🗊Презентация Элементы ядерной физики

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Элементы ядерной физики, слайд №1Элементы ядерной физики, слайд №2Элементы ядерной физики, слайд №3Элементы ядерной физики, слайд №4Элементы ядерной физики, слайд №5Элементы ядерной физики, слайд №6Элементы ядерной физики, слайд №7Элементы ядерной физики, слайд №8Элементы ядерной физики, слайд №9Элементы ядерной физики, слайд №10Элементы ядерной физики, слайд №11Элементы ядерной физики, слайд №12Элементы ядерной физики, слайд №13Элементы ядерной физики, слайд №14Элементы ядерной физики, слайд №15Элементы ядерной физики, слайд №16Элементы ядерной физики, слайд №17Элементы ядерной физики, слайд №18Элементы ядерной физики, слайд №19Элементы ядерной физики, слайд №20Элементы ядерной физики, слайд №21Элементы ядерной физики, слайд №22Элементы ядерной физики, слайд №23Элементы ядерной физики, слайд №24Элементы ядерной физики, слайд №25Элементы ядерной физики, слайд №26Элементы ядерной физики, слайд №27Элементы ядерной физики, слайд №28Элементы ядерной физики, слайд №29Элементы ядерной физики, слайд №30Элементы ядерной физики, слайд №31Элементы ядерной физики, слайд №32Элементы ядерной физики, слайд №33Элементы ядерной физики, слайд №34Элементы ядерной физики, слайд №35Элементы ядерной физики, слайд №36Элементы ядерной физики, слайд №37Элементы ядерной физики, слайд №38Элементы ядерной физики, слайд №39Элементы ядерной физики, слайд №40Элементы ядерной физики, слайд №41Элементы ядерной физики, слайд №42Элементы ядерной физики, слайд №43Элементы ядерной физики, слайд №44Элементы ядерной физики, слайд №45Элементы ядерной физики, слайд №46Элементы ядерной физики, слайд №47Элементы ядерной физики, слайд №48Элементы ядерной физики, слайд №49Элементы ядерной физики, слайд №50Элементы ядерной физики, слайд №51Элементы ядерной физики, слайд №52Элементы ядерной физики, слайд №53Элементы ядерной физики, слайд №54Элементы ядерной физики, слайд №55Элементы ядерной физики, слайд №56Элементы ядерной физики, слайд №57Элементы ядерной физики, слайд №58Элементы ядерной физики, слайд №59Элементы ядерной физики, слайд №60Элементы ядерной физики, слайд №61Элементы ядерной физики, слайд №62Элементы ядерной физики, слайд №63Элементы ядерной физики, слайд №64Элементы ядерной физики, слайд №65Элементы ядерной физики, слайд №66Элементы ядерной физики, слайд №67Элементы ядерной физики, слайд №68Элементы ядерной физики, слайд №69Элементы ядерной физики, слайд №70

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Элементы ядерной физики. Доклад-сообщение содержит 70 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Элементы ядерной физики, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Ядро
развитие учения о ядре можно подразделить на несколько периодов.
1. 1895г- 1913г. 
1896г. Беккерель явление радиоактивности 
1897г. Открытие электрона
1898г. П. и М. КЮРИ открывают полоний и радий 
1910г. Резерфорд  - α и β  лучи. Создание теории
радиораспада
1911г. Резерфорд  открытие атомного ядра
Описание слайда:
Ядро развитие учения о ядре можно подразделить на несколько периодов. 1. 1895г- 1913г. 1896г. Беккерель явление радиоактивности 1897г. Открытие электрона 1898г. П. и М. КЮРИ открывают полоний и радий 1910г. Резерфорд - α и β лучи. Создание теории радиораспада 1911г. Резерфорд открытие атомного ядра

