Энергия связи. Дефект масс.. Ядерные силы. самые могучие из всех, которые мы знаем на сегодняшний день. Они не только почти полностью подавляют взаимную.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Энергия связи атомных ядер Uchim.netUchim.net Uchim.netUchim.net.
Advertisements

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Ядерные силы. Энергия связи.. Дефект масс.
Ядерные силы Ядерные силы - это силы, связывающие нуклоны в ядре. Взаимодействие между нуклонами называют сильным.
Энергия связи атомных ядер. Энергия связи атомных ядер – та энергия, которая необходима для полного расщепления ядра на отдельные частицы. Закон сохранения.
…когда электрон находится в атоме, у него энергия меньше, чем когда он свободен. Иначе говоря, в атоме он связан. И нужна энергия, чтобы вырвать его из.
Физика.Σ Ядерные силы и их особенности Σ Устойчивость ядер Σ Физические основы ядерной энергетики Σ Энергия связи атомного ядра.
Выполнила: НУКЛОН- НУКЛОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВОЙСТВО ЯДЕРНЫХ СИЛ Томск – 2016.
Тест по теме «Деление атома урана. Цепная ядерная реакция» Подготовила: Сиканкина А.И.
Протоны и нейтроны носят общее название нуклонов. Протоны и нейтроны носят общее название нуклонов.
Модель атома Томсона Джозеф Джон Томсон (1856 – 1940) Атом представляет собой непрерывно заряженный положительным зарядом шар радиуса порядка м,
© В.Е. Фрадкин, А.М.Иконников, Домашнее задание § 11 – 13 § 17 – конспект § 18 – разобрать задачи Уметь объяснять причины преобразования энергии.
СОСТАВ АТОМНОГО ЯДРА. ПЛАН УРОКА 1.Протонно-нейтронная модель строения ядер. 2.Массовое число. 3.Зарядовое число. 4.Формула обозначения ядра. 5.Примеры.
Билет 20 Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи и прочность ядер. Выделение и поглощение энергии в ядерных реакциях Экзаменационные.
9 класс ЗАКОНЧИ ФРАЗУ : 1. В результате альфа – распада порядковый номер элемента в таблице Менделеева ……, массовое число ….. 2. В результате бета – распада.
Выполнили студенты гр. РБ-10: Егасова Т.Ю. Попова М.В. Приняла: Гостюхина В.В.
СОСТАВ АТОМНОГО ЯДРА. ПЛАН УРОКА 1.Протонно-нейтронная модель строения ядер. 2.Массовое число. 3.Зарядовое число. 4.Формула обозначения ядра. 5.Примеры.
Дефект масс М я Энергия связи Причина дефекта масс заключается в эквивалентности массы и энергии, E=mc 2, где Е – это энергия, в которую может быть превращена.
Авторы: Караулов Иван и Караулов Михаил. «Преображенский кадетский корпус»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА: сформулировать определения таких понятий, как: «энергия связи», «дефект масс»; установить связь между энергией и массой; закрепить.
Энергия – это физическая величина, показывающая, какую работу может совершить тело (или несколько тел ) Е – энергия тела [ Дж ]
Транксрипт:

Энергия связи. Дефект масс.

Ядерные силы. самые могучие из всех, которые мы знаем на сегодняшний день. Они не только почти полностью подавляют взаимную антипатию протонов, которая на таких малых расстояниях весьма велика, но и связывают их в исключительно крепкую семью.

Свойства ядерных сил: являются только силами притяжения; во много раз больше кулоновских сил; не зависят от наличия заряда; короткодействующие: заметны на расстоянии 2, м; взаимодействуют с ограниченным числом нуклонов; не являются центральными.

Энергия связи. Энергия связи определяется величиной той работы, которую нужно совершить для расщепления ядра на составляющие его нуклоны

Значение энергии связи ядра очень трудно рассчитать теоретически, однако тут «приходит на помощь» открытое Эйнштейном соотношение между массой и энергией: покоящееся тело массой т обладает энергией Е = тс², где с скорость света.

Дефект масс. Измерения масс ядер показывают, что масса покоя ядра Мя меньше, чем сумма масс покоя составляющих его нуклонов: М я < Z m p +m n Разность m=Zm p +Nm n -M я называется дефектом масс

Дефект масс является мерой энергии связи атомного ядра. Если Е СВ энергия связи ядра, выделяющаяся при его образовании, то соответствующая ей масса m=E св /c² характеризует уменьшение суммарной массы всех нуклонов при образо­вании ядра. Следовательно:E св =mс²=( Zm p +Nm n -M я )с²..

Удельная энергия связи. Чем больше протонов в ядре, т. е. чем больше заряд Ζе ядра, тем сильнее кулоновское отталкивание между протонами. Поэтому, для того чтобы они не разлетались под действием кулоновских сил, требуется большее число нейтронов для стабилизации ядра. При малых Ζ число нейтронов N ~Ζ, а при больших Ζ (в ядрах тяжелых элементов) даже значительное число нейтронов в ядре (Ν ~ 1,6 Ζ) не может препятствовать его распаду. Последним стабильным ядром, имеющим максимальное число протонов, является свинец (Ζ = 82). Энергия связи, приходящаяся на один нуклон, называется удельной энергией связи E уд =E св /A.