Инфоурок Физика Другие методич. материалыИнтерактивный плакат "Ядерная физика"

Интерактивный плакат "Ядерная физика"

Скачать материал

Выберите документ из архива для просмотра:

0ac05db2a24de01f1f7c84c97a51c53b.jpg 1000418_0418_101.jpg 112114_or.jpg 1200px-Alpha_Decay.svg.png 1200px-Deuterium-tritium_fusion-ru.svg.png 1398491962_image.jpg 1_d_850.jpg 26.gif 31.gif 34582e11ada27cffed011e813cb5e290.jpg 504886a844cc3188cf8325b9288b7fc5_w200.gif Atom-veshhestva.jpg Atomic_bombing_of_Japan.jpg Ernest_Rutherford02.jpg fdd0b2592934c4f38d26fafea07eee1f.jpg hello_html_m3944e8e1.png image003 (1).jpg image007 (1).jpg image007.jpg image170.gif images (2).jpg Image_455.gif img1.gif James_Chadwick.jpg JDDn0Rpu1WM.jpg kisspng-radioactive-decay-beta-particle-beta-decay-alpha-p-nuclear-5abf2a7eaa1492.8003134015224776946967.jpg PressurizedWaterReactor_ru.gif scale_1200.jpg slide1-n.jpg unnamed (1).png unnamed (2).gif unnamed (2).jpg unnamed (3).gif unnamed (3).jpg unnamed (4).gif unnamed (4).jpg unnamed (5).gif unnamed.gif Без названия (2).jpg вильсон.jpg 00150a5f-762388b0.pptx Видеоурок по физике _Радиоактивность. Модели атомов._.mp4 Документ Microsoft Word.docx Радиоактивность. Модели атомов _ Физика 9 класс #52 _ Инфоурок.mp4 Документ Microsoft Word.docx Документ Microsoft Word.docx Документ Microsoft Word.docx Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц счетчик Гейгера Мюллера.mp4 Документ Microsoft Word.docx я-ерная-цепная-реакция-урана-70336901.jpg Интерактивный плакат.ppsm Интерактивный плакат.pptm

Выбранный для просмотра документ 00150a5f-762388b0.pptx

Скачать материал "Интерактивный плакат "Ядерная физика""

Получите профессию

Секретарь-администратор

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 2 месяца

Противопожарный инженер

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Радиоактивность.
Модели атомов.

    1 слайд

    Радиоактивность.
    Модели атомов.

  • Все тела состоят из мельчайших частиц - атомов

    2 слайд

    Все тела состоят из мельчайших частиц - атомов

  • 1852 - 1908В 1896 году французский физик Антуан Анри Беккерель случайно обна...

    3 слайд

    1852 - 1908
    В 1896 году французский физик Антуан Анри Беккерель случайно обнаружил, что химический элемент уран самопроизвольно, без каких-либо внешних воздействий, испускает ранее неизвестные невидимые лучи, которые позже были названы радиоактивностью. радиоактивным излучением
    (1852 -1908)

  • Опыт Резерфорда по изучению свойств радиоактивного излучения1899 г.

    4 слайд

    Опыт Резерфорда по изучению свойств радиоактивного излучения
    1899 г.

  • (1871 – 1937)

    5 слайд

    (1871 – 1937)

  • Свойства радиоактивных излучений

    6 слайд

    Свойства радиоактивных излучений

  • «Пудинговая» модель атома Томсона(1856 – 1940)1903 г.

    7 слайд

    «Пудинговая» модель атома Томсона
    (1856 – 1940)
    1903 г.

  • Опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц1911 г.

    8 слайд

    Опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц
    1911 г.

  • Схема опыта Резерфорда1911 г.

    9 слайд

    Схема опыта Резерфорда
    1911 г.

  • 10 слайд

  • Ядерная (планетарная) модель атома

    11 слайд

    Ядерная (планетарная) модель атома

Получите профессию

HR-менеджер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ Документ Microsoft Word.docx

Когда вы только начинали изучать физику, мы говорили о том, что все тела состоят из мельчайших частиц — атомов и молекул. Такое предположение было высказано ещё древнегреческим философом Демокритом около 2500 лет назад.

Он предположил, что если делить вещество на всё более мелкие части, то в конце концов останется частица, которая сохраняет свойства данного вещества, но поделить её уже было бы нельзя. Вот эту самую маленькую частицу Демокрит и назвал атомом, что в переводе с греческого означает «неделимый».

Но примерно с середины 19 века стали появляться экспериментальные факты, которые ставили под сомнение представления о неделимости атомов. Одним из первых таких доказательств стало открытие в 1896 году Анри Беккерелем естественной радиоактивности. Это открытие оказалось случайным, поскольку на самом деле Беккерель изучал воздействие солнечного излучения на различные соли и минералы.

В это время уже было известно такое явление, как фосфоресценция, то есть свечение некоторых веществ, возникающее после их облучения солнечными лучами. Так вот, экспериментируя с солями урана, Беккерель завернул фотопластинку в плотную чёрную бумагу, положил на неё сверху маленький кусочек урановой соли и выставил всё это на солнечный свет. После проявления фотопластинки на ней обнаружилось тёмное пятно на том месте, где лежала крупинка соли. Беккерель полагал, что это следствие явления фосфоресценции. Но однажды из-за облачной погоды опыт пришлось отложить, и пластинка с солью урана была помещена в светонепроницаемый ящик стола. Несколько дней спустя Беккерель на всякий случай проявил фотопластинку и с удивлением обнаружил на ней тёмное пятно. Учёный понял, что соли урана самопроизвольно, без всякого освещения, излучают какие-то неизвестные лучи.

 

Многие учёные стали повторять опыты Беккереля, и прежде всего супруги Пьер и Мария Кюри. Они пытались проверить, нет ли среди веществ, не исследованных Беккерелем, таких, которые обладают таинственными свойствами урана.

В первых экспериментах поиски велись с помощью электроскопа. Вам уже известно, что воздух — это изолятор, поэтому положение листочков заряженного электроскопа не должно меняться. Но если воздух подвергнуть действию излучения, тогда он становится проводником. Этим свойством излучения и воспользовались учёные для поиска новых радиоактивных элементов. Мария Кюри подносила к заряженному электроскопу различные минералы и смотрела, как ведут себя его листочки. В 1898 году было обнаружено, что подобные лучи испускает ещё один элемент — торий. В том же 1898 году супруги Кюри выделили из урановой смоляной руды два новых химических элемента — радий и полоний. Именно от радия и произошёл термин «радиоактивность».

 

Радиоактивность — это способность атомов некоторых химических элементов к самопроизвольному излучению.

Такую радиоактивность ещё называют естественной радиоактивностью.

В 1899 году английский физик Эрнест Резерфорд провёл серию опытов, в результате которых было обнаружено, что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Суть его опытов такова. Резерфорд построил установку, которая представляла собой толстостенный свинцовый ящик с прорезью. Внутрь ящика помещались крупицы радия. Из ящика сквозь узкое отверстие выходил направленный и сфокусированный пучок радиоактивного излучения и попадал на фотопластинку. После проявления фотопластинки на ней обнаруживалось одно тёмное пятно в том месте, куда попадал пучок.

Затем всю установку Резерфорд поместил в сильное магнитное поле. Он рассуждал так: если радиоактивное излучение является потоком частиц с положительным зарядом, то под действием сил магнитного поля поток частиц отклонится вверх.

Если радиоактивное излучение — это поток частиц, имеющих отрицательный заряд, то он отклонится вниз.

Ну, а если это поток частиц, не имеющих заряда, то пучок не будет отклоняться.

Каково же было удивление Резерфорда, когда после проявления на фотопластинке были обнаружены три пятна: центральное, которое было и раньше, и два дополнительных — по разные стороны от центрального. Отсюда следовало, что в пучке излучения действительно присутствовали частицы, обладающие зарядами противоположных знаков.

 

Положительно заряженные частицы были названы альфа-частицами, а отрицательно заряженные — бета-частицами. Центральный поток, очевидно, представлял собой излучение, не содержащее заряженных частиц. Это излучение получило название гамма-излучения.

Также Резерфорду удалось доказать, что альфа-излучение является потоком атомов гелия, потерявших оба своих электрона. При этом путь альфа-частиц в воздухе не велик, и он полностью задерживается простым листом бумаги.

В том же году Беккерель доказал, что бета-лучи являются потоком электронов. Этот поток имеет бо́льшую проникающую способность и задерживается лишь цинковой пластинкой толщиной несколько миллиметров.

В 1900 году французский физик Поль Виллар установил, что третья составляющая радиоактивного излучения представляет собой электромагнитное излучение с очень малой длиной волны. Гамма-лучи легко проходят через вещество, и, чтобы их остановить, нужна либо свинцовая пластинка толщиной в пять сантиметров, либо тридцать сантиметров бетона, или же шестьдесят сантиметров грунта.

Явление радиоактивности, то есть самопроизвольное излучение веществом альфа-, бета- и гамма-излучений, наряду с другими экспериментальными фактами, послужило основанием для предположения о том, что атомы вещества имеют сложный состав.

И что, скорее всего, в состав атома входят отрицательно и положительно заряженные частицы. Кроме того, было известно, что атом в целом электрически нейтрален.

Опираясь на эти и некоторые другие факты англичанин Джозеф Джон Томсон в 1903 году предложил одну из первых моделей атома. Согласно его модели, атом представляет собой однородный шар из положительно заряженного вещества, внутри которого находятся электроны. Причём число электронов полностью компенсирует суммарный положительный заряд атома. Эта модель чем-то напоминала булочку с изюмом. Отсюда и произошёл термин «пудинговая модель атома».

 

Однако модель строения атома по Томсону нуждалась в проверке. В частности, важно было проверить, действительно ли положительный заряд распределён по всему объёму атома. Поэтому в 1911 году Эрнестом Резерфордом была проведена серия опытов по изучению состава и строения атома. Суть опыта достаточно проста. Резерфорд брал свинцовый сосуд, внутри которого находился радиоактивный элемент, испускающий альфа-частицы через узкое отверстие в сосуде.

Для регистрации этих самых частиц учёный использовал экран, на который была нанесена тонкая плёнка специального вещества. Альфа-частицы, взаимодействуя с этим веществом, вызывали кратковременные вспышки, которые можно было наблюдать в микроскоп. Такой метод регистрации частиц называется методом сцинциляций (т. е. вспышек).

Итак, чтобы устранить рассеяние альфа-частиц на молекулах воздуха, Резерфорд поместил всю установку в сосуд, из которого был откачан воздух. Если на пути частиц нет никаких препятствий, то они попадают на экран узким пучком, а возникающие вспышки сливаются в одно небольшое световое пятно.

Однако если на пути альфа-частиц поместить тонкую золотую фольгу, то при взаимодействии с ней площадь пятна увеличивалась. Это свидетельствовало о рассеянии альфа-частиц. Но Резерфорд на этом не остановился. Он немного модифицировал исходную установку с целью выяснить, могут ли альфа-частицы отклоняться на ещё большие углы. Для этого он окружил фольгу экранами и повторил опыт. К его великому удивлению, некоторые частицы отклонились на углы, превышающие 90 градусов. То есть фактически небольшое число частиц было отброшено назад.

 

Действительно, такой результат предвидеть было очень сложно, поскольку расчёты говорили о том, что электрическое поле положительного заряда, распределённого по всему атому, не может быть достаточно сильным, чтобы отбросить альфа-частицу назад. А поскольку масса электрона почти в 8000 раз меньше массы альфа-частицы, то и они не могли существенно поменять траекторию альфа-частиц. Это навело учёного на мысли о том, что более 99,9% массы и весь положительный заряд атома сосредоточены в чрезвычайно малой области в его центре. Эта область была названа ядром атома.

 

И только те немногие частицы, которые пролетают рядом с ядром атома, отклоняются на большие углы.

На основании своих опытов Резерфорд смог оценить размеры атома и его ядра. Выяснилось, что диаметр ядра составляет порядка 10-14 — 10-15 м, в то время как диаметр атома составляет порядка 10-10 м. Все эти данные привели Резерфорда к созданию ядерной (планетарной) модели атома, о которой вы уже не раз слышали. Напомним, что в этой модели в центре атома находится положительно заряженное ядро, а вокруг него, подобно планетам вокруг Солнца, вращаются электроны.

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Интерактивный плакат "Ядерная физика""

Получите профессию

Секретарь-администратор

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ Документ Microsoft Word.docx

Известно, что радиоактивные излучения при определённых условиях могут представлять опасность для здоровья живых организмов. В чём причина негативного воздействия радиации на живые существа?

Дело в том, что α-, β- и γ-частицы, проходя через вещество, ионизируют его, выбивая электроны из молекул и атомов. Ионизация живой ткани нарушает жизнедеятельность клеток, из которых эта ткань состоит, что отрицательно сказывается на здоровье всего организма. Чем больше энергии получает человек от действующего на него потока частиц и чем меньше при этом масса человека (т. е. чем большая энергия приходится на каждую единицу массы), тем к более серьёзным нарушениям в его организме это приведёт.

  • Энергия ионизирующего излучения, поглощённая облучаемым веществом (в частности, тканями организма) и рассчитанная на единицу массы, называется поглощённой дозой излучения.

Поглощённая доза излучения D равна отношению поглощённой телом энергии Е к его массе m:

Поглощённая доза излучения

В СИ единицей поглощённой дозы излучения является грэй (Гр).

Из этой формулы следует, что

В СИ единицей поглощённой дозы излучения является грэй (Гр)

Это означает, что поглощённая доза излучения будет равна 1 Гр, если веществу массой 1 кг передаётся энергия излучения в 1 Дж.

В определённых случаях (например, при облучении мягких тканей живых существ рентгеновским или γ-излучением) поглощённую дозу можно измерять в рентгенах (Р): 1 Гр соответствует приблизительно 100 Р.

Чем больше поглощённая доза излучения, тем больший вред (при прочих равных условиях) может нанести организму это излучение.

Но для достоверной оценки тяжести последствий, к которым может привести действие ионизирующих излучений, необходимо учитывать также, что при одинаковой поглощённой дозе разные виды излучений вызывают разные по величине биологические эффекты.

Биологические эффекты, вызываемые любыми ионизирующими излучениями, принято оценивать по сравнению с эффектом от рентгеновского или от γ-излучения. Например, при одной и той же поглощённой дозе биологический эффект от действия a-излучения будет в 20 раз больше, чем от γ-излучения, от действия быстрых нейтронов эффект может быть в 10 раз больше, чем от γ-излучения, от действия β-излучения — такой же, как от γ-излучения.

В связи с этим принято говорить, что коэффициент качества α-излучения равен 20, вышеупомянутых быстрых нейтронов — 10, при том что коэффициент качества γ-излучения (так же как рентгеновского и β-излучения) считается равным единице. Таким образом,

  • коэффициент качества К показывает, во сколько раз радиационная опасность от воздействия на живой организм данного вида излучения больше, чем от воздействия у-излучения (при одинаковых поглощённых дозах).

Для оценки биологических эффектов была введена величина, называемая эквивалентной дозой.

Эквивалентная доза Н определяется как произведение поглощённой дозы D и коэффициента качества К:

Эквивалентная доза

Эквивалентная доза может измеряться в тех же единицах, что и поглощённая, однако для её измерения существуют и специальные единицы.

В СИ единицей эквивалентной дозы является зи́верт (Зв). Применяются также дольные единицы: миллизиверт (мЗв), микрозиверт (мкЗв) и др.

Из этой формулы следует, что для рентгеновского, γ- и β-излучений (для которых К = 1) 1 Зв соответствует поглощённой дозе в 1 Гр, а для всех остальных видов излучения — дозе в 1 Гр, умноженной на соответствующий данному излучению коэффициент качества.

