Презентация по физике: «Ядерные реакции» Презентацию составила учитель физики МОУ «Морозовская СОШ» Сверкунова В.Н.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Состав атомного ядра Радиоактивные превращения атомных ядер.
Advertisements

Урок по физике в 9 классе Подготовил учитель физики МОУ лицея 5 Терехова Наталья Николаевна 2008г.
Радиоактивные превращения атомных ядер МКОУ «Розентальская основная школа» Москаленский МР Омская область Выполнила: учитель 1 категории Жилина Ирина Ивановна.
Радиоактивные превращения атомных ядер Чистикова Н Н, ГОУ лицей 64.
МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального района Липецкой области Учитель первой квалификационной категории Толстых Ю. В. Открыты урок.
МКОУ средняя общеобразовательная школа п. Заря Опаринского района Кировской области.
Физика, 9 класс. МОУ СОШ Пионерский. Васильева Е.Д. 2008г.
Беляева Т. В. Томская область РАДИОАКТИВНОСТЬ как свидетельство сложного строения атомов.
РАДИОАКТИВНОСТЬ как свидетельство сложного строения атомов.
Радиоактивность. Свойства ядерных излучений.. Радиоактивность 1896 г. Французский физик А. Беккерель, изучая явление люминесценции солей урана, установил,
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа г.
РАДИОАКТИВНОСТЬ. АЛЬФА-, БЕТА-, ГАММА-РАСПАД АТОМНОГО ЯДРА. Автор презентации: Лебедева Марина Геннадьевна МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов.
СОСТАВ АТОМНОГО ЯДРА. ПЛАН УРОКА 1.Протонно-нейтронная модель строения ядер. 2.Массовое число. 3.Зарядовое число. 4.Формула обозначения ядра. 5.Примеры.
ТЕМА: Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Изотопы. Урок для 9 класса подготовила: Юрина Н.В.
1896г. Анри Беккерель открыл явление радиоактивности урана В мае 1896 г. Б. провел опыты с чистым ураном и обнаружил, что фотографические пластинки показывали.
Радиоактивность. Свойства ядерных излучений. Из коллекции
Из чего состоят ядра?. В 1932 году советский физик Дмитрий Дмитриевич Иваненко и немецкий физик Вернер Гейзенберг предложили протонно- нейтронную модель.
Ответь на вопросы: 1)Расскажите о составе атома; 2)Что такое изотопы? Чем они отличаются друг от друга? 3)Что такое нуклоны? 4) Как определяется число.
Способность атомов некоторых химических элементов к самопроизвольному излучению называют радиоактивностью.
Радиоактивность 1896 г. Французский физик А. Беккерель, изучая явление люминесценции солей урана, установил, что урановая соль испускает лучи неизвестного.
Транксрипт:

Презентация по физике: «Ядерные реакции» Презентацию составила учитель физики МОУ «Морозовская СОШ» Сверкунова В.Н.

Беккерель обнаружил самопроизвольное излучение урана. Интенсивность зависит только от количества урана в препарате, и не зависит от того в каких условиях он находится.

В1898 году Мария Склодовская – Кюри во Франции обнаружила излучение тория.

Ядро Протоны Нейтроны

Ядерные реакции. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ - превращения атомных ядер при взаимодействии с др. ядрами, элементарными частицами или квантами. Ядерные реакции осуществляют под действием налетающих, или бомбардирующих, частиц, которыми облучают более тяжелые ядра. Первая ядерная реакция была осуществлена Э. Резерфордом, в 1919 г.

Радиоактивные превращения атомных ядер В результате атомного превращения образуется вещество совершенно нового вида, полностью отличное по своим физическим и химическим свойствам от первоначального вещества. В 1903 г. Появилась совместная работа Э. Резерфорда и Ф. Содди об изучении радиоактивности радия Физические свойства Химические свойства Агрегатное состояние Масса ядраЗаряд ядраЧисло электронов Металл Радий твердое Инертный газ Радон газ22286

Новый материал. 1) 1903г. – Эрнест Резерфорд и Фредерик Содди обнаружили, что радий в процессе α-распада превращается в другой химический элемент – радон. Они отличаются по своим физическим и химическим свойствам. Радий – металл, а радон – инертный газ. 2) Дальнейшие опыты показали, что и при β-распаде происходит превращение одного химического элемента в другой.

3) После того, как Э. Резерфорд в 1911г. предложил ядерную модель атома (положительно заряженное ядро и движущиеся вокруг него электроны), стало очевидным, что именно ядро претерпевает изменения при радиоактивных превращениях. 4) Реакция α-распада ядро атома радия с превращением его в ядро атома радона записывается так:

Здесь в левой части стоит ядро атома радия, а в правой части – сумма ядер атомов радона и гелия (α-частица). 4) Число, стоящее перед буквенным обозначением ядра сверху, называется массовым числом, а снизу – зарядовым числом (или атомным номером).

5) Массовое число ядра атома данного химического элемента с точностью до целых чисел равно числу атомных единиц массы, содержащихся в массе этого ядра. 6) Зарядовое число ядра атома данного химического элемента равно числу элементарных электрических зарядов, содержащихся в заряде этого ядра.

Можно сказать и так: Зарядовое число равно заряду ядра, выраженному в элементарных электрических зарядах. Оба этих числа – массовое и зарядовое – всегда целые и положительные. Они не имеют никакого наименования, поскольку указывают, во сколько раз масса и заряд ядра больше единичных.

У ядра радия: 1) Массовое число равно 226, 2) Зарядовое число равно 88.

У ядра радона: 1) Массовое число равно 222, 2) Зарядовое число равно 86.

У α-частицы: 1) Массовое число равно 4, 2) Зарядовое число равно 2.

Ядро атома радия при излучении им α-частицы теряет приблизительно 4 атомные единицы массы и 2 элементарных заряда, превращаясь в ядро атома радона. 7) В процессе радиоактивного распада выполняются законы сохранения массового числа и заряда.

Массовое число 226 равно сумме массовых чисел 222 и 4, Зарядовое число 88 равно сумме зарядовых чисел 86 и 2.

8) Таким образом, из открытий Резерфорда и Содди можно сделать вывод: 1. Ядра атомов имеют сложный состав; 2. Радиоактивность – это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием частиц.

Далее в записи ядерных реакций будем использовать следующие обозначения: Электрон Протон Нейтрон

Запомни и запиши!!! Правила смещения Ф. Содди 1. X A Z = Y A-4 Z-2 + He X A Z = Y A Z+1 + e 0 -1

3. Решение задач. Пользуясь законами сохранения массового числа и заряда, определите массовое число и заряд ядра химического элемента X, образующегося в результате ниже приведенной реакции. Какой это элемент?