Слайд 3





2.  1913-1925гг. Искусствен. Ядерные превращения , изотопы.
2.  1913-1925гг. Искусствен. Ядерные превращения , изотопы.
3. 1925- 1932 гг Создание ускорителей различного типа. Теория α распада
4. 1932-1936 гг  Открытие нейтрона. (Чадвик)
Иваненко, Гейзенберг – нейтронно- протонная структура ядра.
Открытие позитрона (Андерсон)
Наблюдаются ливни электронов и позитронов в космических лучах
Открытие аннигиляции позитронов, открытие 
искусственной  радиоактивности и испускание позитронов  при β распаде (Ф.Жолио-Кюри)
Искусственная радиоактивность , вызванная нейтронами
Описание слайда:
2. 1913-1925гг. Искусствен. Ядерные превращения , изотопы. 2. 1913-1925гг. Искусствен. Ядерные превращения , изотопы. 3. 1925- 1932 гг Создание ускорителей различного типа. Теория α распада 4. 1932-1936 гг Открытие нейтрона. (Чадвик) Иваненко, Гейзенберг – нейтронно- протонная структура ядра. Открытие позитрона (Андерсон) Наблюдаются ливни электронов и позитронов в космических лучах Открытие аннигиляции позитронов, открытие искусственной радиоактивности и испускание позитронов при β распаде (Ф.Жолио-Кюри) Искусственная радиоактивность , вызванная нейтронами

Слайд 4





5. 1935-1941 гг  Создание теории ядра, его модели 
5. 1935-1941 гг  Создание теории ядра, его модели 
6.  Гипотеза кварков.
Теория элементарных частиц
ВИДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
 их переносчики, время  τ   и  радиус действия R 
                                          переносчики     τ сек       R м
1.Электромагнитное    фотоны          10                     
2.Сильное                         глюоны    
3.Слабое                           бозоны                10
4.гравитационное          гравитоны    10 лет
Описание слайда:
5. 1935-1941 гг Создание теории ядра, его модели 5. 1935-1941 гг Создание теории ядра, его модели 6. Гипотеза кварков. Теория элементарных частиц ВИДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ их переносчики, время τ и радиус действия R переносчики τ сек R м 1.Электромагнитное фотоны 10 2.Сильное глюоны 3.Слабое бозоны 10 4.гравитационное гравитоны 10 лет

Слайд 5





В 1932 году русский физик Иваненко и немецкий физик Гейзенберг независимо друг от друга предложили протонно-нейтронную модель ядра. Согласно этой модели, атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Ядерные частицы получили название  нуклоны. 
В 1932 году русский физик Иваненко и немецкий физик Гейзенберг независимо друг от друга предложили протонно-нейтронную модель ядра. Согласно этой модели, атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Ядерные частицы получили название  нуклоны.
Описание слайда:
В 1932 году русский физик Иваненко и немецкий физик Гейзенберг независимо друг от друга предложили протонно-нейтронную модель ядра. Согласно этой модели, атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Ядерные частицы получили название нуклоны. В 1932 году русский физик Иваненко и немецкий физик Гейзенберг независимо друг от друга предложили протонно-нейтронную модель ядра. Согласно этой модели, атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Ядерные частицы получили название нуклоны.

Слайд 6





Модель ядра
Описание слайда:
Модель ядра

Слайд 7





Характеристики протона:
время жизни свободного протона > 1032 лет
заряд  qp =1.6·10-19 Кл;
масса mp =1а.е.м.=1.6724·10-27 кг = 938.3 МэВ;
спиновое число s =1/2;
собственный магнитный момент mр=+2.79mя 
   mя = еh /2mp = 5.05× 10-27 Дж/T  – ядерный магнетон.
Описание слайда:
Характеристики протона: время жизни свободного протона > 1032 лет заряд qp =1.6·10-19 Кл; масса mp =1а.е.м.=1.6724·10-27 кг = 938.3 МэВ; спиновое число s =1/2; собственный магнитный момент mр=+2.79mя mя = еh /2mp = 5.05× 10-27 Дж/T – ядерный магнетон.

