Разделы презентаций


Распределение элементов на Земле и в космосе

Содержание

Диаграмма распространен-ности элементов во вселенной (массовая доля на миллион)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Распределение элементов на Земле и в космосе

Распределение элементов на Земле и в космосе

Слайд 2Диаграмма распространен-ности элементов во вселенной (массовая доля на миллион)

Диаграмма распространен-ности элементов во вселенной (массовая доля на миллион)

Слайд 3Распространенность элементов во вселенной

Распространенность элементов во вселенной

Слайд 8Звездный нуклеосинтез
В процессе эволюции Вселенная постоянно обогащается все более тяжелыми

химическими элементами.
На стадии главной последовательности звезда излучает энергию, которая

поставляется ядерными реакциями, превращающими водород в гелий, гелий в углерод и так далее.
В звездах на этой стадии и происходят все типы ядерных реакций, приводящих к образованию всего спектра химических элементов, причем звезды, проходя по диаграмме путь слева – сверху, вправо – вниз, накапливают все больше тяжелых элементов
Звездный нуклеосинтезВ процессе эволюции Вселенная постоянно обогащается все более тяжелыми химическими элементами. На стадии главной последовательности звезда

Слайд 9Процессы нуклеосинтеза
1. N – горение водорода при высоких температурах.
2.

Н – сгорание водорода с образованием Не.
3.

Не – горение Не с образованием 12С, 16О, 20Nе. Процессы с α-частицами, при которых образуются 24Mg, 28Si, 32S, 36Ar, 40Ca, в результате последовательного захвата α-частиц ядрами 16O и 20Ne.
4. С – взрывное горение углерода.
5. О – взрывное горение кислорода.
6. Si – взрывное горение кремния.
7. n – обогащение нейтронами продуктов горения кремния.
8. е-Процесс равновесный – статическое равновесие между ядрами, протонами и нейтронами при высокой температуре, объясняющее пик распространенности для Fe.
9. s-Процесс медленного захвата нейтронов с образованием элементов до 209Вi включительно.
10. r-Процесс быстрого захвата нейтронов с образованием элементов до 254Cf.
11. р-Процесс образования богатых протонами ядер.
12. х-Процесс с образованием Li, Вe и В путем взаимодействия
космических лучей с атомными ядрами межзвездной среды.
13. U-Процесс космологического нуклеосинтеза до образования звезд.

Процессы нуклеосинтеза1. N – горение водорода при высоких температурах. 2. Н   – сгорание водорода с

Слайд 10При температуре 105 °С протекает реакция слияния дейтерия (D =

2H):
2H + 2H → 3He + n + Q
Горение

водорода:
1H + 1H + 1H + 1H → 4He + Q
Распад бериллия:
8Ве → 4Не + 4Не.
Горение гелия и углерода :
4Не + 4Не + 4Не → 12С
8Ве + 4Не → 12С* → 12С + γ.
12С + 4Не → 16О + γ.
Основное горение углерода начинается, когда температура Т достигает > 2·108 K (температура Красных Гигантов):
12С+ 12С → 24Mg + γ или 23Na + p → 23Mg + n
Затем при еще более высокой температуре Т ~ 2·108÷109 K загорается кислород:
16О+ 16О → 32S + γ;



При температуре 105 °С протекает реакция слияния дейтерия (D = 2H): 2H + 2H → 3He +

Слайд 13Распространенность нуклидов относительно Si в зависимости от массового числа. На

рисунке показана относительная распространенность элементов на Земле, в метеоритах, на

Солнце, и в звездах
Распространенность нуклидов относительно Si в зависимости от массового числа. На рисунке показана относительная распространенность элементов на Земле,

Слайд 14Кривая имеет максимумы для группы кремния и группы железа, после

чего кривая распространенности распадается на две ветви: одна включает нейтронообогащенные

изотопы и характеризуется тремя двойными пиками вблизи чисел N = 50, 82 и 126, а вторая включает менее распространенные обогащенные протонами изотопы.  Одной из ступеней нуклеосинтеза являлось образование 12С. Как было показано, углерод может быть образован в результате реакции 4Не + 8Be  = 12C + γ.
Кривая имеет максимумы для группы кремния и группы железа, после чего кривая распространенности распадается на две ветви:

Слайд 15Кривая распространенности химических элементов.
Верхняя кривая с двойными (r- и s-)

пиками соответствует нейтроноизбыточным, нижняя (p-) – протонообогащенным

Кривая распространенности химических элементов.Верхняя кривая с двойными (r- и s-) пиками соответствует нейтроноизбыточным, нижняя (p-) – протонообогащенным

Слайд 18Параметры земного сфероида
а- радиус экватора, b – полярный радиус, е

= (а-b)/а
В 1946 г. Совет Министров СССР принял решение о

переводе всех геодезических и картографических работ на новый сфероид Красовского.
Дополнительные данные для сфероида Красовского

Средний радиус 6371,22 км
Длина окружности экватора 40 075,696 км
Поверхность Земли 510 000 000 км2
Поверхность суши 149 000 000 км2 (29% всей поверхности Земли)
Водная поверхность 361 000 000 кмг (71% всей поверхности Земли)
Объем Земли 1,083320-1,01г/км3
Критическая скорость освобождения тел 11,2 км/с
Линейная скорость точки на экваторе 465 м/с
Средняя скорость движения Земли по орбите 29,76 км/с (100 000 км/ч)

Параметры земного сфероида		а- радиус экватора, b – полярный радиус, е = (а-b)/аВ 1946 г. Совет Министров СССР

Слайд 24Геосферы

Геосферы

Слайд 29Распространенность главных элементов
земной коры по В. Гольдшмидту

Распространенность главных элементов земной коры по В. Гольдшмидту

Слайд 30Распространенность главных элементов мантии Земли

Распространенность главных элементов мантии Земли

Слайд 32Атмосфера Марса

Атмосфера Марса

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