🗊 Презентация Радиоактивные вещества

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Радиоактивные вещества, слайд №1 Радиоактивные вещества, слайд №2 Радиоактивные вещества, слайд №3 Радиоактивные вещества, слайд №4 Радиоактивные вещества, слайд №5 Радиоактивные вещества, слайд №6 Радиоактивные вещества, слайд №7 Радиоактивные вещества, слайд №8 Радиоактивные вещества, слайд №9 Радиоактивные вещества, слайд №10 Радиоактивные вещества, слайд №11 Радиоактивные вещества, слайд №12 Радиоактивные вещества, слайд №13 Радиоактивные вещества, слайд №14 Радиоактивные вещества, слайд №15 Радиоактивные вещества, слайд №16 Радиоактивные вещества, слайд №17 Радиоактивные вещества, слайд №18 Радиоактивные вещества, слайд №19 Радиоактивные вещества, слайд №20 Радиоактивные вещества, слайд №21 Радиоактивные вещества, слайд №22 Радиоактивные вещества, слайд №23 Радиоактивные вещества, слайд №24 Радиоактивные вещества, слайд №25 Радиоактивные вещества, слайд №26 Радиоактивные вещества, слайд №27 Радиоактивные вещества, слайд №28 Радиоактивные вещества, слайд №29 Радиоактивные вещества, слайд №30 Радиоактивные вещества, слайд №31 Радиоактивные вещества, слайд №32 Радиоактивные вещества, слайд №33 Радиоактивные вещества, слайд №34 Радиоактивные вещества, слайд №35 Радиоактивные вещества, слайд №36 Радиоактивные вещества, слайд №37

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Радиоактивные вещества. Доклад-сообщение содержит 37 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


Радиоактивные вещества, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


В 1899 г. Э. Резерфорд — радиоактивные вещества испускают - и β-лучи. В 1899 г. трудами ряда ученых была доказана идентичность β-частиц и...
Описание слайда:
В 1899 г. Э. Резерфорд — радиоактивные вещества испускают - и β-лучи. В 1899 г. трудами ряда ученых была доказана идентичность β-частиц и электронов, изученных незадолго перед этим Дж.Дж. Томпсоном. В 1900 г. П. Виллард показал, что имеет место и третий тип излучения – γ-излучение. В 1902 г. Э. Резерфорд и Ф. Содди открыли, что радиоактивность связана с изменениями внутри атомов, в результате которых один химический элемент переходит в другой. К подобным результатам независимо пришел и А. Беккерель.

Слайд 3


Радиоактивные вещества, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Радиоактивные вещества, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Радиоактивные вещества, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Радиоактивные вещества, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Радиоактивные вещества, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Массу атомов и нуклидов обычно выражают в единицах атомной массы (а. е. м.; a. m. u.). Масса 12C считается равной 12,000 а. е. м. При этом 1 а. е. м....
Описание слайда:
Массу атомов и нуклидов обычно выражают в единицах атомной массы (а. е. м.; a. m. u.). Масса 12C считается равной 12,000 а. е. м. При этом 1 а. е. м. = 1,66057·10–27 кг. Масса самого легкого из атомов — атома водорода — MH =1,007825032 а. е. м. = 1,67356∙10-27 кг. В системе СИ энергия измеряется в джоулях (Дж или J). Для описания явлений на атомном или ядерном уровнях наравне с джоулем в системе СИ допускается меньшая единица — электронвольт (эВ). Электронвольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж) — это энергия, которую приобретает электрон, проходя разность потенциалов в один вольт.

Слайд 9


Радиоактивные вещества, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Радиоактивные вещества, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Радиоактивные вещества, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Зависимость средней энергии связи на нуклон для стабильных ядер с 12 < А < 250. Сплошная линия проведена через точки, полученные усреднением данных...
Описание слайда:
Зависимость средней энергии связи на нуклон для стабильных ядер с 12 < А < 250. Сплошная линия проведена через точки, полученные усреднением данных масс-спектрометрии для каждого из значений А по изобарам.

Слайд 13


Средняя энергия связи на нуклон в зависимости от массового числа для нуклидов с А < 25
Описание слайда:
Средняя энергия связи на нуклон в зависимости от массового числа для нуклидов с А < 25

Слайд 14


Радиоактивные вещества, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Радиоактивные вещества, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Радиоактивные вещества, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Радиоактивные вещества, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Радиоактивные вещества, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Исходное и конечное состояния ядра, между которыми происходит β-распад, всегда дискретные (строго определенные). Обозначим энергетическую разность...
Описание слайда:
Исходное и конечное состояния ядра, между которыми происходит β-распад, всегда дискретные (строго определенные). Обозначим энергетическую разность этих двух уровней через Qβ. Оказалось, что испускаемые β-частицы имеют непрерывный энергетический спектр и только максимальная энергия β-частиц приближается к граничной энергии — Qβ, равной разности энергий между исходным и конечным состояниями. Типичные β-спектры для радионуклида 64Cu, который может распадаться как путем β--, так и путем β+-распада, представлены на рис.

Слайд 20


Радиоактивные вещества, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Радиоактивные вещества, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Радиоактивные вещества, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Зависимость от порядкового номера массы изобар с A = 156 относительно массы стабильного нуклида 156Gd. Заметим, что имеется еще минимум,...
Описание слайда:
Зависимость от порядкового номера массы изобар с A = 156 относительно массы стабильного нуклида 156Gd. Заметим, что имеется еще минимум, соответствующий 156Dy. В естественной смеси изотопов диспрозия содержание изотопа 156Dy составляет ~ 0,06%.

Слайд 24


Радиоактивные вещества, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


В случае β-излучателей максимальный пробег и плотность ионизации приведены для β-частицы с энергией Qβ.
Описание слайда:
В случае β-излучателей максимальный пробег и плотность ионизации приведены для β-частицы с энергией Qβ.

Слайд 26


Радиоактивные вещества, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Радиоактивные вещества, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Радиоактивные вещества, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Радиоактивные вещества, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Радиоактивные вещества, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Радиоактивные вещества, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Основные типы электромагнитных колебаний, параметры, их характеризующие, и устройства или явления, характерные для них. УФ и ИК ― ультрафиолетовое и...
Описание слайда:
Основные типы электромагнитных колебаний, параметры, их характеризующие, и устройства или явления, характерные для них. УФ и ИК ― ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. УКВ, КВ, СВ и ДВ ― ультракоротковолновые, коротковолновые, средние и длинные волны. γ-Излучение, возникающее в результате ядерных превращений, не превосходит ~10 Мэв (ν ~ 3∙1021Гц). Электромагнитное излучение и с намного большей энергией, независимо от его природы, принято в настоящее время называть γ-излучением.

Слайд 33


Радиоактивные вещества, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Радиоактивные вещества, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Радиоактивные вещества, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Радиоактивные вещества, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Радиоактивные вещества, слайд №37
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию