Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы
презентация к уроку по физике (9 класс)

Мэдэгма Булатовна Галсанова

Урок по физике 9 класс "Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы"

Скачать:

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Вопросы: В чём состояло фундаментальное открытие Беккереля и как оно изменило представления о строении атома ? Какие компоненты включает в себя радиоактивное излучение и каковы их свойства ? Что происходит при α-распаде и как это отражается на строении атома ? Какие законы сохранения действуют при радиоактивном распаде ? Как работают современные приборы для обнаружения радиоактивного излучения ?

Слайд 2

Открытие протона и нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы.

Слайд 3

ОТКРЫТИЕ ПРОТОНА

Слайд 4

Искусственное превращение атомных ядер Ядро устойчиво. Резерфорд предположил, что для разрушения ядра нужна большая энергия. Носителями большой энергии в то время были α -частицы, вылетающие из ядер при радиоактивном распаде. N α - частица о + + о Ra

Слайд 5

Э. Резерфорд, 1919 г. исследование взаимодействия α -частиц с ядрами атомов азота методом сцинтилляций α –частица выбивала из ядра азота новую частицу (протон – первый) ? N α - частица о + + о

Слайд 6

Треки заряженных частиц в камере Вильсона расходящиеся прямые - следы α -частиц, которые пролетели сквозь пространство камеры, не испытав соударений с ядрами атомов азота. след одной α -частицы раздваивается. В точке раздвоения трека произошло взаимодействие α -частицы с ядром атома азота  образовались ядра атомов кислорода и водорода.

Слайд 7

Жирный след принадлежит ядру кислорода, а тонкий — протону.

Слайд 8

Реакция взаимодействия ядра азота с α -частицами с образованием ядер кислорода и водорода: Суть метода сцинтилляций: Это один из первых методов регистрации элементарных частиц. Основан на подсчёте вспышек света при попадании заряженных частиц на специальный экран

Слайд 9

Протон — ядро атома водорода.

Слайд 10

Протон Встречается в земных условиях в свободном состоянии как ядра атома водорода. Отклоняются электрическим и магнитным полем

Слайд 11

Исследовано взаимодействие α -частиц с ядрами других элементов Бор Натрий Алюминий Магний Фтор Вывод: протоны входят в состав всех химических элементов

Слайд 12

Ядра тяжелых элементов не испытывали превращений. Из-за большого электрического (положительного) заряда α -частица не могла приблизиться к ядру вплотную. о + + о

Слайд 13

ОТКРЫТИЕ НЕЙТРОНА

Слайд 14

В 1932 г. Джеймс Чедвик обнаружил, что при бомбардировке бериллия α -частицами возникает излучение . бериллиевое излучение γ -излучение ? Be α - частица о + + о Свинцовая пластина

Слайд 15

Свойства излучения 1. Высокая проникающая способность 2. Не оставляет следов в камере Вильсона 3. Не вызывает сцинтилляций 4. Не испытывает отклонений в электрических и магнитных полях

Слайд 16

Нейтрон

Слайд 17

Нейтрон не ионизирует воздух обладает большой проникающей способностью - «могучее оружие» для ядерных реакций

Слайд 18

Строение атомного ядра.

Слайд 19

1932 г. Дмитрий Дмитриевич Иваненко и Вернер Гейзенберг предложили протонно-нейтронную модель строения ядер .

Слайд 20

Протонно-нейтронная модель ядра Атомное ядро состоит из элементарных частиц

Слайд 21

Обозначение химического элемента X — обозначение химического элемента; А — массовое число (число нуклонов ), численно равно массе ядра m , выраженное в а.е.м и округленных до целых чисел; Z — зарядовое число (порядковый номер) совпадает с порядковым номером химического элемента; N — число нейтронов А = N + Z Х А Z

Слайд 22

Изотопы Z , q - одинаковый - одинаковые физические свойства N , А - разное - разные физические свойства Водород Дейтерий Тритий

Слайд 23

Ядерные силы - силы притяжения между нуклонами ядра Протоны Нейтроны Ядерные силы! (в 100 раз > F электр.) Гравитационные силы малы Электростатические – силы отталкивания

Слайд 24

Особенности ядерных сил 1. Относятся к особому типу взаимодействия, называемому сильным. Самые мощные силы в природе. 2. Действуют между всеми нуклонами  зарядовая независимость ( P  P , n  n , P  n ). 3. Силы притяжения

Слайд 25

Особенности ядерных сил 4. Короткодействующие силы (радиус их действия сравним с размерами ядра) 5. Взаимодействуют с ограниченным числом нуклонов 6. Обменные

Слайд 26

Решение задачи 1 . Протактиний 231 91 Ра α -радиоактивен. Определите, какой элемент получится с помощью этого распада? 2. В какой элемент превращается 239 92 U после двух β-распадов и одного α-распада? 3. Ядро изотопа висмута 210 83 Bi получилось из другого ядра после одного α-распада и одного β-распада. Что это за ядро?

Слайд 27

Итоги урока Домашнее задание: Прочитать п. 55-56; Выполнить 9а: Опорный конспект Связь частиц в ядре атома. Энергия связи атомных ядер https://school.oblakoz.ru/dz/100-560-049 Самостоятельная работа Связь частиц в ядре атома. Энергия связи атомных ядер https://school.oblakoz.ru/dz/100-187-873