Открытие радиоактивности

Содержание

Слайд 2

Радиоактивность — явление, доказывающее, что атомное ядро имеет сложный состав.

Радиоактивность — явление, доказывающее, что атомное ядро имеет сложный состав.

Слайд 3

Анри Беккерель 1851–1908 гг. Анри Беккерель долгое время исследовал явление свечения

Анри Беккерель
1851–1908 гг.

Анри Беккерель долгое время исследовал явление свечения веществ,

облучённых солнечным светом.
В своих экспериментах он использовал соли урана.
Слайд 4

Изображение фотопластинки Беккереля

Изображение фотопластинки Беккереля

Слайд 5

Беккерель обнаружил, что излучение урановых солей ионизирует воздух, подобно рентгеновским лучам, и разряжает электроскоп.

Беккерель обнаружил, что излучение урановых солей ионизирует воздух, подобно рентгеновским лучам,


и разряжает электроскоп.
Слайд 6

Мария Склодовская-Кюри 1867–1934 гг. Мария Склодовская-Кюри — первая женщина-профессор Парижского университета.

Мария Склодовская-Кюри
1867–1934 гг.

Мария Склодовская-Кюри — первая женщина-профессор Парижского университета.

Она открыла новые радиоактивные элементы — полоний и радий.
Слайд 7

Мария Склодовская-Кюри 1867–1934 гг. Пьер Кюри 1859–1906 гг.

Мария Склодовская-Кюри
1867–1934 гг.

Пьер Кюри
1859–1906 гг.

Слайд 8

Vitold Muratov Явление самопроизвольного излучения было названо супругами Кюри радиоактивностью.

Vitold Muratov

Явление самопроизвольного излучения было названо супругами Кюри радиоактивностью.

Слайд 9

Радиоактивность — способность нестабильных ядер превращаться в другие ядра, при этом

Радиоактивность — способность нестабильных ядер превращаться в другие ядра, при этом

процесс превращения сопровождается испусканием различных частиц.
Слайд 10

Vitold Muratov За свою работу и успехи при изучении радиоактивных излучений

Vitold Muratov

За свою работу и успехи
при изучении радиоактивных излучений в

1903 году Мария и Пьер Кюри были удостоены Нобелевской премии
по физике и химии.
Слайд 11

В дальнейшем было установлено, что все химические элементы с порядковым номером более 83 являются радиоактивными.

В дальнейшем было установлено, что все химические элементы
с порядковым номером

более 83 являются радиоактивными.
Слайд 12

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Резерфорд первым обнаружил неоднородность излучения радия. На

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Резерфорд первым обнаружил неоднородность излучения радия. На основании

чего сделал вывод, что радиоактивное излучение имеет сложный состав.
Слайд 13

Альфа- бета- распад и гамма-излучение

Альфа- бета- распад и гамма-излучение

Слайд 14

Радиоактивность — способность нестабильных ядер превращаться в другие ядра, при этом

Радиоактивность — способность нестабильных ядер превращаться в другие ядра, при этом

процесс превращения сопровождается испусканием различных частиц.

Атом

Атомное ядро

Слайд 15

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Резерфорд занимался исследованием физической природы радиоактивного излучения.

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Резерфорд занимался исследованием физической природы радиоактивного излучения.

Слайд 16

Свинец Препарат радия Фотопластинка

Свинец

Препарат радия

Фотопластинка

Слайд 17

Свинец Препарат радия Фотопластинка N S

Свинец

Препарат радия

Фотопластинка

N

S

Слайд 18

N S

N

S

 

 

 

Слайд 19

?-частица — положительно заряженная частица, образованная 2 протонами и 2 нейтронами. Атомное ядро ?-частица

?-частица — положительно заряженная частица, образованная 2 протонами и 2 нейтронами.


Атомное ядро

?-частица

Слайд 20

?-частицы — это электроны, движущиеся со скоростями, очень близкими к скорости света. (-?) Электрон (+?) Позитрон

?-частицы — это электроны, движущиеся со скоростями,
очень близкими к скорости

света.

(-?)

Электрон

(+?)

Позитрон

Слайд 21

 

 

Слайд 22

Stannered ? α, β, γ -излучения очень сильно различаются по проникающей способности. Бумага Алюминий Свинец

Stannered

?

