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 Ядро

Содержание

ЛекцияТема: ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА Введение 2. Опыт Резерфорда 3. Размеры ядер 4. Состав атомного ядра5. Ядерные силы продолжение на следующем слайде…Содержание лекции:Сегодня:
Курс общей физикиЛектор: к. т. н., доцент Поздеева Эльвира Вадимовна ЛекцияТема: ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА Введение 2. Опыт Резерфорда 3. Размеры ядер 4. Состав 1. Введение 2. Опыт Резерфорда Рис. 1. Рассеяние α-частицы в кулоновском поле ядра Рис. 2 Зависимость отношения экспериментального сечения к сечению кулоновского (резерфордовского) рассеяния от угла 3. Размеры ядер 4. Состав атомного ядра Рис. 3. N  Z диаграмма атомных ядер 5. Ядерные силы Рис. 4. Диаграмма потенциальной энергии фундаментального нуклон-нуклонного взаимодействия , , 6. Масса и энергия связи ядра Рис. 5. Экспериментальная зависимость удельной энергии связи (энергии связи, приходящейся на один 7. Модели атомных ядер Рис. 6. Волновые функции атома водорода, соответствующие n = 1, 2, 3 8. Радиоактивность 9. Деление ядер Рис. 8. Схема устройства атомной электростанции Рис. 9. Схема атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму. Ядерной взрывчаткой в 10. Синтез ядер Рис. 10. Конструкция термо­ядерного реактора с магнитным удержанием. Магнитное поле создается сверхпроводящими обмотками 11. Сверхтяжелые ядра (A > 100) Основные выводы Лекция оконченаНажмите клавишу для выхода
Слайды презентации

Слайд 2 Лекция
Тема: ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Введение
2. Опыт Резерфорда

ЛекцияТема: ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА Введение 2. Опыт Резерфорда 3. Размеры ядер 4.


3. Размеры ядер
4. Состав атомного ядра
5. Ядерные силы



продолжение на следующем слайде…

Содержание лекции:

Сегодня:


Слайд 4 1. Введение

1. Введение

Слайд 6 2. Опыт Резерфорда

2. Опыт Резерфорда

Слайд 12 Рис. 1. Рассеяние α-частицы в кулоновском поле ядра

Рис. 1. Рассеяние α-частицы в кулоновском поле ядра

Слайд 13 Рис. 2 Зависимость отношения экспериментального сечения к сечению кулоновского

Рис. 2 Зависимость отношения экспериментального сечения к сечению кулоновского (резерфордовского) рассеяния от

(резерфордовского) рассеяния от угла рассеяния для упругого рассеяния α-частиц

с энергией 22 МэВ
на ядрах свинца

Слайд 17 3. Размеры ядер

3. Размеры ядер

Слайд 19 4. Состав атомного ядра

4. Состав атомного ядра

Слайд 27 Рис. 3. N  Z диаграмма атомных ядер

Рис. 3. N  Z диаграмма атомных ядер

Слайд 30 5. Ядерные силы

5. Ядерные силы

Слайд 31 Рис. 4. Диаграмма потенциальной энергии фундаментального нуклон-нуклонного взаимодействия

Рис. 4. Диаграмма потенциальной энергии фундаментального нуклон-нуклонного взаимодействия

Слайд 42 6. Масса и энергия связи ядра

6. Масса и энергия связи ядра

Слайд 44 Рис. 5. Экспериментальная зависимость удельной энергии связи (энергии

Рис. 5. Экспериментальная зависимость удельной энергии связи (энергии связи, приходящейся на

связи, приходящейся на один нуклон) от массового числа А


Слайд 45 7. Модели атомных ядер

7. Модели атомных ядер

Слайд 48 Рис. 6. Волновые функции атома водорода, соответствующие n

Рис. 6. Волновые функции атома водорода, соответствующие n = 1, 2,

= 1, 2, 3 и l = 0


Слайд 53 8. Радиоактивность

8. Радиоактивность

Слайд 59 9. Деление ядер

9. Деление ядер

Слайд 64 Рис. 8. Схема устройства атомной электростанции

Рис. 8. Схема устройства атомной электростанции

Слайд 67 Рис. 9. Схема атомной бомбы «Малыш», сброшенной на

Рис. 9. Схема атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму. Ядерной взрывчаткой

Хиросиму. Ядерной взрывчаткой в бомбе служил уран-235, разделенный на

две части, масса которых была меньше критической. Необходимая для взрыва критическая масса урана-235 создавалась в результате соединения обеих частей «методом пушки» с помощью обычной взрывчатки.

Слайд 69 10. Синтез ядер

10. Синтез ядер

Слайд 76 Рис. 10. Конструкция термо­ядерного реактора с магнитным удержанием.

Рис. 10. Конструкция термо­ядерного реактора с магнитным удержанием. Магнитное поле создается сверхпроводящими обмотками

Магнитное поле создается сверхпроводящими обмотками


Слайд 77 11. Сверхтяжелые ядра (A > 100)

11. Сверхтяжелые ядра (A > 100)

Слайд 82 Основные выводы

Основные выводы

  • Имя файла: yadro.pptx
  • Количество просмотров: 101
  • Количество скачиваний: 0