Разделы презентаций


Лекция № 7 Атомное ядро (2 часа)

Содержание

1. Атомные ядра и их описание

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция № 7 Атомное ядро (2 часа)
Доцент Кравцова О.С.

Лекция № 7 Атомное ядро (2 часа)Доцент Кравцова О.С.

Слайд 21. Атомные ядра и их описание

1. Атомные ядра и их описание

Слайд 3Атомное ядро
протоны (р)
нейтроны (п)
нуклон (А)
(массовое число)
Z - зарядовое число ядра
(число

протонов в ядре;
порядковый номер элемента)
N = A - Z

Атомное ядро протоны (р)нейтроны (п) нуклон (А)(массовое число)Z - зарядовое число ядра(число протонов в ядре;порядковый номер элемента)N

Слайд 4Изотопы водорода :
протий -
дейтерий –
тритий -
Изобары
Изотоны

Изотопы водорода :протий -дейтерий –тритий -ИзобарыИзотоны

Слайд 52. Дефект массы и энергия связи ядра.

2. Дефект массы и энергия связи ядра.

Слайд 6Энергия связи ядра Есв
∆m - дефект массы ядра
Удельная энергия связи

Энергия связи ядра Есв∆m - дефект массы ядраУдельная энергия связи

Слайд 7Зависимость удельной энергии связи от массового числа приведена на рисунке.

Зависимость удельной энергии связи от массового числа приведена на рисунке.

Слайд 84. Свойства ядерных сил.

4. Свойства ядерных сил.

Слайд 91) ядерные силы являются силами притяжения;
2) ядерные силы являются короткодействующими;
3)

ядерные силы имеют неэлектрическую природу;
4) ядерным силам свойственно насыщение: каждый

нуклон в ядре взаимодействует только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов;

5) ядерные силы не являются центральными, т.е. действующими по линии, соединяющей центры взаимодействующих нуклонов.

1) ядерные силы являются силами притяжения; 2) ядерные силы являются короткодействующими;3) ядерные силы имеют неэлектрическую природу; 4)

Слайд 105. Модели атомного ядра.

5. Модели атомного ядра.

Слайд 111. Капельная модель. Капельная модель объяснила механизмы ядерных реакций, особенно

реакции деления ядер, позволила получить полуэмпирическую формулу для энергии связи

нуклонов в ядре.
1. Капельная модель.  Капельная модель объяснила механизмы ядерных реакций, особенно реакции деления ядер, позволила получить полуэмпирическую

Слайд 122. Оболочечная модель. Магические ядра, у которых число протонов Z

или нейтронов N равно одному из магических чисел: 2, 8,

20, 28, 50, 82, 126. Ядра, у которых магическими являются и Z, и N, называются дважды магическими. Дважды магических ядер известно всего пять:
2. Оболочечная модель.  Магические ядра, у которых число протонов Z или нейтронов N равно одному из

Слайд 136. Радиоактивное излучение и его виды.

6. Радиоактивное излучение и его виды.

Слайд 14Радиоактивность была открыта в 1896 г. французским физиком Анри Беккерелем

при изучении люминесценции солей урана.
Дата рождения: 15 декабря 1852
Место

рождения: Париж, Франция
Дата смерти: 25 августа 1908 (55 лет)
Место смерти: Ле-Круазик,
(Бретань), Франция
Страна: Франция
Научная сфера: физика
Известен как: один из
первооткрывателей радиоактивности
Награды и премии: Нобелевская
премия по физике (1903)
Радиоактивность была открыта в 1896 г. французским физиком Анри Беккерелем при изучении люминесценции солей урана. Дата рождения:

Слайд 15Естественной радиоактивностью называется радиоактивность, наблюдающаяся у существующих в природе неустойчивых

изотопов.
Искусственной радиоактивностью называется радиоактивность изотопов, полученных в результате ядерных реакций.
Явление

испускания радиоактивного излучения - радиоактивность.
Естественной радиоактивностью называется радиоактивность, наблюдающаяся у существующих в природе неустойчивых изотопов.Искусственной радиоактивностью называется радиоактивность изотопов, полученных в

Слайд 16(1) α - излучение представляет собой поток ядер гелия -
(2)

β-излучение представляет собой поток
быстрых электронов

(β- -распад) или позитронов (β+ -распад).


(3) γ -излучение представляет собой коротковолновое электромагнитное излучение, т.е. является потоком частиц γ-квантов (фотонов).
(1) α - излучение представляет собой поток ядер гелия -(2) β-излучение представляет собой поток   быстрых

Слайд 177. Закон радиоактивного распада.

7. Закон радиоактивного распада.

Слайд 18Радиоактивным распадом называется естественное радиоактивное превращение ядер, происходящее самопроизвольно.
Самопроизвольный

распад атомных ядер подчиняется закону радиоактивного распада

Радиоактивным распадом называется естественное радиоактивное превращение ядер, происходящее самопроизвольно.  Самопроизвольный распад атомных ядер подчиняется закону радиоактивного

Слайд 208. Правила смещения.

8. Правила смещения.

Слайд 21правила смещения
для α -распада

для β-

-распада

для β+ -распада

правила смещения 	 для α -распада 	 для β- -распада 	 для β+ -распада

Слайд 229. Альфа-распад.

9. Альфа-распад.

Слайд 23α-распад характерен для тяжелых ядер (А>200, Z>82). α-распад подчиняется правилу смещения


α-распад характерен для тяжелых ядер (А>200, Z>82). α-распад подчиняется правилу смещения

Слайд 2410. Бета-распад.

10. Бета-распад.

Слайд 25Термином «бета-распад» обозначают три типа ядерных превращений: электронный (β-) и

позитронный (β+) распады, а также электронный захват (другие названия -

е-захват или К-захват).
Термином «бета-распад» обозначают три типа ядерных превращений: электронный (β-) и позитронный (β+) распады, а также электронный захват

Слайд 2611. Античастицы и их аннигиляция.

11. Античастицы и их аннигиляция.

Слайд 2812. Гамма-излучение.

12. Гамма-излучение.

Слайд 3013. Ядерные реакции и их основные типы.

13. Ядерные реакции и их основные типы.

Слайд 3314. Цепная реакция деления.

14. Цепная реакция деления.

Слайд 34Цепная реакция деления - ядерная реакция, в которой частицы, вызывающие

реакцию, образуются как продукты этой реакции.
Необходимое условие развития цепной реакции:

k > 1. Такая реакция называются развивающаяся реакция.

При k=1 идет самоподдерживающаяся реакция.

При k < 1 идет затухающая реакция.

Цепные реакции делятся на управляемые и неуправляемые.

Цепная реакция деления - ядерная реакция, в которой частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты этой реакции. Необходимое

Слайд 3515. Фундаментальные взаимодействия

15. Фундаментальные взаимодействия

Слайд 36Различают четыре типа фундаментальных взаимодействий:
Сильное взаимодействие свойственно частицам, называемых адронами,

к числу которых принадлежат, в частности, протон, и нейтрон.
В электромагнитном

взаимодействии участвуют только электрически заряженные частицы и фотоны.

Слабое взаимодействие присуще всем частицам, кроме фотонов.

Гравитационное взаимодействие

Различают четыре типа фундаментальных взаимодействий:Сильное взаимодействие свойственно частицам, называемых адронами, к числу которых принадлежат, в частности, протон,

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