Открытие протона и нейтрона. Строение атомного ядра презентация

Содержание

Слайд 2

ПЛАН УРОКА:

Вопросы для повторения.
Изучение нового материала.
Задачи и вопросы для закрепления пройденного материала.

Слайд 3

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Что такое радиоактивность?
Из чего состоит атом?
Дайте определение понятия «относительная атомная масса».
Дайте

определение изотопа.
Приведите известные вам примеры изотопов.

Слайд 4

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Протон и нейтрон. История их открытия.
Протонно-нейтронная модель ядра.
Состав и размер

ядра.
Энергия связи нуклонов в ядре.
Удельная энергия связи.
Ядерные силы и их свойства.

Слайд 5

ОТКРЫТИЕ ПРОТОНА

В 1913 г. Э. Резерфорд выдвинул гипотезу, что одной из частиц

, входящих в ядро атома любого химического элемента должно быть ядро атома водорода, т.к. было известно, что массы атомов химических элементов превышают массу атома водорода в целое число раз.

Э. Резерфорд

Слайд 6

СХЕМА ОПЫТОВ РЕЗЕРФОРДА ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ПРОТОНОВ В ПРОДУКТАХ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЯДЕР

Слайд 7

ОТКРЫТИЕ НЕЙТРОНА.

Ирен
Жолио-Кюри (1897-1956)

Фредерик Жолио-Кюри (1900-1958)

При бомбардировке бериллия α-частицами обнаруживалось какое-то сильно проникающее

излучение, способное преодолеть такую преграду, как свинцовая пластина в 10-20 см толщиной.
Ирен Кюри и Фредерик Кюри обнаружили новое излучение, при облучении бериллия а- частицами.

Они с помощью камеры Вильсона обнаружили эти протоны и по длине пробега оценили их энергию.
Если протоны ускорялись в результате столкновения с γ-квантами, то их энергия должна быть около 55 МэВ.

Слайд 8

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА

Слайд 9

Джон Чедвик
(1920-1998)

Дж. Чедвик наблюдал в камере Вильсона треки ядер азота, испытавших столкновение

с бериллиевым излучением.
По его оценке, энергия γ-квантов должна была составлять 90 МэВ. Наблюдение ядер отдачи аргона привели к цифре – 150 МэВ.

1) Предположение об излучении бериллием γ-квантов,
т. е. частиц, лишенных массы покоя, несостоятельно. Из бериллия под действием α-частиц вылетают какие-то достаточно тяжелые частицы, так как только при столкновениях с тяжелыми частицами протоны или ядра азота и аргона могли получить ту энергию, которая наблюдалась.
2) Так как частицы обладали большой проникающей способностью и электрически нейтральны.
Новую частицу, Чедвик предложил назвать нейтроном.

Слайд 10

Из закона сохранения энергии и импульса к соударениям нейтронов с атомными ядрами:

где mn

-масса нейтрона;
vn – скорость нейтрона до соударения;
Mя – масса ядра отдачи.

Отношение скоростей ядер отдачи азота и водорода:

где MH и MN – массы ядер водорода и азота.

При попадании α-частиц в ядра бериллия происходит следующая реакция:

- символ нейтрона.

Слайд 11

- Символ нейтрона.

- Ядро атома водорода (протон)

- Символ электрона.

Слайд 12

СТРОЕНИЕ АТОМНОГО ЯДРА.

Вернер Карл
Гейзенберг
(1901-1976)

Дмитрий Дмитриевич Иваненко
(1904-1994)

Советский физик Д. Д. Иваненко и
В.

Гейзенберг предложили протонно-нейтронную модель ядра: ядро состоят из элементарных частиц двух сортов: протонов и нейтронов.

Число протонов в ядре равняется числу электронов в атомной оболочке, так как атом в целом нейтрален.
Протон и нейтрон – два зарядовых состояния ядерной частицы, называемых нуклоном.

Слайд 13

ПРОТОННО-НЕЙТРОННАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА

Согласно этой модели: - ядра всех химических элементов состоят из нуклонов: протонов

и нейтронов; - заряд ядра обусловлен только протонами; - число протонов в ядре равно порядковому номеру элемента; - число нейтронов равно разности между атомным числом и числом протонов (N=A-Z).

Слайд 14

РАЗМЕРЫ АТОМНЫХ ЯДЕР

Так как для ядер существенны квантовые законы поведения, то они не

имеют четко определенных границ.
Можно говорить только о некотором среднем радиусе ядра.
Этот радиус определяется экспериментально по рассеянию ядром падающих на него частиц.
С увеличением массового числа радиус ядра увеличивается:

Объем ядра пропорционален числу нуклонов.
Плотность ядерного вещества постоянна и одинакова для всех ядер:

Слайд 16

ЯДРО АТОМА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

X – символ химического элемента.

