Радиоактивность. Строение атома

Содержание

Слайд 2

Строение атома. Радиоактивность.

Строение атома. Радиоактивность.

Слайд 3

Атом нейтрален Атом устойчив Излучает и поглощает Свойства атома периодически повторяются Почему?

Атом нейтрален
Атом устойчив
Излучает и поглощает
Свойства атома периодически повторяются

Почему?

Слайд 4

В центре атома находится… Вокруг … вращаются … Ядро состоит из…

В центре атома находится…
Вокруг … вращаются …
Ядро состоит из…

Слайд 5

Дж. Томсон « Кексовая модель»

Дж. Томсон « Кексовая модель»

Слайд 6

Опыт Резерфорда

Опыт Резерфорда

Слайд 7

Слайд 8

Опыт Резерфорда + + + + + + + + Свинцовый

Опыт Резерфорда

+

+

+

+

+

+

+

+

Свинцовый контейнер

+

+

Золотая фольга

источник α-частиц

Э
К
Р
А
Н

+

+

+

+

+

Слайд 9

1.В центре атома - положительно заряженное ядро: заряд ядра q =

1.В центре атома - положительно заряженное ядро:
заряд ядра q = Z·e

Z-порядковый номер элемента в таблице Менделеева,
размер ядра 10-13 см;
масса ядра фактически равна массе атома.
2. Электроны движутся вокруг ядра по круговым и эллиптическим орбитам, как планеты вокруг Солнца:
электроны удерживаются на орбите кулоновской силой притяжения к ядру, создающей центростремительное ускорение.
число электронов в атоме равно Z ( порядковый номер элемента)
электроны движутся с большой скоростью, образуя электронную оболочку атома.
Модель атома, предложенная Резерфордом, называется планетарной.
Слайд 10

Слайд 11

Планетарная модель Резерфорда 1. Электроны движутся с центростремительным ускорением, следовательно… 2.

Планетарная модель
Резерфорда
1. Электроны движутся с центростремительным ускорением, следовательно…
2. Энергия атома может

иметь произвольное значение .
3. Существует бесконечное множество возможных орбит электронов.

Трудности модели Резерфорда
Электроны излучают электромагнитные волны. Атом должен быть неустойчив.
2. Линейчатый спектр излучения
3.Электроны движутся по определённым орбитам

Слайд 12

Постулаты Бора 1.Атомы имеют ряд стационарных состояний соответствующих определенным значениям энергий:

Постулаты Бора

1.Атомы имеют ряд стационарных состояний соответствующих определенным значениям энергий: Е1, Е2...En.

Находясь в стационарном состоянии, атом энергии не излучает, несмотря на движение электронов.
Слайд 13

2. Излучение или поглощение энергии атомом происходит при переходе его из одного стационарного состояния в другое.

2. Излучение или поглощение энергии атомом происходит при переходе его из

одного стационарного состояния в другое.
Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Альберт Эйнштейн сравнил открытие радиоактивности с открытием огня, так как считал,

Альберт Эйнштейн сравнил открытие радиоактивности с открытием огня,
так как считал,

что и огонь и радиоактивность – одинаково крупные вехи в истории цивилизации.
Слайд 17

2500 лет назад древнегреческие философы Левкипп и Демокрит высказали предположение о

2500 лет назад древнегреческие философы Левкипп и Демокрит высказали предположение о

том, что все тела состоят из мельчайших частиц – атомов,
т.е. неделимых частиц.
Слайд 18

Беккерель обнаружил, что уран самопроизвольно излучает невидимые лучи. С препаратами урана

Беккерель обнаружил, что уран самопроизвольно излучает невидимые лучи.

С препаратами урана работал

еще его отец, который показал, что после прекращения действия солнечного света их свечение исчезает очень быстро – менее чем за сотую долю секунды.
Однако никто не проверял, сопровождается ли это свечение испусканием каких-то других лучей, способных проходить сквозь непрозрачные материалы.
Слайд 19

Именно это решил проверить Беккерель. 24 февраля 1896 на еженедельном заседании

Именно это решил проверить Беккерель.
24 февраля 1896 на еженедельном заседании

Академии он рассказал, что беря фотопластинку, завернутую в два слоя плотной черной бумаги, кладя на нее кристаллы урана и выставляя все это на несколько часов на солнечный свет, то после проявления фотопластинки на ней можно видеть несколько размытый контур кристаллов.
Если между пластинкой и кристаллами поместить монету или вырезанную из жести фигуру, то после проявления на пластинке появляется четкое изображение этих предметов.
Слайд 20

Беккерель начал ставить множество опытов, чтобы лучше понять условия, при которых

Беккерель начал ставить множество опытов,
чтобы лучше понять условия, при которых