Слайд 8


Элементы ядерной физики, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Элементы ядерной физики, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Элементы ядерной физики, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Элементы ядерной физики, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Элементы ядерной физики, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Элементы ядерной физики, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Протоны в ядре отталкиваются кулоновскими силами. Это не приводит к разрушению ядер, так как между нуклонами в ядре действуют ядерные силы неэлектрической природы. Взаимодействие нуклонов в ядре названо сильным взаимодействием. 

Протоны в ядре отталкиваются кулоновскими силами. Это не приводит к разрушению ядер, так как между нуклонами в ядре действуют ядерные силы неэлектрической природы. Взаимодействие нуклонов в ядре названо сильным взаимодействием. 
Описание слайда:
Протоны в ядре отталкиваются кулоновскими силами. Это не приводит к разрушению ядер, так как между нуклонами в ядре действуют ядерные силы неэлектрической природы. Взаимодействие нуклонов в ядре названо сильным взаимодействием.  Протоны в ядре отталкиваются кулоновскими силами. Это не приводит к разрушению ядер, так как между нуклонами в ядре действуют ядерные силы неэлектрической природы. Взаимодействие нуклонов в ядре названо сильным взаимодействием. 

Слайд 15


Элементы ядерной физики, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Элементы ядерной физики, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Дефект массы ядра - это разность между суммарной массой частиц, составляющих ядро, и массой целого ядра Mя :
Дефект массы ядра - это разность между суммарной массой частиц, составляющих ядро, и массой целого ядра Mя :
Описание слайда:
Дефект массы ядра - это разность между суммарной массой частиц, составляющих ядро, и массой целого ядра Mя : Дефект массы ядра - это разность между суммарной массой частиц, составляющих ядро, и массой целого ядра Mя :

Слайд 18


Элементы ядерной физики, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Удельная энергия связи ядер химических элементов
Описание слайда:
Удельная энергия связи ядер химических элементов

Слайд 20





Из графика видно, что:  
Из графика видно, что:  
у ядер с 0<А<40 удельная энергия связи резко возрастает с ростом А.
у ядер с массовым числом  40<А<100 удельная энергия связи максимальна; 
у ядер с А>100 удельная энергия связи плавно убывает с ростом А; 

Способы высвобождения внутриядерной энергии: 

 Деление тяжелых ядер (цепная реакция) 
 Синтез легких ядер (термоядерная реакция).
Описание слайда:
Из графика видно, что: Из графика видно, что: у ядер с 0<А<40 удельная энергия связи резко возрастает с ростом А. у ядер с массовым числом  40<А<100 удельная энергия связи максимальна; у ядер с А>100 удельная энергия связи плавно убывает с ростом А; Способы высвобождения внутриядерной энергии: Деление тяжелых ядер (цепная реакция) Синтез легких ядер (термоядерная реакция).

Слайд 21


Элементы ядерной физики, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Элементы ядерной физики, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Элементы ядерной физики, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Элементы ядерной физики, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Радиоактивность
Описание слайда:
Радиоактивность

Слайд 26





α- и β-лучи отклоняются магнитным полем в противоположные стороны, а γ-лучи не отклоняются совсем. 
α- и β-лучи отклоняются магнитным полем в противоположные стороны, а γ-лучи не отклоняются совсем.
Описание слайда:
α- и β-лучи отклоняются магнитным полем в противоположные стороны, а γ-лучи не отклоняются совсем. α- и β-лучи отклоняются магнитным полем в противоположные стороны, а γ-лучи не отклоняются совсем.

Слайд 27


Элементы ядерной физики, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Основные типы ядерных превращения, приводящие к испусканию радиоактивных излучений
Описание слайда:
Основные типы ядерных превращения, приводящие к испусканию радиоактивных излучений

Слайд 29


Элементы ядерной физики, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Возникает в результате туннелирования 
α-частицы сквозь потенциальный барьер, создаваемый ядерными силами.
Описание слайда:
Возникает в результате туннелирования α-частицы сквозь потенциальный барьер, создаваемый ядерными силами.

