Презентация, доклад на тему Физика: материалы к уроку Тепловые явления в виде игры_Звездный час

Содержание

Цели урокаПоказать систематику элементарных частицВвести новые физические характеристики элементарных частиц

Слайд 1Элементарные частицы
Урок физики в 11 классе (базовый уровень)

Элементарные частицыУрок физики в 11 классе (базовый уровень)

Слайд 2Цели урока
Показать систематику элементарных частиц
Ввести новые физические характеристики элементарных частиц

Цели урокаПоказать систематику элементарных частицВвести новые физические характеристики элементарных частиц

Слайд 3Строение материи
Из чего состоят все вещества?
Все вещества состоят из молекул, молекулы

– из атомов.
Строение материиИз чего состоят все вещества?Все вещества состоят из молекул, молекулы – из атомов.

Слайд 4Строение атома
Опыты Резерфорда, проведенные в 1910 году, показали, что атомное ядро,

находящееся в центре атома, в 10000 раз меньше размера электронной оболочки, но сосредотачивает 99,9% массы атома.

Последующие изучения состава ядра проводилось экспериментально с помощью бомбардировки ядра α-частицами.

Строение атомаОпыты Резерфорда, проведенные в 1910 году, показали, что атомное ядро, находящееся в центре атома, в 10000

Слайд 5История открытия элементарных частиц

История открытия элементарных частиц

Слайд 6Элементарные частицы
- это микрообъект, который невозможно разделить на составные части.

Элементарные частицы- это микрообъект, который невозможно разделить на составные части.

Слайд 7Фундаментальные частицы – бесструктурные элементарные частицы, которые на современном уровне развития

эксперимента не удалось расщепить на составные части.
Фундаментальные частицы – бесструктурные элементарные частицы, которые на современном уровне развития эксперимента не удалось расщепить на составные

Слайд 8Начиная с 1932 года было открыто более 400 элементарных частиц. Для

их описания введены:

Масса покоя частицы
Электрический заряд
Время жизни
Спин (собственный момент количества движения) – от англ. to spin – «крутиться»
Лептонный заряд
Барионный заряд
Цветовой заряд и т.д.

Характеристики частиц

Начиная с 1932 года было открыто более 400 элементарных частиц. Для их описания введены:Масса покоя частицыЭлектрический зарядВремя

Слайд 9Классификация элементарных частиц по спину (s)

Классификация элементарных частиц по спину (s)

Слайд 10Бозоны
названы так в честь Шатьендраната Бозе (1894 - 1974), индийского физика,

одного из создателей (1924) квантовой статистики частиц с целыми спинами (статистика Бозе-Эйнштейна).
Применив свою статистику к фотонам, он вывел закон Планка для теплового излучения абсолютно черного тела.


Бозоныназваны так в честь Шатьендраната Бозе (1894 - 1974), индийского физика, одного из создателей (1924) квантовой статистики

Слайд 11Фермионы
названы так в честь Энрико Ферми (1901- 1954), итальянского физика, одного

из основоположников квантовой электродинамики.
В 1933 – 1934 году он создал количественную теорию β-распада

В 1934 году Ферми открыл искусственную радиоактивность, обусловленную нейтронами.
Он построил первый ядерный реактор и 2 декабря 1942 года впервые осуществил его запуск, получив самоподдерживающуюся цепную реакцию.
В его честь назван 100-й химический элемент
– фермий ( ).

Фермионыназваны так в честь Энрико Ферми (1901- 1954), итальянского физика, одного из основоположников квантовой электродинамики.В 1933 –

Слайд 12Принцип Паули
сформулировал Вольфганг Паули (1900 – 1958) в 1924-25 годах. За

этот принцип, который является важнейшим принципом современной теоретической физики, Паули в 1945 году получил Нобелевскую премию.

В одном и том же энергетическом состоянии могут находиться не более двух фермионов с противоположными спинами

Блестящий теоретик, Паули был совершенно беспомощен во всем, что касалось эксперимента. В шутку физики поговаривали об «эффекте Паули»: стоило ему появиться в лаборатории, как что-нибудь обязательно выходило из строя, ломалось или взрывалось.

Принцип Паулисформулировал Вольфганг Паули (1900 – 1958) в 1924-25 годах. За этот принцип, который является важнейшим принципом

Слайд 13Классификация элементарных частиц по видам взаимодействий, в которых они участвуют

Классификация элементарных частиц по видам взаимодействий, в которых они участвуют

Слайд 14Л е п т о н ы
от греч. leptos – «легкий,

слабый».
К лептонам относятся 12 микрообъектов – 6 частиц и 6 античастиц, которые участвуют в реакциях слабого взаимодействия.

За создание теории, в которой слабые и электромагнитные взаимодействия рассматриваются как проявления одного – электрослабого взаимодействия – американцы Шэлдон Глэшоу, Стивен Вайнберг и пакистанец Абдус Салам в 1979 году получили Нобелевскую премию. .

Л е п т о н ыот греч. leptos – «легкий, слабый».К лептонам относятся 12 микрообъектов –

Слайд 15Слабое взаимодействие
Без него погасли бы Солнце и большинство звезд: источником энергии

в них служат реакции превращения протона в нейтрон, позитрон и нейтрино с последующим образованием гелия .

играет важную роль во многих процессах космического масштаба.

Слабое взаимодействиеБез него погасли бы Солнце и большинство звезд: источником энергии в них служат реакции превращения протона

Слайд 16С процессами слабого взаимодействия связаны потери энергии при взрывах Сверхновых с

образованием пульсаров (нейтронных звезд).

Большая туманность Ориона

– область активного звездообразования

С процессами слабого взаимодействия связаны потери энергии при взрывах Сверхновых с образованием пульсаров (нейтронных звезд).Большая туманность Ориона–

Слайд 17Механизм слабого взаимодействия
Наибольшее расстояние, на котором проявляется слабое взаимодействие, порядка 10-17

м.
Взаимное превращение элементарных частиц происходит при столкновении частиц сверхвысоких энергий.

Чем больше энергия частиц, тем большее количество и притом более тяжелых частиц рождается

Механизм слабого взаимодействияНаибольшее расстояние, на котором проявляется слабое взаимодействие, порядка 10-17 м.Взаимное превращение элементарных частиц происходит при

Слайд 18Лептоны
от греч. leptos – «легкий, слабый».
К лептонам относятся 12 микрообъектов –

6 частиц и 6 античастиц, которые участвуют в реакциях электрослабого слабого взаимодействия.
Лептоныот греч. leptos – «легкий, слабый».К лептонам относятся 12 микрообъектов – 6 частиц и 6 античастиц, которые

Слайд 19Объяснение β-распада (Э.Ферми, 1934 г.)
Электрон рождается при превращении нейтрона в протон, при

этом часть энергии уносит электронное антинейтрино:

Закон сохранения лептонного заряда: 0 = 0 + 1 - 1

Объяснение β-распада (Э.Ферми, 1934 г.)Электрон рождается при превращении нейтрона в протон, при этом часть энергии уносит электронное

Слайд 20Распад μ-лептона (мюона)
Мюон распадается на электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино:
Закон

сохранения лептонного заряда: 1 = 1 - 1 + 1
Распад μ-лептона (мюона)Мюон распадается на электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино:Закон сохранения лептонного заряда: 1 = 1

Слайд 21Распад τ-лептона (таона)
Таон распадается на мюон, мюонное антинейтрино и таонное нейтрино:
Закон

сохранения лептонного заряда: 1 = 1 - 1 + 1
Распад τ-лептона (таона)Таон распадается на мюон, мюонное антинейтрино и таонное нейтрино:Закон сохранения лептонного заряда: 1 = 1

Слайд 22Механизм слабого взаимодействия
Нейтрон распадается на протон и промежуточный векторный бозон W-
Выброшенный

пи-плюс мезон движется со скоростью, близкой к скорости света, и спустя 10-23 с захватывается нейтроном, который при этом превращается в протон.
Механизм слабого взаимодействияНейтрон распадается на протон и промежуточный векторный бозон W-Выброшенный пи-плюс мезон движется со скоростью, близкой

Слайд 23Сильное взаимодействие
существует в ядрах атомов и обеспечивает связь нуклонов в ядре.

Наибольшее расстояние, на котором проявляется сильное взаимодействие, порядка 10-15 м.

Сильное взаимодействие обеспечивает исключительную прочность ядра, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях.

Сильное взаимодействиесуществует в ядрах атомов и обеспечивает связь нуклонов в ядре. Наибольшее расстояние, на котором проявляется сильное

Слайд 24Механизм сильного взаимодействия
Протон излучает пи-плюс-мезон и превращается в нейтрон
Выброшенный пи-плюс мезон

движется со скоростью, близкой к скорости света, и спустя 10-23 с захватывается нейтроном, который при этом превращается в протон.
Механизм сильного взаимодействияПротон излучает пи-плюс-мезон и превращается в нейтронВыброшенный пи-плюс мезон движется со скоростью, близкой к скорости

Слайд 25Механизм сильного взаимодействия
Аналогично, нейтрон излучает пи-минус-мезон и превращается в протон
Мезоны испускаются

и поглощаются настолько быстро внутри ядра, что невозможно их зарегистрировать, поэтому такие частицы называют виртуальными
Механизм сильного взаимодействияАналогично, нейтрон излучает пи-минус-мезон и превращается в протонМезоны испускаются и поглощаются настолько быстро внутри ядра,

Слайд 27Характеристики мезонов
При энергиях свыше 300 Мэв мезоны отделяются от нуклонов, становятся

свободными, вылетают за пределы ядра и регистрируются приборами.

Масса
π+-мезон: 273,1 me
π─-мезон: 273,1 me
π0-мезон: 264,1 me

Время жизни
2,6 ·10-8 с
2,6 ·10-8 с
8,3 ·10-17 с

Заряд
+1
-1
0

Характеристики мезоновПри энергиях свыше 300 Мэв мезоны отделяются от нуклонов, становятся свободными, вылетают за пределы ядра и

Слайд 28Масса покоя частицы
Поскольку массы элементарных частиц чрезвычайно малы, например, масса электрона

me = 9,1∙10-31 кг, пользуются такой системой единиц, в которой масса и энергия имеют одинаковую размерность и выражаются в эВ, МэВ, ГэВ и др.

1 а.е.м. = 1, 661∙10-27 кг
соответствует 931,5 МэВ

Масса покоя частицыПоскольку массы элементарных частиц чрезвычайно малы, например, масса электрона me = 9,1∙10-31 кг, пользуются такой

Слайд 29Массы покоя известных фундаментальных частиц
изменяются от нуля (фотон γ) до 176

ГэВ (t-кварк)
Массы покоя известных фундаментальных частицизменяются от нуля (фотон γ) до 176 ГэВ (t-кварк)

Слайд 30Домашнее задание
§ 90, 91, 92 читать (+тетрадь)
§ 93 - конспект

Домашнее задание§ 90, 91, 92 читать (+тетрадь)§ 93 - конспект

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть