Презентация, доклад на тему Открытие нейтрона

Содержание

Осуществил искусственное превращение ядер.Предположил, что для разрушения или преобразования ядра нужна очень большая энергия, потому что ядро очень устойчиво, и на него не оказывают влияния высокие температуры, давление, а также электромагнитные поля.Смог экспериментально убедиться в

Слайд 1
Атом

Атом

Слайд 2




Осуществил искусственное превращение ядер.
Предположил, что для разрушения или преобразования ядра нужна

очень большая энергия, потому что ядро очень устойчиво, и на него не оказывают влияния высокие температуры, давление, а также электромагнитные поля.

Смог экспериментально убедиться в том, что температура, давление и электромагнитное поле не влияют на скорость радиоактивного распада ядра, носителями которой в то время считали α-частицы, вылетающие из ядер при радиоактивном распаде.


Эрнест Резерфорд
1871-1937 гг.

Осуществил искусственное превращение ядер.Предположил, что для разрушения или преобразования ядра нужна очень большая энергия, потому что ядро

Слайд 3



Опыт Резерфорда

α-частица


Опыт Резерфорда α-частица

Слайд 4




Сцинтилляция — вспышка, происходящая при попадании частиц на поверхность, покрытую слоем

специального вещества, например, слоем сульфида цинка.
Сцинтилляция — вспышка, происходящая при попадании частиц на поверхность, покрытую слоем специального вещества, например, слоем сульфида цинка.

Слайд 5

+

+



Преобразование ядра азота

+→+Преобразование ядра азота

Слайд 6
Жирный след принадлежит ядру кислорода, а тонкий — протону. Треки остальных

α-частиц прямолинейны, так как они не сталкиваются с ядрами азота.

Е. М. Лейкин

Жирный след принадлежит ядру кислорода, а тонкий — протону. Треки остальных α-частиц прямолинейны, так как они не

Слайд 7



Опыт Резерфорда

Опыт Резерфорда

Слайд 8



Опыт Резерфорда
Ядро имеет большой электрический положительный заряд.

Опыт Резерфорда Ядро имеет большой электрический положительный заряд.

Слайд 9



В 1932 году Джеймс Чедвик открыл нейтрон.

Джеймс Чедвик
1891-1974

гг.


В 1932 году Джеймс Чедвик открыл нейтрон.  Джеймс Чедвик 	1891-1974 гг.

Слайд 10




Опыт Чедвика

α-частица



γ-лучи
Свинцовая пластина

Опыт Чедвика α-частицаγ-лучиСвинцовая пластина

Слайд 11




Фредерик и Ирен Жолио-Кюри в 1934 году открыли искусственную радиоактивность.
В 1939

году доказана возможность цепной ядерной реакции с освобождением энергии.


Фредерик и Ирен
Жолио-Кюри

Фредерик и Ирен Жолио-Кюри в 1934 году открыли искусственную радиоактивность.В 1939 году доказана возможность цепной ядерной реакции

Слайд 12




Эксперименты супругов Жолио-Кюри

α-частица







Парафин

Эксперименты супругов Жолио-Кюриα-частицаПарафин

Слайд 13



Протоны ускорялись в результате столкновения с γ-квантами, имеющими огромную энергию —

55 МэВ.

1 мегаэлектронвольт (МэВ) —
1 миллион электронвольт.

1 эВ ≈11 604 °С

Эксперименты супругов Жолио-Кюри

Протоны ускорялись в результате столкновения с γ-квантами, имеющими огромную энергию — 55 МэВ. 1 мегаэлектронвольт (МэВ) — 1

Слайд 14




Эксперименты Джеймса Чедвика

α-частица




N




90 МэВ
150 МэВ

Эксперименты Джеймса Чедвикаα-частицаN90 МэВ150 МэВ

Слайд 15





Эксперименты Джеймса Чедвика

α-частица


N





Эксперименты Джеймса Чедвикаα-частицаN

Слайд 16




Эксперименты Джеймса Чедвика

α-частица


N


Нейтрон

Эксперименты Джеймса Чедвикаα-частицаNНейтрон

Слайд 17.



Нейтрон
Массу нейтронов определили по энергии и импульсу ядер, сталкивающихся с ними.
Масса

нейтрона равна 1 838,6 электронной массы.

> на 1,94 МэВ массы протона.

> электрона в 1840 раз.












.НейтронМассу нейтронов определили по энергии и импульсу ядер, сталкивающихся с ними.Масса нейтрона равна 1 838,6 электронной массы.>

Слайд 18




α-частица



Символ нейтрона .

Заряд равен нулю, а относительная масса — единице.

Нейтрон

α-частицаСимвол нейтрона   .

Слайд 19




Исследования нейтронов

И.В. Эстулин
1917–1982 гг.



q < 6×10-12e
q = (-1,9±3,7)×10-18e
Заряд у нейтрона

не обнаружен.


Ф. Л. Шапиро
1915–1973 гг.

Исследования нейтронов И.В. Эстулин	1917–1982 гг.q < 6×10-12eq = (-1,9±3,7)×10-18eЗаряд у нейтрона не обнаружен.  Ф. Л. Шапиро	1915–1973

Слайд 20



В 1950 году Д.М. Робсон вычислил период полураспада нейтрона.
Т=12,8 мин.


Д.М. Робсон
1920-2000

гг.
В 1950 году Д.М. Робсон вычислил период полураспада нейтрона.Т=12,8 мин.Д.М. Робсон1920-2000 гг.

Слайд 21



В 1967 году Христенсен уточнил период полураспада нейтронов.
Т1/2=650 ±10 (сек)

Христенсен

В 1967 году Христенсен уточнил период полураспада нейтронов.Т1/2=650 ±10 (сек)Христенсен

Слайд 22

Среднее время жизни τ (тау) связано с периодом полураспада соотношением:

Т1/2=τln2=0,69 τ
Среднее

время жизни τ равно:

τ=940±15 (сек)

Среднее время жизни τ (тау) связано с периодом полураспада соотношением:Т1/2=τln2=0,69 τСреднее время жизни τ равно: τ=940±15 (сек)

Слайд 23
В ядерных реакторах при делении тяжёлых ядер урана, под действием нейтронов,

выделяется очень большая энергия.
В ядерных реакторах при делении тяжёлых ядер урана, под действием нейтронов, выделяется очень большая энергия.

Слайд 24
CENR, http://home.web.cern.ch

CENR, http://home.web.cern.ch

Слайд 25
CENR, http://home.web.cern.ch

CENR, http://home.web.cern.ch

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