искусственное превращение элементов подачу на её электроды короткого (10 – 100 нс) высоковольтного
– взаимодействие a - частицы с ядром азота, в результате импульса чередующейся полярности так, что между двумя соседними
которого образовались ядро кислорода и протон. электродами появляется разность потенциалов 10 кВ. В местах
13Пузырьковая камера. При понижении давления жидкость в камере прохождения заряженной частицы между пластинами за счёт
переходит в перегретое состояние. 1952. Д.Глейзер. Вскипание ионизации ею атомов среды свободные носители зарядов (электроны,
перегретой жидкости. Поршень. Пролёт частицы вызывает ионы), что вызывает искровой пробой (разряд).
образование цепочки капель, которые можно сфотографировать. 18. Искровая камера. Пространственное разрешение обычной
Фотография столкновения элементарных частиц в главной искровой камеры 0.3 мм. Частота срабатывания 10 – 100 Гц.
пузырьковой камере ускорителя Европейского центра ядерных Искровые камеры могут иметь размеры порядка нескольких метров.
исследований (ЦЕРН) в Женеве, Швейцария. Траектории движения Внешний вид двухсекционной искровой камер.
элементарных частиц расцвечены для большей ясности картины. 19ATLAS.
Голубыми линиями отмечены следы пузырьков, образующихся вокруг 20Домашнее задание: Параграф 98, заполнить таблицу. Название
атомов, возбужденных в результате пролета быстрых заряженных метода. Принцип действия. Достоинства. Недостатки.
«Особенности строения атомов» | Особенности строения атомов.ppt
http://900igr.net/kartinki/fizika/Osobennosti-stroenija-atomov/Osobennosti-stroenija-atomov.html
cсылка на страницу

Строение атома

другие презентации о строении атома

«Строение атома опыт Резерфорда» - Факты, указывающие на сложность строения атома. Заряд ядра по величине равен заряду всех электронов, поэтому атом нейтрален. Опыт Резерфорда. Строение атома. Причины рассеивания ?-частиц. Механизм рассеивания. Ученые древности о строении вещества. Вывод из опыта Резерфорда. Данная модель строения атома называется планетарной.

«Особенности строения атомов» - Сцинтилляционный счётчик. Результаты. Камера Вильсона. Искровая камера. Частицы. Длительность и сложность химической обработки. Сцинтилляционный метод. Катод. Пространственное разрешение. Пузырьковая камера. Томсон. Счетчик Гейгера. Строение атома. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

«Строение атома физика» - Классический атом неустойчив. Строение атома по представлениям Томсона. Развитие представлений о строении атома. Квантовые постулаты Н. Бора. Перед учеными возникли важнейшие вопросы: Как построен атом? Электрон(e). Схема опыта Резерфорда. Положительный заряд шара равен по модулю отрицательному заряду электронов.

«Модель атома» - Попыткой спасения планетарной модели атома стали постулаты Н. Бора. Такой теорией и являлась квантовая (волновая) механика. – Кинетическая энергия равна потенциальной. Видимая область. Излучение энергии. Обобщенная формула Й. Бальмера. 7.2. Ядерная модель атома (модель Резерфорда). Планетарная модель строения атома.

«Строение атома» - Уильям Крукс. Предложил планетарную теорию строения атома. Джозеф Томсон. - Электрон. Изменение в составе ядер атомов химических элементов. В 1879 году открыл катодные лучи. Атомы. Расщепление радиоактивного излучения. Эрнест Резерфорд. Строение атома. Отклонение альфа-частиц. Доказал, что атом имеет плотное ядро.

«Планетарная модель атома» - Заряд ядра гелия. Фотоны. Ученые. Ядро. Энергия. Планетарная модель. Д.Д. Томсон. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель Томсона.

Урок

Физика

133 темы
Картинки
Презентация: Особенности строения атомов | Тема: Строение атома | Урок: Физика | Вид: Картинки
900igr.net > Презентации по физике > Строение атома > Особенности строения атомов.ppt