появляются лучи, засвечивающие фотопластинку, и исследовать свойства этих лучей.
Он помещал между кристаллами и фотопластинкой разные вещества – бумагу, стекло, пластинки алюминия, меди, свинца разной толщины и всё это освещал солнцем.
Слайд 21

Он получил, что результаты всех прежних опытов никак не были связаны

Он получил, что результаты всех прежних опытов никак не были связаны

с солнцем; имело значение лишь то, как долго урановая соль находилась вблизи фотопластинки.
Слайд 22

1898 год Мария склодовская-Кюри, исследуя урановые руды открыла новые радиоактивные химические

1898 год
Мария склодовская-Кюри,
исследуя урановые руды открыла новые радиоактивные химические элементы
(

полний и радий)
Все химические элементы с
N> 83 радиоактивны
Слайд 23

Радиоактивность- явление самопроизвольного превращения одних ядер в другие, сопровождаемое испусканием элементарных частиц

Радиоактивность-
явление самопроизвольного превращения одних ядер в другие, сопровождаемое испусканием элементарных

частиц
Слайд 24

Радиоактивность Свойство радиоактивности Постоянство радиоактивного излучения Выделение энергии

Радиоактивность

Свойство радиоактивности
Постоянство радиоактивного излучения
Выделение энергии

Слайд 25

1903г. Э. Резерфорд и Ф.Соди

1903г. Э. Резерфорд и Ф.Соди

Слайд 26

Радиоактивные превращения Ядро претерпевает изменения Выполняется закон сохранения массового и зарядового

Радиоактивные превращения
Ядро претерпевает изменения
Выполняется закон сохранения массового и зарядового числа
сумма зарядов

(массовых чисел) ядер до реакции равна сумме зарядов
( массовых чисел) ядер после реакции
Слайд 27

А – массовое число Z- зарядовое число ( число протонов в

А – массовое число
Z- зарядовое число
( число протонов

в ядре )
N- число нейтронов в ядре
А= Z+ N
Слайд 28

Массовое число Зарядовое число

Массовое число

Зарядовое число

Слайд 29

Причина радиоактивности нарушение баланса между числом протонов и нейтронов в ядре

Причина радиоактивности
нарушение баланса между числом протонов и нейтронов в ядре

Слайд 30

В 1899 г. группа учёных под руководством Эрнеста Резерфорда экспериментально обнаружила, что радиоактивное излучение неоднородно.

В 1899 г. группа учёных под руководством Эрнеста Резерфорда экспериментально обнаружила,

что радиоактивное излучение неоднородно.
Слайд 31

Пьер Кюри обнаружил, что при действии магнитного поля на излучение радия

Пьер Кюри обнаружил, что при действии магнитного поля на излучение

радия одни лучи отклоняются, а другие нет.
Было известно, что магнитное поле отклоняет только заряженные летящие частицы, причем положительные и отрицательные в разные стороны.
Слайд 32

Слайд 33

γ-излучение электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света

γ-излучение

электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света

Слайд 34

Причина γ-излучения Возникает при переходе ядра из возбуждённого состояния в более низкие энергетические состояния

Причина γ-излучения

Возникает при переходе ядра из возбуждённого состояния в более низкие

энергетические состояния
Слайд 35

β- излучение поток электронов

β- излучение

поток электронов

Слайд 36

Причина β- излучения Если ядро содержит избыточное число нейтронов

Причина β- излучения

Если ядро содержит избыточное число нейтронов

Слайд 37

α- излучение поток ядер гелия

α- излучение

поток ядер гелия

Слайд 38

Причина α- излучения если ядро содержит избыточное число протонов

Причина α- излучения

если ядро содержит избыточное число протонов

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

В результате радиоактивного распада происходит превращения атомов одного химического элемента в атомы другого химического элемента

В результате радиоактивного распада происходит превращения атомов одного химического элемента в

атомы другого химического элемента
Слайд 43

α- распад

α- распад

Слайд 44

β – распад

β – распад

Слайд 45

Ядро тория претерпевает 3 α- распада 2. Уран 1 α- распада и 2 β- распада

Ядро тория претерпевает 3
α- распада
2. Уран 1 α- распада

и 2 β- распада
Слайд 46

Ядерные реакции изменение атомных ядер при взаимодействии с элементарными частицами или друг с другом

Ядерные реакции

изменение атомных ядер при взаимодействии с элементарными частицами или друг

с другом
Слайд 47

Методы регистрации элементарных частиц Счётчик Гейгера ( ударная ионизация, фиксирует только

Методы регистрации элементарных частиц

Счётчик Гейгера
( ударная ионизация, фиксирует только факт

пролёта частиц)
2. Камера Вильсона
( перенасыщенный пар, фиксирует траекторию полёта частицы)
3. Пузырьковая камера
( перегретая жидкость, фиксирует траекторию частицы)