Слайд 17

А – массовое число, которое показывает :
-  массу ядра в целых атомных единицах

массы  (а.е.м.) (1а.е.м. = 1/12 массы атома углерода);
-  число нуклонов в ядре;
A = N + Z
  где N – число нейтронов в ядре атома.

Слайд 18

Z – зарядовое число, которое показывает:
- заряд ядра в элементарных электрических зарядах (э.э.з.) (

1э.э.з. = заряду электрона = 1,6 х 10 -19 Кл);
- число протонов; - число электронов в атоме; - порядковый номер в таблице Менделеева.

Слайд 20

Строение атома

Ядро

Далее

Электронная оболочка

K L

Слайд 21

Дефект массы - масса покоя ядра Мя всегда меньше суммы масс покоя слагающих

его протонов и нейтронов.

Дефект массы

- дефект массы.

Масса ядра записана в таблице Менделеева

Слайд 22

Энергия связи атомных ядер – та энергия, которая необходима для полного расщепления ядра

на отдельные частицы.
Закон сохранения энергии энергия связи равна той энергии, которая выделается при образовании ядра из отдельных частиц.

Альберт Эйнштейн
(1879 - 1955)

Уравнение Эйнштейна между массой и энергией:

Слайд 23

ФОРМУЛА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ЭНЕРГИИ СВЯЗИ

где

- дефект массы,

- скорость света в вакууме.

Слайд 24

Уменьшение массы при образовании ядра из частиц уменьшается энергия этой системы частиц на

значение энергии связи :

ядро образуется из частиц;
частицы за счет действия ядерных сил на малых расстояниях устремляются с огромным ускорением друг к другу;
излучаются γ- кванты с энергией
и массой .

Пример: образование 4 г гелия сопровождается выделением такой же энергии, что и сгорание 1,5 - 2 вагонов каменного угла.

Слайд 25

Удельная энергия связи – энергия связи, приходящаяся на одну ядерную частицу от массового

числа А.

Максимальную энергию связи (8,6 МэВ/нуклон) имеют элементы с массовыми числами от 50 до 60.
Ядра этих элементов наиболее устойчивы.

Слайд 26

Ядерные силы являются короткодействующими.
Нуклоны, находящиеся на поверхности ядра, взаимодействуют с меньшим

числом соседей, чем нуклоны внутри ядра.

Энергия связи нуклонов на поверхности меньше, чем у нуклонов внутри ядра.
Чем больше ядро, тем большая часть от общего числа нуклонов оказывается на поверхности энергия связи в среднем на один нуклон меньше у легких ядер.
У тяжелых ядер удельная энергия связи уменьшается за счет растущей с увеличением Z кулоновской энергии отталкивания протонов. Кулоновские силы стремятся разорвать ядро.

Уменьшение удельной энергии связи у легких элементов объясняется поверхностными эффектами.

Слайд 27

ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

Силы, которые скрепляют отдельные протоны и нейтроны в ядре, называются ядерными,
а

соответствующее взаимодействие – сильным.

Слайд 28

Ядерные силы ( сильное взаимодействие)-силы, действующие между нуклонами в ядре и обеспечивающие существование

устойчивых ядер
Являются силами притяжения
Короткодействующие (~ 2*10 м)
Действуют одинаково между p-p p-n n-n

Слайд 29

СВОЙСТВА ЯДЕРНЫХ СИЛ

-  малый радиус действия ядерных сил
(R ~ 1 Фм);
 -  ядерное

взаимодействие обладает свойством насыщения;
-  зарядовая независимость ядерных сил;
- обменный характер ядерного взаимодействия;
-  притяжение между нуклонами на больших расстояниях (r > 1 Фм), сменяется отталкиванием на малых (r < 0,5 Фм).

Слайд 30

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

Из каких частиц состоит ядро атома любого элемента? Ответ.
Сколько нуклонов

и электронов содержит атом калия? Ответ.
3. Какому условию удовлетворяют масса покоя ядра и масса образующих его частиц при образовании ядра? Ответ.
4. Определите энергию связи ядра лития. Ответ.

Слайд 31

ЯДРО АТОМА ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА СОСТОИТ ИЗ ПРОТОНОВ И НЕЙТРОНОВ.

Имя файла: Открытие-протона-и-нейтрона.-Строение-атомного-ядра.pptx
Количество просмотров: 79
Количество скачиваний: 0