При оценке воздействий ионизирующих излучений на живой организм учитывают и то, что одни части тела (органы, ткани) более чувствительны, чем другие. Например, при одинаковой эквивалентной дозе возникновение рака в лёгких более вероятно, чем в щитовидной железе. Другими словами, каждый орган и ткань имеют определённый коэффициент радиационного риска (для лёгких, например, он равен 0,12, а для щитовидной железы — 0,03).

Поглощённая и эквивалентная дозы зависят и от времени облучения (т. е. от времени взаимодействия излучения со средой). При прочих равных условиях эти дозы тем больше, чем больше время облучения, т. е. дозы накапливаются со временем.

При оценке степени опасности, которую радиоактивные изотопы представляют для живых существ, важно учитывать и то, что число радиоактивных (т. е. ещё не распавшихся) атомов в веществе уменьшается с течением времени. При этом пропорционально уменьшается число радиоактивных распадов в единицу времени и излучаемая энергия.

Энергия, как вы уже знаете, является одним из факторов, определяющих степень отрицательного воздействия излучения на человека. Поэтому так важно найти количественную зависимость (т. е. формулу), по которой можно было бы рассчитать, сколько радиоактивных атомов остаётся в веществе к любому заданному моменту времени.

Для вывода этой зависимости необходимо знать, что скорость уменьшения количества радиоактивных ядер у разных веществ различна и зависит от физической величины, называемой периодом полураспада.

  • Период полураспада Т — это промежуток времени, в течение которого исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое.

Выведем зависимость числа N радиоактивных атомов от времени t и периода полураспада Т. Время будем отсчитывать от момента начала наблюдения t0 = 0, когда число радиоактивных атомов в источнике излучения было равно N0. Тогда через промежуток времени t1 = Т число радиоактивных атомов будет

http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/61.4.jpg

Формула http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/61.5.jpg называется законом радиоактивного распада. Её можно записать и в другом виде, например http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/61.6.jpg Из последней формулы следует, что чем больше Т, тем меньше 2t/T и тем больше N (при заданных значениях N0 и t). Значит, чем больше период полураспада элемента, тем дольше он «живёт» и излучает, представляя опасность для живых организмов. В этом убеждают и представленные на рисунке 165 графики зависимости N от t, построенные для изотопов иода (131I, ТI = 8 сут) и селена (75Se, TSe = 120 сут).

Следует знать способы защиты от радиации. Радиоактивные препараты ни в коем случае нельзя брать в руки — их берут специальными щипцами с длинными ручками.

График зависимости числа радиоактивных атомов от времени для изотопов иода и селенаЛегче всего защититься от α-излучения, так как оно обладает низкой проникающей способностью и поэтому задерживается, например, листом бумаги, одеждой, кожей человека. В то же время α-частицы, попавшие внутрь организма (с пищей, воздухом, через открытые раны), представляют большую опасность.

β-Излучение имеет гораздо большую проникающую способность, поэтому от его воздействия труднее защититься. β-Излучение может проходить в воздухе расстояние до 5 м; оно способно проникать и в ткани организма (примерно на 1—2 см). Защитой от β-излучения может служить, например, слой алюминия толщиной в несколько миллиметров.

Ещё большей проникающей способностью обладает γ-излучение, оно задерживается толстым слоем свинца или бетона. Поэтому γ-радиоактивные препараты хранят в толстостенных свинцовых контейнерах. По этой же причине в ядерных реакторах используют толстый бетонный слой, защищающий людей от γ-лучей и различных частиц (α-частиц, нейтронов, осколков деления ядер и пр.).

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Интерактивный плакат "Ядерная физика""

Получите профессию

Секретарь-администратор

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ Документ Microsoft Word.docx

Вы уже знаете, что в середине XX в. возникла проблема поиска новых источников энергии. В связи с этим внимание учёных привлекли термоядерные реакции.

  • Термоядерной называется реакция слияния лёгких ядер (таких как водород, гелий и др.), происходящая при температурах от десятков до сотен миллионов градусов.

Создание высокой температуры необходимо для придания ядрам достаточно большой кинетической энергии — только при этом условии ядра смогут преодолеть силы электрического отталкивания и сблизиться настолько, чтобы попасть в зону действия ядерных сил. На таких малых расстояниях силы ядерного притяжения значительно превосходят силы электрического отталкивания, благодаря чему возможен синтез (т. е. слияние, объединение) ядер.

В § 58 на примере урана было показано, что при делении тяжёлых ядер может выделяться энергия. В случае с лёгкими ядрами энергия может выделяться при обратном процессе — при их синтезе. Причём реакция синтеза лёгких ядер энергетически более выгодна, чем реакция деления тяжёлых (если сравнивать выделившуюся энергию, приходящуюся на один нуклон).

Примером термоядерной реакции может служить слияние изотопов водорода (дейтерия и трития), в результате чего образуется гелий и излучается нейтрон:

дейтерия и трития

Это первая термоядерная реакция, которую учёным удалось осуществить. Она была реализована в термоядерной бомбе и носила неуправляемый (взрывной) характер.

Как уже было отмечено, термоядерные реакции могут идти с выделением большого количества энергии. Но для того чтобы эту энергию можно было использовать в мирных целях, необходимо научиться проводить управляемые термоядерные реакции. Одна из основных трудностей в осуществлении таких реакций заключается в том, чтобы удержать внутри установки высокотемпературную плазму (почти полностью ионизированный газ), в которой и происходит синтез ядер. Плазма не должна соприкасаться со стенками установки, в которой она находится, иначе стенки обратятся в пар. В настоящее время для удерживания плазмы в ограниченном пространстве на соответствующем расстоянии от стенок применяются очень сильные магнитные поля.

