Разделы презентаций


Экспериментальные методы исследования частиц.9класс

Содержание

атомЭлектрон (1897 г.)Модель ТомсонаОпыт РезерфордаПланетарная модельЯдро и электронная оболочкаТепловое излучение, фотоэффектМодель БораИдеи ПланкаКвантовая физика

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Атом – неделимый - Демокрит
Молекула
вещество
микромир
макромир
мегамир
Классическая физика
Квантовая физика

Атом – неделимый - ДемокритМолекулавеществомикромирмакромирмегамирКлассическая физикаКвантовая физика

Слайд 2атом
Электрон (1897 г.)
Модель Томсона
Опыт Резерфорда
Планетарная модель
Ядро и электронная оболочка
Тепловое излучение,

фотоэффект
Модель Бора
Идеи Планка
Квантовая физика

атомЭлектрон (1897 г.)Модель ТомсонаОпыт РезерфордаПланетарная модельЯдро и электронная оболочкаТепловое излучение, фотоэффектМодель БораИдеи ПланкаКвантовая физика

Слайд 3Ядро
размеры – 10-14 – 10-15 м
Протоно-нейтронная модель –

1932 г. Д.Д.Иваненко и В.Гейзенберг
(протон – 1919 г. Э. Резерфорд,

нейтрон – 1932 г. Д.Чедвик)

В микромире реальность различается в зависимости от того, наблюдаем мы её или нет. «То, что мы наблюдаем, - это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов» (Гейзенберг).
Описание объекта нельзя считать, как раньше, "обособленным" от процесса наблюдения.

Ядроразмеры – 10-14 – 10-15 м  Протоно-нейтронная модель – 1932 г. Д.Д.Иваненко и В.Гейзенберг(протон – 1919

Слайд 4КАК
изучать микромир ?

КАК изучать микромир ?

Слайд 5МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТИЦ
Метод сцинтилляций (вспышек)
Частицы, попадающие на экран, покрытый специальным

слоем, вызывают вспышки, которые наблюдаются с помощью микроскопа.
Метод ударной

ионизации

Газоразрядный счетчик Гейгера

Конденсация пара на ионах

Камера Вильсона и пузырьковая камера

Метод толстослойных фотоэмульсий

МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТИЦМетод сцинтилляций (вспышек)Частицы, попадающие на экран, покрытый специальным слоем, вызывают вспышки, которые наблюдаются с помощью

Слайд 6СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК
м
э
В 1903 г. У.Крупс заметил, что α-частицы, испускаемые радиоактивным

препаратом, попадая на покрытый сернистым цинком экран, вызывают свечение. Вспышки

наблюдали с помощью микроскопа.
Недостаток – небольшая точность подсчета, субъективность наблюдения.
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ СЧЕТЧИКмэВ 1903 г. У.Крупс заметил, что α-частицы, испускаемые радиоактивным препаратом, попадая на покрытый сернистым цинком экран,

Слайд 7ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА
Заряженная частица, пролетающая в газе, отрывает у атома

электрон, образуя ионы и электроны. Электрическое поле ускоряет электроны до

энергии, при которой начинается ударная ионизация. Чтобы счетчик мог регистрировать каждую частицу, надо своевременно прекращать лавинный разряд. Это достигается примесями, добавленными к инертному газу.
Скорость счета 104 частиц в секунду.
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРАЗаряженная частица, пролетающая в газе, отрывает у атома электрон, образуя ионы и электроны. Электрическое поле

Слайд 8Гейгер

Гейгер

Слайд 9КАМЕРА ВИЛЬСОНА
Действие основано на конденсации перенасыщенного пара на ионах с

образованием капель воды. Частица, пролетая через камеру, создает на своем

пути ионы, на которых конденсируются капельки пара, т.е. оставляет за собой след (трек) в виде узкой полоски тумана. Его можно наблюдать или сфотографировать.

Если поместить камеру в магнитное поле, то по искривлению трека можно определить знак заряда и энергию частицы, а по толщине – величину заряда и массу частицы.

КАМЕРА ВИЛЬСОНАДействие основано на конденсации перенасыщенного пара на ионах с образованием капель воды. Частица, пролетая через камеру,

Слайд 10Вильсон

Вильсон

Слайд 11ПУЗЫРЬКОВАЯ КАМЕРА
1952 г. – Д.Глезер – для частиц с

высокой энергией.
В перегретом состоянии жидкость, находясь под высоким давлением, не

закипает при температуре выше точки кипения. При резком уменьшении давления переводят жидкость в перегретое состояние. Если в это время в камеру попадает частица, то она образует на своем пути цепочку ионов. В области пролета частицы жидкость закипает; вдоль траектории появляются мелкие пузырьки пара, которые являются треком этой частицы.

ТОЛСТОСЛОЙНЫЕ ФОТОЭМУЛЬСИИ

1928 г. – А.П.Жданов и Л.В.Мысовский – использование специальных фотоэмульсий для регистрации заряженных частиц.
Пролетающая сквозь фотоэмульсию частица действует на зерна бромистого серебра и образует скрытое изображение. При проявлении фотопластинки образуется трек.

ПУЗЫРЬКОВАЯ  КАМЕРА1952 г. – Д.Глезер – для частиц с высокой энергией.В перегретом состоянии жидкость, находясь под

Слайд 12Глезер

Глезер

Слайд 14Первый циклотрон построил Э. О. Лоуренс -ускоритель элементарных частиц. Ускорители

частиц - это установки, на которых осуществляется столкновение частиц высокой

энергии.
Первый циклотрон построил Э. О. Лоуренс -ускоритель элементарных частиц. Ускорители частиц - это установки, на которых осуществляется

Слайд 15При столкновении субатомных частиц, движущихся с большими скоростями, достигается высокий

уровень энергии и происходит рождение мира взаимодействий, полей и частиц.
Ускоритель

При столкновении субатомных частиц, движущихся с большими скоростями, достигается высокий уровень энергии и происходит рождение мира взаимодействий,

Слайд 16Частицы открывают и в природных ускорителях, космические лучи сталкиваются с

атомами экспериментального устройства, а результаты воздействия исследуются (так были открыты

предсказанные позитрон и мезон).
Частицы открывают и в природных ускорителях, космические лучи сталкиваются с атомами экспериментального устройства, а результаты воздействия исследуются

Слайд 17С помощью ускорителей и исследований космического излучения открылся многочисленный и

разнообразный мир субатомных частиц: "кирпичики" вещества и множество нестабильных, короткоживущих

частиц.
С помощью ускорителей и исследований космического излучения открылся многочисленный и разнообразный мир субатомных частиц:

Слайд 18Можно сделать вывод, что каждый шаг в изучении природы –

приближение к истине (или к тому, что считается истиной в

настоящий момент), а физические законы это лишь некоторые ступени в познании окружающего нас мира.

Можно сделать вывод, что каждый шаг в изучении природы – приближение к истине (или к тому, что

Слайд 19Демокрит
Демокрит - древнегреческий философ-материалист, один из первых представителей атомизма. Он

занимался всеми существовавшими тогда науками — этикой, математикой, физикой, астрономией,

медициной, филологией, техникой, теорией музыки и т.д. Из многочисленных сочинений Демокрита до нас дошло только около 300 фрагментов. Многие авторитетные античные источники восхваляют простоту, ясность и красоту его стиля, по своей поэтичности приближающегося к стилю Платона.

ДемокритДемокрит - древнегреческий философ-материалист, один из первых представителей атомизма. Он занимался всеми существовавшими тогда науками — этикой,

Слайд 20Э. Резерфорд
Родился в небольшом новозеландском посёлке Спринг-Грув. В 1895 году

Резерфорд отправился в Англию для дальнейшего обучения в Кавендишской лаборатории

Кембриджского университета. Открыл альфа- и бета-излучение, радон и множество изотопов. Открыл радиоактивное превращение химических элементов, создал теорию радиоактивного распада, расщепил атом азота, обнаружил протон.


Доказал, что альфа-частица — атом гелия. Создал планетарную теорию строения атомов.

Э. РезерфордРодился в небольшом новозеландском посёлке Спринг-Грув. В 1895 году Резерфорд отправился в Англию для дальнейшего обучения

Слайд 21Модель Томсона
Первая модель атома была предложена Дж. Томсоном в 1803

г.