Слайд 31





β-распад
При β-распаде вместе с электроном испускается нейтральная частица – антинейтрино. Она имеет нулевой заряд, спин ½, почти нулевую массу покоя.
β -распад  происходит в результате распада нейтрона внутри ядра по схеме:
Описание слайда:
β-распад При β-распаде вместе с электроном испускается нейтральная частица – антинейтрино. Она имеет нулевой заряд, спин ½, почти нулевую массу покоя. β -распад происходит в результате распада нейтрона внутри ядра по схеме:

Слайд 32


Элементы ядерной физики, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33





-излучение
Описание слайда:
-излучение

Слайд 34


Элементы ядерной физики, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Элементы ядерной физики, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Период полураспада Т - время, за которое распадается половина ядер. Характеризует скорость распада. 
Период полураспада Т - время, за которое распадается половина ядер. Характеризует скорость распада. 
Например: радий 88Ra226 имеет период полу-распада 1600 лет; торий 90Th231 25.64 часа; полоний 84Po212 - 3·10-7 с.
Описание слайда:
Период полураспада Т - время, за которое распадается половина ядер. Характеризует скорость распада. Период полураспада Т - время, за которое распадается половина ядер. Характеризует скорость распада. Например: радий 88Ra226 имеет период полу-распада 1600 лет; торий 90Th231 25.64 часа; полоний 84Po212 - 3·10-7 с.

Слайд 37


Элементы ядерной физики, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Элементы ядерной физики, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Элементы ядерной физики, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Элементы ядерной физики, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Элементы ядерной физики, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Элементы ядерной физики, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





Треки частиц в камере Вильсона
Описание слайда:
Треки частиц в камере Вильсона

Слайд 44


Элементы ядерной физики, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Элементы ядерной физики, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Элементы ядерной физики, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Элементы ядерной физики, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48





Цепная ядерная реакция деления
Описание слайда:
Цепная ядерная реакция деления

Слайд 49


Элементы ядерной физики, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Элементы ядерной физики, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Элементы ядерной физики, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Элементы ядерной физики, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53





Схема устройства ядерного реактора
Описание слайда:
Схема устройства ядерного реактора

Слайд 54





Атомный реактор
Описание слайда:
Атомный реактор

Слайд 55


Элементы ядерной физики, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Элементы ядерной физики, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57





Реакция синтеза атомных ядер
Описание слайда:
Реакция синтеза атомных ядер

Слайд 58


Элементы ядерной физики, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59


Элементы ядерной физики, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60


Элементы ядерной физики, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61





Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк»
Описание слайда:
Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк»

Слайд 62





Первый подводный ядерный взрыв на полигоне Новая Земля, бухта Чёрная, 21 сентября 1955 г.
Описание слайда:
Первый подводный ядерный взрыв на полигоне Новая Земля, бухта Чёрная, 21 сентября 1955 г.

Слайд 63





Атомный взрыв
Описание слайда:
Атомный взрыв

Слайд 64


Элементы ядерной физики, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65





Термоядерный взрыв
Описание слайда:
Термоядерный взрыв

Слайд 66


Элементы ядерной физики, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67





25 Ноября 1955 года в 9:47 состоялось испытание первого советского термоядерного заряда мегатонного класса.
Описание слайда:
25 Ноября 1955 года в 9:47 состоялось испытание первого советского термоядерного заряда мегатонного класса.

Слайд 68


Элементы ядерной физики, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69





Самый мощный советский термоядерный заряд. 
Испытан 30 октября 1961 года на неполную мощность. Энерговыделение 50 Мт ТЭ. Музей ядерного оружия.
 (Архив Минатома)
Описание слайда:
Самый мощный советский термоядерный заряд. Испытан 30 октября 1961 года на неполную мощность. Энерговыделение 50 Мт ТЭ. Музей ядерного оружия. (Архив Минатома)

Слайд 70





Взрыв самой мощной термоядерной бомбы
Описание слайда:
Взрыв самой мощной термоядерной бомбы



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию