КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МОДЕЛЬ ЯДЕР И АДРОНОВ 1911–2011 гг. модели ядра: 1) капельная 2) оболочечная 3) сверхтекучая 4) кластерная 5) взаимод.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Модель атома Томсона Джозеф Джон Томсон (1856 – 1940) Атом представляет собой непрерывно заряженный положительным зарядом шар радиуса порядка м,
Advertisements

Физика 11 класс Ягуфарова Равиля Хакимжановна, учитель физики МОУ СОШ 1 села Варны.
Модели ядра Капельная модель Оболочечная модель. Капельная модель Первой моделью ядра была капельная модель, развитая в работах Н. Бора, Дж. Уиллера и.
Основы электродинамики электростатика. Объект изучения электрические поля, создаваемые электрическими зарядами магнитные поля, создаваемые токами.
Вопросы для повторения. Основы ядерной физики. Что называют радиоактивностью?
Выполнили студенты гр. РБ-10: Егасова Т.Ю. Попова М.В. Приняла: Гостюхина В.В.
Элементарные частицы Презентация урока физики 11 класс.
© В.Е. Фрадкин, А.М.Иконников, Домашнее задание § 11 – 13 § 17 – конспект § 18 – разобрать задачи Уметь объяснять причины преобразования энергии.
…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.
Билет 20 Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи и прочность ядер. Выделение и поглощение энергии в ядерных реакциях Экзаменационные.
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электродинамика Лекция 9. Многие физические явления, наблюдаемые в природе и окружающей нас жизни, не могут быть объяснены только на основе законов механики,
Атомно-молекулярное учение Модели строения атома Электронные конфигурации атомов Радиоактивность.
МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО МИРА 1. Структурные уровни материи 2. Элементарные частицы, фундаментальные частицы 3. Атомное ядро 4. Молекулы и реакционная способность.
Курс: ФИЗИКА АТОМА Литература [1] Савельев И.В. «Курс общей физики» в 5 томах, т.5 [2] Матвеев А.Н. «Атомная физика» [3] Э.Вихман «Берклеевский курс физики»,
СОСТАВ АТОМНОГО ЯДРА. ПЛАН УРОКА 1.Протонно-нейтронная модель строения ядер. 2.Массовое число. 3.Зарядовое число. 4.Формула обозначения ядра. 5.Примеры.
Гипотеза о том, что вещества состоят из большого числа атомов, зародилась свыше двух тысячелетий назад.
ТЕМА: Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Изотопы. Урок для 9 класса подготовила: Юрина Н.В.
Строение атома и атомного ядра Открытие атомного ядра Вещество состоит из электрически нейтральных атомов. Это означает, что каждый атом несет одинаковое.
Ученые продолжают поиск ответа на вопрос: из каких частиц состоит вся материя? Путь «вглубь материи» не завершен…
Транксрипт:

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МОДЕЛЬ ЯДЕР И АДРОНОВ 1911–2011 гг. модели ядра: 1) капельная 2) оболочечная 3) сверхтекучая 4) кластерная 5) взаимод. бозонов 6) коллективная 7) обобщённая 8) статистическая 9) оптическая 10) составного ядра 11) ротатора ……... Семиков С.А., ННГУ, аспирант Нужен возврат к классическим доквантовым электромагнитным моделям ядер и ядерных сил ограниченность всех внешних, формальных моделей вызвана непониманием природы, характера ядерных сил и структуры нуклонов

Модель Дж. Томсона и её подтверждения Объясняет: Стабильность атомов и ядер, вопреки теореме Ирншоу Удержание протонов в ядре, вопреки кулоновскому отталкиванию Предсказанное Томсоном отклонение от закона Кулона возможно, если протоны – это мультиполи, образованные из многих точечных зарядов, реально открытых в виде партонов. Такая структура протона и объясняет успех капельной модели ядра, где протоны взаимодействуют подобно мультиполям молекул воды

Природа партонов и структура нуклонов протон p и нейтрон n могут быть сложены из сотен позитронов e + и электронов e -, образу- ющих кристаллические комплексы, наподобие кристалла соли из периодично идущих ионов Na + и Cl – То что именно электроны и позитроны, а не кварки, образуют все частицы и обнаруживают себя в опытах в виде точечных зарядов (партонов), подтверждается рядом фактов и объясняет ряд вопросов: 1) e – и e + реально обнаружены, в отличие от кварков; 2) e – и e + связаны силой Кулона: не нужны гипотетические глюоны; 3) e – и e + вылетают из нейтронов и ядер при – и + -распаде и при -облучении; 4) заряд всех частиц кратен заряду e, поскольку все они составлены из e – и e + : в нейтроне их поровну, а в протоне позитронов на один больше, чем электронов; 5) размер нуклонов задан числом и размером электронов r 0, поэтому он 10 –15 –10 –14 м; 6) плотность нуклонов и ядерного вещества=const: она задана периодом решётки e – e + ; 7) масса нуклона или иной частицы равна сумме масс образующих её e – и e +. 8) магнитный момент частицы равен векторной сумме образующих моментов e – и e +. 9) исчезает асимметрия мира: количества e – и e + в нейтральном атоме одинаково; 10) получает простое объяснение сильное взаимодействие.