Модель ТомсонаПервая модель атома была предложена Дж. Томсоном в 1803 г.

Слайд 22Планетарная модель атома
В 1911 г. Э.Резерфорд осуществил экспериментальную проверку модели

Томсона.

В результате он предложил планетарную модель атома.

Планетарная модель атомаВ 1911 г. Э.Резерфорд осуществил экспериментальную проверку модели Томсона.В результате он предложил планетарную модель атома.

Слайд 23Д.Д.Иваненко и В. Гейзенберг
Работы Д. Иваненко относятся к ядерной физике,теории

поля, синхротронному излучению, единой теории поля, теории гравитации, истории физики.

Большинство работ выполнены совместно с крупнейшими физиками первой половины XX-го века.

Гейзенберг Вернер, немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Предложил матричный вариант квантовой механики; сформулировал принцип неопределенности. Его труды по структуре атомного ядра, релятивистской квантовой механике, единой теории поля, теории ферромагнетизма, философии естествознания были оценены Нобелевской премией в 1932 году.

Д.Д.Иваненко и В. ГейзенбергРаботы Д. Иваненко относятся к ядерной физике,теории поля, синхротронному излучению, единой теории поля, теории

Слайд 24Э. О. Лоуренс
Эрнест Орландо Лоуренс — американский физик, создатель первого

циклотрона.
В 1934 году на устройство циклотрона был получен патент. В

1939 году Лоуренс был награждён за своё открытие Нобелевской премией. Циклотрон стал первым в мире работающим циклическим ускорителем.

Э. О. ЛоуренсЭрнест Орландо Лоуренс — американский физик, создатель первого циклотрона.В 1934 году на устройство циклотрона был

Слайд 25Д.Глезер
Глезер Дональд Артур - американский физик, изобрёл камеру пузырьковую на жидком

водороде для обнаружения новых элементарных частиц. В 1960 г. Д. А. Глезеру присуждена Нобелевская

премия по физике.

Это цветное изображение показывает ряд следов, оставленных элементарными частицами в пузырьковой камере. Заряженная частица оставляет за собой след из крошечных пузырьков кипящего водорода. Следы изгибаются под воздействием сильного магнитного поля. Закрученные спиральные следы оставлены электронами и позитронами.

Д.ГлезерГлезер Дональд Артур - американский физик, изобрёл камеру пузырьковую на жидком водороде для обнаружения новых элементарных частиц. В 1960 г.

Слайд 26Вильсон
Ч. Вильсон в 1912 создал трековый детектор частиц – камеру

Вильсона. С помощью камеры Вильсона сделан ряд открытий в ядерной

физике, физике элементарных частиц. В дальнейшем камера Вильсона была практически вытеснена пузырьковой камерой, обладающей большим быстродействием и поэтому более пригодной к работе на современных ускорителях заряженных частиц.

ВильсонЧ. Вильсон в 1912 создал трековый детектор частиц – камеру Вильсона. С помощью камеры Вильсона сделан ряд

Слайд 27Гейгер
Ганс Вильгельм Гейгер — немецкий физик, первым создавший детектор альфа-частиц и

других ионизирующих излучений. Изобрёл в 1908 г. счётчик Гейгера. В

1925 году, совместно с Вальтером Мюллером модернизирует счётчик частиц. Увеличена чувствительность счётчика, стало возможным обнаружение бета-частиц и ионизирующих электромагнитных фотонов. В университете в Тюбингене впервые наблюдал за потоком космических лучей; продолжал заниматься искусственной радиоактивностью, ядерным распадом.


ГейгерГанс Вильгельм Гейгер — немецкий физик, первым создавший детектор альфа-частиц и других ионизирующих излучений. Изобрёл в 1908 г.

Слайд 28Спасибо за внимание!
Использованные источники:

1. http://slovari.yandex.ru
2. http://femto.com.ua
3. http://ru.wikipedia.org
4. http://www.publicevents.ru
5. http://www.physel.ru

Спасибо за внимание!Использованные источники:1. http://slovari.yandex.ru2. http://femto.com.ua3. http://ru.wikipedia.org4. http://www.publicevents.ru5. http://www.physel.ru

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика