Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Ядерные реакции

Содержание

В.И. Комарова 2017 (очное)Фундаментальные силы природы
В.И. Комарова 2017 (очное)Ядерные реакцииЛекция с элементами  самостоятельной работы ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ В.И. Комарова 2017 (очное)Фундаментальные силы природы В.И. Комарова 2017 (очное)Ядерные реакции	Ядерными называются реакции (самопроизвольно возникающие или искусственно вызванные), В.И. Комарова 2017 (очное)Стабильность ядраОсновные влияющие на стабильность факторы- масса ядра, его В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивность1898 г. Пьер и Мария Кюри открыли явление естественной В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивное излучение неоднородно:α лучи (Э. Резерфорд) отклоняются в электрическом В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное)Из 39 природных радиоактивных элементов4 элемента имеют α,β, γ В.И. Комарова 2017 (очное)Естественную радиоактивность изучали Содди и Фаянс (1913 г.)Они сформулировали В.И. Комарова 2017 (очное)Федерико Содди В.И. Комарова 2017 (очное)Казимир Фаянс В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное)1) α-распад Трек (след) испускаемых альфа-частиц в слое фотоэмульсииВ.И. Комарова 2017 (очное) Правило сдвига для альфа-распада:При альфа-распаде дочерний элемент в таблице Д.И. Менделеева располагается В.И. Комарова 2017 (очное)Ядерные реакции проходят самопроизвольно, если исходное ядро неустойчивое.Ядра бывают 2) Трансформационные превращенияне приводят к изменению общего числа нуклонов в ядре. Поэтому В.И. Комарова 2017 (очное)2) Трансформационные превращения: β- -распад 2) Трансформационные превращения: β- -распадПравило сдвига:При эмиссии ядром электронапорядковый номер элемента увеличивается 2) Трансформационные превращения: β+ -распадВ.И. Комарова 2017 (очное) 2) Трансформационные превращения: β+ -распадПравило сдвига:При эмиссии ядром позитрона порядковый номер элемента 2) Трансформационные превращения: Электронный захват (Е-захват, К-захват) ! напишите самостоятельно уравнение этой реакцииВ.И. Комарова 2017 (очное) Один и тот же радиоактивный изотопможет претерпевать неодинаковое превращение ядер своих атомов: 3) Спонтанное деление- самопроизвольный распад ядер атомов тяжелых элементов на два и 4) Другие виды радиоактивных превращенийСуществует явление двойного β- -распада: радиоактивное ядро испускает Радиоактивные рядыПереход нестабильного ядра в стабильное возможен как в одну, так и В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивные семейства В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивные ряды тория и урана Количественная характеристика ядерных превращенийМера интенсивности радиоактивного распада- единица кюри.Активностью в 1 кюри В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное)Искусственные ядерные реакциивызываются «бомбардировкой» ядра-мишени частицами достаточно высокой энергии. В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное)Примеры ядерных реакций (самостоятельная работа!!!)Первое наблюдавшееся превращение ядра (Резерфорд,1919)Открытие В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное) В.И. Комарова 2017 (очное)Еще один источник массыВсю Вселенную заполняет невидимое хиггсовское полеЧастицы В.И. Комарова 2017 (очное)Схема коллайдера LHC В.И. Комарова 2017 (очное)Туннель LHC В.И. Комарова 2017 (очное)Сегмент ускорительного кольца LHC В.И. Комарова 2017 (очное)Но это не конец истории. Есть и другие источники
Слайды презентации

Слайд 2 В.И. Комарова 2017 (очное)
Фундаментальные силы природы

В.И. Комарова 2017 (очное)Фундаментальные силы природы

Слайд 3 В.И. Комарова 2017 (очное)
Ядерные реакции
Ядерными называются реакции (самопроизвольно

В.И. Комарова 2017 (очное)Ядерные реакции	Ядерными называются реакции (самопроизвольно возникающие или искусственно

возникающие или искусственно вызванные), при которых исходное атомное ядро

претерпевает более или менее глубокие превращения, в результате которых образуются новые ядра или изменяется состояние ядра.

Слайд 4 В.И. Комарова 2017 (очное)
Стабильность ядра
Основные влияющие на стабильность

В.И. Комарова 2017 (очное)Стабильность ядраОсновные влияющие на стабильность факторы- масса ядра,

факторы- масса ядра, его заряд и соотношение числа протонов

и нейтронов в ядре.
Стабильной связи нуклонов в ядре отвечает соотношение:
N/Z = 1+0,015 A 2/3
А< 250

Слайд 5 В.И. Комарова 2017 (очное)
Радиоактивность
1898 г. Пьер и Мария

В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивность1898 г. Пьер и Мария Кюри открыли явление

Кюри открыли явление естественной радиоактивности (Ra, Po и Th).
1934

г. Ирен Кюри и Фредерик Жолио- Кюри открыли искусственную радиоактивность для тех изотопов, которые не встречаются в природе, но могут быть получены в результате ядерных процессов:
1327Al + 24He → 1530P+ 01n

Слайд 6 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 7 В.И. Комарова 2017 (очное)
Радиоактивное излучение неоднородно:
α лучи (Э.

В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивное излучение неоднородно:α лучи (Э. Резерфорд) отклоняются в

Резерфорд) отклоняются в электрическом поле к (-) полюсу. Скорость

20км/сек., длина пробега 3 - 11см.
β лучи (Э. Резерфорд) отклоняются в электрическом поле к (+) полюсу. Скорость близка к скорости света(~300000 км/сек.)
γ лучи (П. Виллар) не отклоняются ни в электрическом ни в магнитном поле. По природе это электромагнитное излучение с очень маленькой длиной волны (λ = 0,0005 – 0,04 нм.)

Слайд 8 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 9 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 10 В.И. Комарова 2017 (очное)
Из 39 природных радиоактивных элементов
4

В.И. Комарова 2017 (очное)Из 39 природных радиоактивных элементов4 элемента имеют α,β,

элемента имеют α,β, γ лучи;
21 элемент α,γ лучи;


14 элементов β, γ лучи.

Слайд 11 В.И. Комарова 2017 (очное)
Естественную радиоактивность изучали Содди и

В.И. Комарова 2017 (очное)Естественную радиоактивность изучали Содди и Фаянс (1913 г.)Они

Фаянс (1913 г.)
Они сформулировали правило сдвига или закон смещения

при радиоактивном распаде.

К основным видам радиоактивности относятся:
α-распад,
трансформационные превращения : β –распад, β +-распад, электронный захват,
спонтанное деление.

Слайд 12 В.И. Комарова 2017 (очное)
Федерико Содди

В.И. Комарова 2017 (очное)Федерико Содди

Слайд 13 В.И. Комарова 2017 (очное)
Казимир Фаянс

В.И. Комарова 2017 (очное)Казимир Фаянс

Слайд 14 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 15 В.И. Комарова 2017 (очное)
1) α-распад

В.И. Комарова 2017 (очное)1) α-распад

Слайд 16 Трек (след) испускаемых альфа-частиц в слое фотоэмульсии
В.И. Комарова

Трек (след) испускаемых альфа-частиц в слое фотоэмульсииВ.И. Комарова 2017 (очное)

2017 (очное)


Слайд 17 Правило сдвига для альфа-распада:
При альфа-распаде дочерний элемент в

Правило сдвига для альфа-распада:При альфа-распаде дочерний элемент в таблице Д.И. Менделеева

таблице Д.И. Менделеева располагается на две клетки левее исходного.
Для

s-,p-,d- семейств это означает переход элемента на две группы влево
! напишите самостоятельно уравнение альфа-распада урана-238

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 18 В.И. Комарова 2017 (очное)
Ядерные реакции проходят самопроизвольно,
если

В.И. Комарова 2017 (очное)Ядерные реакции проходят самопроизвольно, если исходное ядро неустойчивое.Ядра

исходное ядро неустойчивое.
Ядра бывают протонно-дефицитные или нейтронно-дефицитные.
протонно-дефицитные ядра

стабилизируются путем перехода нейтрона в протон: (напишите самостоятельно!)
нейтронно-дефицитные стабилизируются путем перехода протона в нейтрон: (напишите самостоятельно!)


Слайд 19 2) Трансформационные превращения
не приводят к изменению общего числа

2) Трансформационные превращенияне приводят к изменению общего числа нуклонов в ядре.

нуклонов в ядре. Поэтому его масса практически не изменяется

и все превращения изобарны.
Отдача позитрона протоном равнозначна присоединению электрона.

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 20 В.И. Комарова 2017 (очное)
2) Трансформационные превращения: β- -распад

В.И. Комарова 2017 (очное)2) Трансформационные превращения: β- -распад

Слайд 21 2) Трансформационные превращения: β- -распад
Правило сдвига:
При эмиссии ядром

2) Трансформационные превращения: β- -распадПравило сдвига:При эмиссии ядром электронапорядковый номер элемента

электронапорядковый номер элемента увеличивается на единицу; дочерний элемент размещается

на одну клетку правее исходного
Для s-,p-,d- семейств это означает переход элемента в следующую по порядку группу
! напишите самостоятельно уравнение β- -распада урана-238


В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 22 2) Трансформационные превращения: β+ -распад
В.И. Комарова 2017 (очное)

2) Трансформационные превращения: β+ -распадВ.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 23 2) Трансформационные превращения: β+ -распад
Правило сдвига:
При эмиссии ядром

2) Трансформационные превращения: β+ -распадПравило сдвига:При эмиссии ядром позитрона порядковый номер

позитрона порядковый номер элемента уменьшается на единицу; дочерний элемент

размещается на одну клетку левее исходного
! напишите самостоятельно уравнение β+ -распада урана-238

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 24 2) Трансформационные превращения: Электронный захват (Е-захват, К-захват)
!

2) Трансформационные превращения: Электронный захват (Е-захват, К-захват) ! напишите самостоятельно уравнение этой реакцииВ.И. Комарова 2017 (очное)

напишите самостоятельно уравнение этой реакции
В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 25 Один и тот же радиоактивный изотоп
может претерпевать неодинаковое

Один и тот же радиоактивный изотопможет претерпевать неодинаковое превращение ядер своих

превращение ядер своих атомов: ядра атома
1940K одновременно подвержены

β- -распаду с образованием 2040Ca и частично β+ -распаду или электронному захвату с образованием изотопа инертного элемента аргона 1840Ar .
Такое двойственное поведение сильно распространено.
Нуклид меди трансформируется по тройной схеме 2964Cu : β- -распад, β+ -распад, К-захват. напишите самостоятельно уравнение этих реакций

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 26 3) Спонтанное деление-
самопроизвольный распад ядер атомов тяжелых

3) Спонтанное деление- самопроизвольный распад ядер атомов тяжелых элементов на два

элементов на два и более ядра. Открыли Флеров и Петержак,

1940 г.
Неустойчивость тяжелых ядер связана с большим числом протонов в них. Это обуславливает увеличение внутриядерных кулоновских сил отталкивание, что облегчает самораскалывание ядра.

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 27 4) Другие виды радиоактивных превращений
Существует явление двойного β-

4) Другие виды радиоактивных превращенийСуществует явление двойного β- -распада: радиоактивное ядро

-распада: радиоактивное ядро испускает одновременно два электрона.
Возможна эмиссия

двух позитронов или захват сразу двух электронов из оболочки атома.
Вероятен и двухпротонный распад.

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 28 Радиоактивные ряды
Переход нестабильного ядра в стабильное возможен как

Радиоактивные рядыПереход нестабильного ядра в стабильное возможен как в одну, так

в одну, так и в несколько ступеней. Некоторые ядра

претерпевают ряд превращений, образуя при этом своеобразные семейства

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 29 В.И. Комарова 2017 (очное)
Радиоактивные семейства

В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивные семейства

Слайд 30 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 31 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 32 В.И. Комарова 2017 (очное)
Радиоактивные ряды тория и урана

В.И. Комарова 2017 (очное)Радиоактивные ряды тория и урана

Слайд 33 Количественная характеристика ядерных превращений
Мера интенсивности радиоактивного распада- единица

Количественная характеристика ядерных превращенийМера интенсивности радиоактивного распада- единица кюри.Активностью в 1

кюри.
Активностью в 1 кюри обладает такое количество данного вещества,

в котором в течение 1 сек распадается 37 млрд атомных ядер

В.И. Комарова 2017 (очное)


Слайд 34 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 35 В.И. Комарова 2017 (очное)
Искусственные ядерные реакции
вызываются «бомбардировкой» ядра-мишени

В.И. Комарова 2017 (очное)Искусственные ядерные реакциивызываются «бомбардировкой» ядра-мишени частицами достаточно высокой

частицами достаточно высокой энергии.
В 1932 г. был открыт

процесс деления ядер урана под действием нейтронов. Это открытие заложило основу атомной энергетики.
Один грамм 92235U выделяет 7,5 •107 кДж, что больше, чем выделяется тепла при сгорании 2 тонн угля!!!

Слайд 36 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 37 В.И. Комарова 2017 (очное)
Примеры ядерных реакций (самостоятельная работа!!!)
Первое

В.И. Комарова 2017 (очное)Примеры ядерных реакций (самостоятельная работа!!!)Первое наблюдавшееся превращение ядра

наблюдавшееся превращение ядра (Резерфорд,1919)
Открытие нейтрона
Первое расщепление ядра
Открытие позитрона и

первое получение искусственного радиоактивного нуклида (Жолио-Кюри, 1932)
Первое искусственное получение неизвестного элемента

Слайд 38 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 39 В.И. Комарова 2017 (очное)

В.И. Комарова 2017 (очное)

Слайд 40 В.И. Комарова 2017 (очное)
Еще один источник массы
Всю Вселенную

В.И. Комарова 2017 (очное)Еще один источник массыВсю Вселенную заполняет невидимое хиггсовское

заполняет невидимое хиггсовское поле
Частицы «цепляются» за него и становятся

массивными
На коллайдере LHC физики изучат, как именно возникает это поле

Слайд 41 В.И. Комарова 2017 (очное)
Схема коллайдера LHC

В.И. Комарова 2017 (очное)Схема коллайдера LHC

Слайд 42 В.И. Комарова 2017 (очное)
Туннель LHC

В.И. Комарова 2017 (очное)Туннель LHC

Слайд 43 В.И. Комарова 2017 (очное)
Сегмент ускорительного кольца LHC

В.И. Комарова 2017 (очное)Сегмент ускорительного кольца LHC

  • Имя файла: yadernye-reaktsii.pptx
  • Количество просмотров: 93
  • Количество скачиваний: 0