Электрическая природа ядерных сил 1) ρ(x)=(e/r 0 2 )cos(x/r 0 ) dF z =eρzdx/2πε 0 R 2, R 2 =z 2 +x 2 F z1 = dF z =(e 2 /2r 0 2 ε 0 )exp(–z/r 0 ) 2) ρ(y)=(e/r 0 2 )cos(y/r 0 ); F z2 =F z1 F z =F z1 +F z2 =F 0 exp(–z/r 0 ), где F 0 = e 2 /r 0 2 ε 0 Если каждая из граней нейтрона или протона образована из N частиц, то ядерная сила H=NF 0 exp(–z/r 0 ) Сила притяжения электрона к электрон-позитронной решётке F z

Подтверждения электрической природы ядерных сил и кристаллической структуры нуклонов 1) Ядерная сила H=NF 0 в 10 2 раз интенсивней электромагнитной F 0. Так и будет, если каждый нуклон образован из ~10 3 e – и e +, а каждая грань – из N~10 2 ; 2) Ядерные силы короткодействующие и спадают на масштабе 10 –15 м. Так будет, если это силы притяжения мультиполей с размерами порядка r 0 ~10 –15 м; 3) Ядерные силы насыщаются: нуклон взаимодействует лишь с ближайшими соседями, которых касается гранями; 4) Ядерные силы одинаково действуют меж 2-мя протонами, 2-мя нейтронами, протоном и нейтроном, по причине сходства их e – e + -структур и размеров; 5) Постоянная плотность ядерного вещества объясняется стандартом шага e – e +, образующих нуклоны, и плотной кристаллической упаковкой частиц в ядре; 6) Сцепляясь гранями, нуклоны, максимизируют энергию связи при образовании правильных геометрических слоёв, что объясняет магические числа нуклонов; 7) Небольшое различие в форме граней протонов и нейтронов позволяет объяснить повышенную энергию связи p–p и n–n (энергия спаривания). Схема ДемокритаСхема Ломоносова Энергия связи пропорциональна площади контакта Энергия связи пропорциональна числу связей N

Электрическая природа ядерной энергии и её связь с дефектом масс r 0 =e 2 /4πε 0 mс 2 = 2,82·10 –15 м

Кристаллическое строение ядра и его свойства Модель объясняет свойства ядер: 1) магические числа нуклонов; 2) деление пополам (M 1 /M 2 ~3/2); 3) существование изомеров; 4) ядерные спектры; 5) связь энергии и дефекта масс; 6) все свойства из капельной модели.

Пути экспериментальной проверки модели и её практического применения Исследование кристаллической структуры нуклонов и ядер методом Лауэ – по дифракционной картине от -облучения протонядро =10 –16 м =10 –15 м Столь жёсткие гамма–лучи с энергией 1–10 ГэВ удаётся получить с помощью ультракоротких лазерных импульсов при рассеянии на ускоренных электронах Конструирование частиц, ядер и расщепление ядер, нуклонов и e – e + –пар лазерным импульсом (лазерный ядерный скальпель, дезинтегратор материи) Напряжённость поля в электрон–позитронной связи E=e/4 0 r 0 2 =10 21 В/м. Пока достигнуто E=10 14 В/м ПроверкаПрименение

Литература: 1. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика. Ч. 2. М.: Наука, Ракобольская И.В. Ядерная физика. М.: МГУ, Семиков С.А. Баллистическая теория Ритца и картина мироздания. Н.Новгород, Thomson J. J. On the Origin of Spectra and Planck's Law // Phil. Mag. 1919, pp Астафуров В. И., Бусев А. И. Строение вещества. М.: Просвещение, Томсон Дж. Электричество и материя. М.-Л.: ОГИЗ, Мантуров В.В. Ядерные силы – предложение разгадки // Техника-молодёжи, 2, Мантуров В.В. От кристаллических нуклонов и ядер к разгадке распределения простых чисел. М., Взаимодействия фундаментальные // Советский энциклопедический словарь. М., Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. М., Щёголев В.А. За краем таблицы Менделеева // Природа, 1, Крюков П.Г. Фемтосекундные импульсы. М.: Физматлит, 2008.