Термоядерные реакции играют важную роль в эволюции Вселенной, в частности в преобразованиях химических веществ в ней.

Благодаря термоядерным реакциям, протекающим в недрах Солнца, выделяется энергия, дающая жизнь обитателям Земли.

Наше Солнце излучает в пространство свет и тепло уже почти 4,6 млрд лет. Естественно, что во все времена учёных интересовал вопрос о том, что является «топливом», за счёт которого на Солнце вырабатывается огромное количество энергии в течение столь длительного времени.

На этот счёт существовали разные гипотезы. Одна из них заключалась в том, что энергия на Солнце выделяется в результате химической реакции горения. Но в этом случае, как показывают расчёты, Солнце могло бы просуществовать всего несколько тысяч лет, что противоречит действительности.

Оригинальная гипотеза была выдвинута в середине XIX в. Она состояла в том, что увеличение внутренней энергии и соответствующее повышение температуры Солнца происходит за счёт уменьшения его потенциальной энергии при гравитационном сжатии. Она тоже оказалась несостоятельной, так как в этом случае срок жизни Солнца увеличивается до миллионов лет, но не до миллиардов.

Предположение о том, что выделение энергии на Солнце происходит в результате протекания на нём термоядерных реакций, было высказано в 1939 г. американским физиком Хансом Бете.

Им же был предложен так называемый водородный цикл, т. е. цепочка из трёх термоядерных реакций, приводящая к образованию гелия из водорода:

цепочка из трёх термоядерных реакций, приводящая к образованию гелия из водорода

где http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/62.3.jpg — частица, называемая «нейтрино», что в переводе с итальянского означает «маленький нейтрон».

Чтобы получились два ядра http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/62.4.jpg необходимые для третьей реакции, первые две должны произойти дважды.

Вы уже знаете, что в соответствии с формулой Е = mс2 с уменьшением внутренней энергии тела уменьшается и его масса.

Чтобы представить, какое колоссальное количество энергии теряет Солнце в результате превращения водорода в гелий, достаточно знать, что масса Солнца ежесекундно уменьшается на несколько миллионов тонн. Но, несмотря на потери, запасов водорода на Солнце должно хватить ещё на 5—б миллиардов лет.

Такие же реакции протекают в недрах других звёзд, масса и возраст которых сравнимы с массой и возрастом Солнца.

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Интерактивный плакат "Ядерная физика""

Получите профессию

HR-менеджер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ Документ Microsoft Word.docx

В 1903 г. (т. е. ещё до обнаружения существования атомных ядер) Резерфорд и его сотрудник, английский химик Фредерик Содди, обнаружили, что радиоактивный элемент радий в процессе α-распада (т. е. самопроизвольного излучения α-частиц) превращается в другой химический элемент — радон.

Схема α-распада ядра атома радияДальнейшие опыты с различными радиоактивными препаратами показали, что не только при α-распаде, но и при β-распаде происходит превращение одного химического элемента в другой.

После того как в 1911 г. Резерфордом была предложена ядерная модель атома, стало очевидным, что именно ядро претерпевает изменения при радиоактивных превращениях. Действительно, если бы изменения затрагивали только электронную оболочку атома (например, потеря одного или нескольких электронов), то при этом атом превращался бы в ион того же самого химического элемента, а вовсе не в атом другого элемента, с другими физическими и химическими свойствами.

Реакция α-распада ядра атома радия с превращением его в ядро атома радона записывается так:

Реакция α-распада ядра атома радия с превращением его в ядро атома радона

где знаком http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/53.3.jpg обозначено ядро атома радия, знаком http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/53.4.jpg — ядро атома радона и знаком http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/53.5.jpg — α-частица, или, что то же самое, ядро атома гелия (т. е. ядра атомов обозначаются так же, как и сами атомы в таблице Д. И. Менделеева).

Число, стоящее перед буквенным обозначением ядра сверху, называется массовым числом, а снизу — зарядовым числом (или атомным номером).

Массовое число ядра атома данного химического элемента с точностью до целых чисел равно числу атомных единиц массы, содержащихся в массе этого ядра. (Напомним, что одна атомная единица массы (сокращённо 1 а. е. м.) равна http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/53.6.jpg части массы атома углерода http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%94%D0%97/53.7.jpg)

Зарядовое число ядра атома данного химического элемента равно числу элементарных электрических зарядов, содержащихся в заряде этого ядра. (Напомним, что элементарным электрическим зарядом называется наименьший электрический заряд, положительный или отрицательный, равный по модулю заряду электрона.)

Можно сказать и так: зарядовое число равно заряду ядра, выраженному в элементарных электрических зарядах.

Оба эти числа — массовое и зарядовое — всегда целые и положительные. Они не имеют размерности (т. е. единиц измерения), поскольку указывают, во сколько раз масса и заряд ядра больше единичных.

По уравнению реакции можно увидеть, что ядро атома радия в результате излучения им α-частицы теряет приблизительно четыре атомные единицы массы и два элементарных заряда, превращаясь при этом в ядро атома радона.

Эта запись является следствием того, что в процессе радиоактивного распада выполняются законы сохранения массового числа и заряда: массовое число (226) и заряд (88) распадающегося ядра атома радия равны соответственно сумме массовых чисел (222 + 4 = 226) и сумме зарядов (86 + 2 = 88) ядер атомов радона и гелия, образовавшихся в результате этого распада.

Таким образом, из открытия, сделанного Резерфордом и Содди, следовало, что ядра атомов имеют сложный состав, т. е. состоят из каких-то частиц. Кроме того, стало ясно, что радиоактивность — это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Интерактивный плакат "Ядерная физика""

Получите профессию

Методист-разработчик онлайн-курсов

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ Документ Microsoft Word.docx

Открытие протона и нейтрона 

В начале XX века, когда уже было установлено, что молекулы состоят из атомов, встал новый вопрос. Из чего же состоят атомы? Английский ученый Резерфорд и группа его учеников взялись решить эту непростую задачу.

Ядро атома водорода в ядре любого вещества

Уже было известно, что сам атом состоит из ядра и вращающегося вокруг него на большой скорости электрона. Но вот из чего состоит ядро? Резерфорд предполагал, что в состав ядра атома любого химического элемента обязательно входит ядро атома водорода.

Позже это удалось доказать серией экспериментов. Суть экспериментов заключалась в следующем: атомы азота бомбардировались альфа-излучениями. Это приводило к тому, что периодически альфа-излучения выбивали из ядра атома азота некоторые частицы.

Весь этот процесс запечатлевался на светочувствительной пленке. Однако, все равно свечение было так слабо, что Резерфорд и его ученики, прежде чем приниматься за опыт, около 8 часов сидели в абсолютно темной комнате, чтобы глаз мог разглядеть мельчайшие световые сигналы.

По характеру световых следов было установлено, что выбитые частицы это ядра атомов кислорода и водорода. Таким образом, подтвердилось предположение Резерфорда о том, что ядро атома водорода входит в состав ядра атома любого химического элемента.

Открытие протона

Данную частицу Резерфорд назвал протоном. От греческого «протос» - первый. Следует понимать, что не протон является ядром атома водорода, а наоборот, ядро атома водорода имеет такое строение, что в него входит всего один протон.

В состав ядер атомов других химических элементов может входить гораздо большее число протонов. Протон имеет положительный электрический заряд. При этом заряд протона равен заряду электрона, вот только имеет другой знак.

Таким образом, протон и электрон как бы уравновешивают друг друга. Поэтому все предметы изначально никак не заряжены, и приобретают заряд только при попадании в электрическое поле.

Открытие нейтрона

После открытия протона ученые понимали, что ядро состоит не только из протонов, поскольку на примере ядра атома бериллия выяснилось, то суммарная масса протонов в ядре 4 единицы массы, тогда как масса ядра в целом 9 единиц массы.

То есть еще 5 единиц массы принадлежат каким-то другим частицам, которые к тому же не имеют электрического заряда, поскольку иначе протонно-электронный баланс был бы нарушен.

Ученик Резерфорда Чедвик провел серию опытов и обнаружил частицы, вылетающие из ядра атома бериллия при бомбардировке альфа-излучениями, но не имеющими никакого заряда.

Отсутствие заряда было констатировано по тому факту, что частицы никак не реагировали на электромагнитное поле. Стало очевидно, что обнаружен недостающий элемент конструкции ядра атома.

Данные частицы были названы нейтронами. Нейтрон имеет массу примерно равную массе протона, но при этом, как уже говорилось, не имеет никакого заряда.

Во Вселенной периодически наблюдаются такие объекты как нейтронные звезды. Они являются часто конечным пунктом эволюции звезды. Нейтронные звезды отличаются очень высокой плотностью.

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Интерактивный плакат "Ядерная физика""

Получите профессию

Фитнес-тренер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Выбранный для просмотра документ Интерактивный плакат.pptm

Скачать материал "Интерактивный плакат "Ядерная физика""

Получите профессию

Технолог-калькулятор общественного питания

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    1 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Радиоактивность. Модели атомов
    «Пудинг с изюмом»
    Планетарная модель атома

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    2 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Радиоактивность. Модели атомов
    Эрнест Резерфорд обнаружил, что радиоактивное излучение радия неоднородно, т.е. имеет сложный состав.
    Анри Беккерель обнаружил, что химический элемент уран самопроизвольно излучает ранее неизвестные лучи.
    Использование метода сцинтилляций
    Джозеф Джон Томсон предложил одну из первых моделей строения атомов

    Разместите цифру ответа в хронологическом порядке
    Анри Беккерель

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    3 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Радиоактивность. Модели атомов
    1. Анри Беккерель обнаружил радиоактивность…
    2. Положительно заряженные частицы?
    3. Автор «планетарной» модели атомов
    4. Модель атома Томсона похожая на…
    Количество верных ответов

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    4 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Закон сохранения массового числа и заряда

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    5 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Пользуясь законами сохранения массового числа и заряда, определите массовое число и заряд ядра элемента Х. Определите, что это за элемент
    88 38 𝑆𝑟→ 𝑋+ 0 −1 𝑒
    103 45 𝑃𝑑→ 4 2 𝐻𝑒+ 𝑋
    Найдите эти элементы в таблице Д.И.Менделеева
    (запишите названия элементов с большой буквы)

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    6 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    1.Радиоактивный элемент радий в процессе альфа-распада превращается в…
    2. Во время радиоактивных превращений меняется…
    3. Число, стоящее перед буквенным обозначением ядра сверху
    4. Сколько нуклонов теряет ядро при альфа-распаде?
    Количество верных ответов

  • Метод сцинтилляции


Счетчик Гейгера


Камера Вильсона

Пузырьковая камера...

    7 слайд




    Метод сцинтилляции


    Счетчик Гейгера


    Камера Вильсона

    Пузырьковая камера


    Метод толстослойных фотоэмульсий

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Метод сцинтилляций. При воздействии радиоактивного излучения на некоторые кристаллы (например, сернистый цинк) видны точечные вспышки света — сцинтилляции. Это свойство сцинтилляторов давно было использовано для регистрации радиоактивности.
    Служит для подсчета количества радиоактивных  частиц ( в основном электронов).
    Это стеклянная трубка, заполненная газом (аргоном),  с двумя электродами внутри (катод и анод).
    При пролете частицы возникает ударная ионизация газа и возникает импульс  электрического тока.

      Камера Вильсона – трековый детектор элементарных заряженных частиц, в котором трек (след) частицы образует цепочка мелких капелек жидкости вдоль траектории её движения. Изобретена Ч. Вильсоном в 1912 г. (Нобелевская премия 1927 г.).
    Пузырьковая камера – трековый детектор элементарных заряженных частиц, в котором трек (след) частицы образует цепочка пузырьков пара вдоль траектории её движения. Изобретена А. Глэзером в 1952 г. (Нобелевская премия 1960 г.).
       
    Фотоэмульсия состоит из кристалликов бромида серебра. Быстрая заряженная частица, проходящая через фотоэмульсию, отрывает электроны от отдельных атомов брома. Цепочка таких кристалликов образует скрытое изображение. При проявлении в этих кристалликах восстанавливается металлическое серебро, и цепочка зерен серебра образует трек частицы.

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    8 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Заполните таблицу, используя учебник и интернет ресурсы.

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомов


1. Счетчик Гейгера — это разн...

    9 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов



    1. Счетчик Гейгера — это разновидность камеры Вильсона.
    2. Счетчик Гейгера применяется для автоматического счета электронов.
    3. Рабочим веществом в камере Вильсона является жидкий водород или пропан.
    4. Рабочим веществом в пузырьковой камере являются перегретые пары воды или спирта.
    5. Если поместить камеру Вильсона в магнитное поле, то траектории заряженных частиц искривляются.
    6. Если поместить камеру Вильсона в магнитное поле, то траектории незаряженных (нейтральных) частиц искривляются.
    7. Трек частицы в пузырьковой камере — это видимый след пролетевшей частицы, состоящий из капелек воды или спирта.
    8. Пузырьковая камера обладает большим быстродействием по сравнению с камерой Вильсона.

    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Экспериментальные методы исследования частиц
    «Ложь или истина» (укажите верные утверждения)

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    10 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Открытие протона и нейтрона
    Через прозрачное круглое окошко камеры Вильсона даже невооружённым глазом можно увидеть треки частиц, быстро движущихся в ней

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    11 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Открытие протона и нейтрона
    Джеймс Чедвик
    Ирен Жолио-Кюри
    Фредерик Жолио-Кюри
    Эрнест Резерфорд
    Узнай больше!
    (Нажми на фотографию ученого)

  • 94Be + 11H → 105B + ?
147N + ? → 146C + 11p
147N + 42He → ? + 11H
2713Al + 42...

    12 слайд

    94Be + 11H → 105B + ?
    147N + ? → 146C + 11p
    147N + 42He → ? + 11H
    2713Al + 42He → 3015P + ? (1934 г. Ирен Кюри и Фредерик Жолио-Кюри получили радиоактивный изотоп фосфора)
    ? + 42He → 3014Si + 11p

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Открытие протона и нейтрона
    Допиши ядерные реакции:

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    13 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    А
    Z
    Массовое число
    Зарядовое число
    Изотопы – это разновидность данного химического элемента, различающихся по массе атомных ядер
    Массовое число это общее количество нуклонов в ядре
    Зарядовое число –количество протонов в ядре
    N- число нейтронов в ядре (A-Z)

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    14 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Ответь на вопросы
    Количество протонов

    Количество электронов

    Количество нуклонов

    Количество нейтронов

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    15 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Выполни задание, используя т.Менделеева.

  • ∆𝑬=𝒎 𝒄 𝟐...

    16 слайд



    ∆𝑬=𝒎 𝒄 𝟐
    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Энергия связи. Дефект масс
    Ядра атомов представляют собой сильно связанные системы из большого числа нуклонов.
    Для полного расщепления ядра на составные части и удаление их на большие расстояния друг от друга необходимо затратить определенную работу А.
    Энергией связи называют энергию, равную работе, которую надо совершить, чтобы расщепить ядро на свободные нуклоны.
    Наиболее простой путь нахождения этой энергии основан на применении закона о взаимосвязи массы и энергии, открытого немецким учёным Альбертом Эйнштейном
    Масса ядра всегда меньше суммы масс нуклонов, из которых оно состоит
    Дефект массы
    ∆𝒎= 𝒁𝒎𝒑+𝑵𝒎𝒏 −𝑴я

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    17 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Энергия связи. Дефект масс
    1 а.е.м.=1,665∙ 10 −27 кг
    Вычислите энергию связи E0 ядра гелия
    1.Определим количество протонов и нейтронов в ядре атома
    Z=
    N=
    Mя=
    а.е.м.
    𝒎𝒑=
    𝒎𝒏=
    ∆𝒎= 𝒁𝒎𝒑+𝑵𝒎𝒏 −𝑴я

    ∆𝒎=
    а.е.м.
    ∆𝒎=
    ∙10 −27 кг
    ∆𝑬=𝒎 𝒄 𝟐 =
    ∙10 −11 Дж

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    18 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Энергия связи. Дефект масс
    Ответь на вопросы:
    Какие силы действуют между протонами и нейтронами?
    Что называют энергией связи атомного ядра?
    Что называют дефектом масс?
    Напиши формулу дефекта масс.