 

 

α, β, γ -излучения очень сильно различаются
по проникающей способности.

Бумага

Алюминий

Свинец

Слайд 23

Burkhard HF γ-излучение По своим свойствам γ-лучи напоминают рентгеновские, но они имеют гораздо большую проникающую способность.

Burkhard HF

γ-излучение

По своим свойствам γ-лучи напоминают рентгеновские, но они имеют гораздо большую

проникающую способность. 

 

Слайд 24

?-излучение β-частицы по своим свойствам полностью совпадают с электронами, которые движутся

?-излучение

β-частицы по своим свойствам полностью совпадают
с электронами, которые движутся со

скоростью, очень близкой к скорости света.
Слайд 25

?-излучение ?-частицы слабее всех отклоняются магнитным и электрическим полями.

?-излучение

?-частицы слабее всех отклоняются магнитным
и электрическим полями.

Слайд 26

?-излучение

?-излучение

Слайд 27

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Резерфорд измерил отношение заряда частицы к её

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Резерфорд измерил отношение заряда частицы
к её массе

по отклонению
в магнитном поле. Оно оказалось примерно в 2 раза меньше, чем у протона — ядра атома водорода.
Слайд 28

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. ?-излучение N.Manytchkine Счетчик Гейгера

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

?-излучение

N.Manytchkine

Счетчик Гейгера

Слайд 29

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Зная суммарный заряд α-частиц и их число,

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Зная суммарный заряд
α-частиц и их число, Резерфорд

определил,
что заряд одной α-частицы равен двум элементарным.
Слайд 30

α-частица и есть ядро атома гелия.

α-частица и есть ядро атома гелия.

Слайд 31

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Резерфорд другими опытами доказал, что при радиоактивном α-распаде образуется именно гелий.

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Резерфорд другими опытами доказал, что при радиоактивном α-распаде

образуется именно гелий.
Слайд 32

Радиоактивные превращения

Радиоактивные превращения

Слайд 33

Строение атома Ядро Атом Ядро Протон Нейтрон Электрон

Строение атома

Ядро

Атом

Ядро

Протон

Нейтрон

Электрон

Слайд 34

Дмитрий Иванович Менделеев 1857–1894 гг. Периодическая таблица химических элементов

Дмитрий Иванович Менделеев
1857–1894 гг.

Периодическая таблица химических элементов

Слайд 35

Слайд 36

Радиоактивное излучение Уран Торий Alchemist-hp grenadier Радий

Радиоактивное излучение

Уран

Торий

Alchemist-hp

grenadier

Радий

Слайд 37

Радиоактивное излучение

Радиоактивное излучение

Слайд 38

Пьер Кюри 1859–1906 гг. grenadier Радий Калориметр

Пьер Кюри
1859–1906 гг.

grenadier

Радий

Калориметр

Слайд 39

Пьер Кюри 1859–1906 гг. При радиоактивном излучении большие изменения испытывает не

Пьер Кюри
1859–1906 гг.

При радиоактивном излучении большие изменения испытывает не

само вещество в целом, а сами атомы.
Слайд 40

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Фредерик Содди 1877–1956 гг.

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Фредерик Содди
1877–1956 гг.

Слайд 41

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Торий Alchemist-hp

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Торий

Alchemist-hp

Слайд 42

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Создав вакуум в ампуле, содержащей торий, Резерфорд

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Создав вакуум в ампуле, содержащей торий, Резерфорд выделил

радиоактивный газ и исследовал его ионизирующую способность.
Слайд 43

Фредерик Содди 1877–1956 гг. Радиоактивный газ, выделенный Резерфордом, является инертным газом,

Фредерик Содди
1877–1956 гг.

Радиоактивный газ, выделенный Резерфордом, является инертным газом, потому

что не вступает
ни в какие другие реакции.
Слайд 44

Фредерик Содди 1877–1956 гг. Радон

Фредерик Содди
1877–1956 гг.

Радон

Слайд 45

Радон grenadier Радий

Радон

grenadier

Радий

Слайд 46

Радон благородный газ без цвета и запаха, светится в темноте, без нагревания испускает тепло.

Радон благородный газ без цвета и запаха, светится в темноте,
без

нагревания
испускает тепло.
Слайд 47

Alchemist-hp Гелий Полоний

Alchemist-hp

Гелий

Полоний

Слайд 48

Слайд 49

Учёными многих стран открыто явление радиационного гормезиса. Ионизирующие излучения в малых

Учёными многих стран открыто явление радиационного гормезиса. Ионизирующие излучения в малых

дозах полезны
и жизненно необходимы всему живому.
Слайд 50

Применение радона. Медицина

Применение радона. Медицина

Слайд 51

Применение радона. Сельское хозяйство

Применение радона. Сельское хозяйство

Слайд 52

Применение радона. Металлургия

Применение радона. Металлургия

Слайд 53

Применение радона. Геология

Применение радона. Геология

Слайд 54

Романвер Применение радона. Гидрология

Романвер

Применение радона. Гидрология

Слайд 55

Alchemist-hp Гелий Полоний

Alchemist-hp

Гелий

Полоний

Слайд 56

Уран Robert Lavinsky Актиний grenadier Радий

Уран

Robert Lavinsky

Актиний

grenadier

Радий

Слайд 57

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. Атомы радиоактивного вещества подвержены спонтанным самопроизвольным видоизменениям.

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

Атомы радиоактивного вещества подвержены спонтанным самопроизвольным видоизменениям.

Слайд 58

Эрнест Резерфорд 1871–1937 гг. В результате атомного превращения образуется новое вещество,

Эрнест Резерфорд
1871–1937 гг.

В результате атомного превращения образуется новое вещество, отличающееся

по своим физическим и химическим свойствам от первоначального вещества.
Слайд 59

Атомы некоторых элементов подвержены спонтанному распаду, сопровождающемуся излучением энергии в огромных количествах.

Атомы некоторых элементов подвержены спонтанному распаду, сопровождающемуся излучением энергии в огромных

количествах.
Слайд 60

Атомное ядро

Атомное ядро

 

Слайд 61

Радиоактивность — это самопроизвольное превращение одних ядер в другие, сопровождаемое испусканием различных частиц.

Радиоактивность — это самопроизвольное превращение одних ядер в другие, сопровождаемое испусканием

различных частиц.
Слайд 62

Фредерик Содди 1877–1956 гг. Правило смещения было впервые сформулировано Содди.

Фредерик Содди
1877–1956 гг.

Правило смещения было впервые сформулировано Содди.

Слайд 63

Правило смещения. ?-распад Атомное ядро При α-распаде ядро теряет положительный заряд

Правило смещения. ?-распад

Атомное ядро

 

При α-распаде ядро теряет положительный заряд 2е, и масса

его убывает примерно на 4 атомные единицы массы.
Слайд 64

Правило смещения. ?-распад При α-распаде ядро теряет положительный заряд 2е и

Правило смещения. ?-распад

 

При α-распаде ядро теряет положительный заряд 2е и масса его

убывает примерно на 4 атомные единицы массы.

 

Слайд 65

Правило смещения. ?-распад

Правило смещения. ?-распад

Слайд 66

Правило смещения. ?-распад

Правило смещения. ?-распад

Слайд 67

Атом При β-распаде из ядра вылетает электрон. В результате заряд ядра

 

Атом

При β-распаде из ядра вылетает электрон. В результате заряд
ядра увеличивается на

единицу,
а масса остаётся почти неизменной.

Электрон


Слайд 68

При β-распаде из ядра вылетает электрон. В результате заряд ядра увеличивается

 

При β-распаде из ядра вылетает электрон. В результате заряд
ядра увеличивается на

единицу,
а масса остаётся почти неизменной.

Электрон


Слайд 69

Атомное ядро Нейтрон Протон

Атомное ядро

 

Нейтрон

Протон

Слайд 70

Атомное ядро Нейтрон Протон

Атомное ядро

 

Нейтрон

Протон

Слайд 71

Атом Электрон —

 

Атом

Электрон


Слайд 72

При электронном β-распаде заряд ядра увеличивается на 1, при позитронном —

При электронном β-распаде заряд ядра увеличивается на 1, при позитронном —

уменьшается на 1; массовое число не меняется.
Слайд 73

 

Слайд 74

 

Слайд 75