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    19 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Существует несколько возможных результатов деления ядра урана-235:

    Распад на барий и криптон с выделением трёх нейтронов:
    235 92 𝑈+ 1 0 𝑛→ 144 56 𝐵𝑎+ 89 36 𝐾𝑟+3 1 0 𝑛
     
    Распад на ксенон и стронций с выделением двух нейтронов:
    235 92 𝑈+ 1 0 𝑛→ 140 54 𝑋𝑒+ 94 38 𝑆𝑟+2 1 0 𝑛
    В 1938 году немецкими учёными
    Отто Ганом и Фрицем Штрассманом было открыто явление деления ядер урана под воздействием медленных нейтронов.

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    20 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    1. Наименьшая масса урана, при которой возможно протекание цепной реакции
    2.Возможность протекания цепной реакции определяется:
    массой
    количеством
    наличием
    наличием

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    21 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Объясни по рисунку процесс протекания цепной реакции.

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    22 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Ядерный реактор
    Ядерный реактор-это устройство, предназначенное для осуществления управляемой ядерной реакции

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    23 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Ядерный реактор
    Обозначь поочередность этапов
    При получении электрического тока на атомных электростанциях происходят следующие преобразования энергии:
    кинетическая энергия ротора турбины
    и ротора генератора

    кинетическая энергия нейтронов и осколков ядер

    внутренняя энергия воды (теплоносителя)

    внутренняя энергия атомных ядер урана

    внутренняя энергия пара

    электрическая энергия

    кинетическая энергия пара

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    24 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Ядерный реактор
    Используй дополнительною информацию и определи основные составные элементы данного реактора
    Online

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    25 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Атомная энергетика
    Российский физик, академико
    Игорь Васильевич Курчатов
    В 1954 г. в России была введена в действие первая в мире АЭС

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    26 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Атомная энергетика
    Впишите виды электростанций (аббревиатуру)
    Отметь положительные факторы использование АЭС

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    27 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    𝜶
    𝜷
    𝜸
    -излучения
    -излучения
    -излучения

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    28 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Период полураспада Т- промежуток времени, в течении которого исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое
    𝑁= 𝑁0 2 𝑛
    𝑁= 𝑁0 2 𝑡/𝑇
    Радиоактивный препарат в начальный момент времени содержит 800 радиоактивных ядер. Вычислите количество распавшихся радиоактивных ядер через время, равное одному, двум, трем, четырем периодам полураспада. Полученные значения внесите в таблицу. По данным строк таблицы постройте график зависимости числа распавшихся ядер от времени в процессе радиоактивного распада.
    N –количество ядер в искомый момент времени
    N0 –количество ядер в начальный момент времени
    n – количество T ½ периодов полураспада
    T ½ - период полураспада
    t – промежуток времени

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    29 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Задание
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    1. Единицей поглощенной дозы излучения является
    2. Для оценки биологических эффектов была введена величина
    3. От какого из видов излучения легче всего защитить себя?

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    30 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Термоядерная реакция

  • Ядерная физикаРадиоактивность.  Модели атомовРадиоактивные изменения атомных...

    31 слайд

    Ядерная физика
    Радиоактивность. Модели атомов
    Радиоактивные изменения атомных ядер
    Экспериментальные методы исследования частиц
    Открытие протона и нейтрона
    Состав атомного ядра. Ядерные силы
    Энергия связи.
    Дефект масс
    Деление атомов урана. Цепная реакция
    Ядерный реактор
    Атомная энергетика
    Теоретический материал
    Упражнение
    Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада
    Термоядерная реакция
    Термоядерная реакция
    Ханс Бете
    Что такое «водородный цикл»?
    Какую роль играют термоядерные реакции для людей и для планеты Земля в целом?

Получите профессию

Бухгалтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Получите профессию

Интернет-маркетолог

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 664 189 материалов в базе

Материал подходит для УМК

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 06.04.2021 765
    • ZIP 106.6 мбайт
    • 11 скачиваний
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Колесник Юлия Адамовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Колесник Юлия Адамовна
    Колесник Юлия Адамовна
    • На сайте: 4 года и 1 месяц
    • Подписчики: 1
    • Всего просмотров: 8804
    • Всего материалов: 7

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Секретарь-администратор

Секретарь-администратор (делопроизводитель)

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

ЕГЭ по физике: методика решения задач

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 117 человек из 45 регионов
  • Этот курс уже прошли 1 117 человек

Курс профессиональной переподготовки

Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель физики

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3650 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 539 человек из 70 регионов
  • Этот курс уже прошли 2 134 человека

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 81 человек из 33 регионов
  • Этот курс уже прошли 569 человек

Мини-курс

Прощение и трансформация: освобождение от родовых программ и травм

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 180 человек из 56 регионов
  • Этот курс уже прошли 48 человек

Мини-курс

Планирование проектов

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Основы инженерной подготовки

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе