Атомное ядро. Опыты Резерфорда

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 00:20, курсовая работа

Описание работы

Развитие исследований радиоактивного излучения, с одной стороны, и квантовой теории - с другой, привели к созданию квантовой модели атома Резерфорда - Бора. Но созданию этой модели предшествовали попытки построить модель атома на основе представлений классической электродинамики и механики. В 1904 году появились публикации о строении атома, одни из которых принадлежали японскому физику Хантаро Нагаока, другие - английскому физику Д.Д. Томсону.

Содержание работы

1.1 МОДЕЛИ АТОМА ДО БОРА 3
1.2 ОТКРЫТИЕ АТОМНОГО ЯДРА 3
1.3 АТОМ БОРА 9
1.4 РАСЩЕПЛЕНИЕ ЯДРА 10
1.5 ПРОТОННО-НЕЙТРОННАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА 11
1.6 ИСКУССТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ 12
2 Строение и важнейшие свойства атомных ядер 12
2.1 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И СТРОЕНИЕ ЯДРА 12
2.2 ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ЯДЕР. ДЕФЕКТ МАССЫ 14
2.3 ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ 15
2.4 РАДИОАКТИВНОСТЬ, G-ИЗЛУЧЕНИЕ, A И B-РАСПАД

Файлы: 1 файл

курсач физика.doc

— 210.00 Кб (Скачать файл)

     Естественной  радиоактивностью называется радиоактивность, наблюдающаяся у существующих в природе неустойчивых изотопов.

     Искусственной радиоактивностью называется радиоактивность изотопов, полученных в результате ядерных реакций.

     2. Обычно все типы радиоактивности  сопровождаются испусканием гамма-излучения  - жесткого, коротковолнового электроволнового  излучения. Гамма-излучение является основной формой уменьшения энергии возбужденных продуктов радиоактивных превращений. Ядро, испытывающее радиоактивный распад, называется материнским; возникающее дочернее ядро, как правило, оказывается возбужденным, и его переход в основное состояние сопровождается испусканием g-фотона.

Исследованием природы радиоактивных излучений  занимались многие физики, в том  числе Э. Резерфорд и его ученики. Было выяснено, что радиоактивные ядра могут испускать частицы трех видов: положительно и отрицательно заряженные и нейтральные. Эти три вида излучений были названы α-, β- и γ-излучениями. На рис. 5 изображена схема эксперимента, позволяющая обнаружить сложный состав радиоактивного излучения. В магнитном поле α- и β-лучи испытывают отклонения в противоположные стороны, причем β-лучи отклоняются значительно больше. γ-лучи в магнитном поле вообще не отклоняются.

Рисунок 5

Схема опыта по обнаружению α-, β- и γ-излучений. К – свинцовый контейнер, П – радиоактивный препарат, Ф – фотопластинка,

– магнитное поле.

 

     3. Альфа-распадом называется испускание ядрами некоторых химических элементов a-частиц. Альфа-распад является свойством тяжелых ядер с массовыми числами А>200 и зарядами ядер Ze>82. Внутри таких ядер происходит образование обособленных a-частиц, состоящих каждая из двух протонов и двух нейтронов.

     4. Термином бета-распад обозначают  три типа ядерных превращений:  электронный (b-) и позитронный (b+) распады, а также электронный захват. Первые два типа превращения состоят в том, что ядро испускает электрон (позитрон) и электронное антинейтрино (электронное нейтрино). Эти процессы происходят путем превращения одного вида нуклона в ядре в другой: нейтрона в протон или протона в нейтрон. В случае электронного захвата превращение заключается в том, что исчезает один из электронов в ближайшем к ядру слое. Протон, превращаясь в нейтрон, как бы “захватывает” электрон; отсюда произошел термин ”электронный захват”. Электронный захват в отличие от b± -захвата сопровождается характеристическим рентгеновским излучением.

     5. b--распад происходит у естественно-радиоактивных, а также искусственно-радиоактивных ядер; b+-распад характерен только для явления искусственной радиоактивности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

Планетарная модель атома, предложенная Резерфордом, несомненно явилась крупным шагом в развитии знаний о строении атома. Она была совершенно необходимой для объяснения опытов по рассеянию α-частиц. Однако она оказалась неспособной объяснить сам факт длительного существования атома, т. е. его устойчивость. По законам классической электродинамики, движущийся с ускорением заряд должен излучать электромагнитные волны, уносящие энергию. За короткое время (порядка 10–8 с) все электроны в атоме Резерфорда должны растратить всю свою энергию и упасть на ядро. То, что этого не происходит в устойчивых состояниях атома, показывает, что внутренние процессы в атоме не подчиняются классическим законам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы.

1. Григорьев  В.И., Мякишев Г.Я. Силы в природе. 
// М., Наука, 1983 г.

2. Кудрявцев  П.С. Курс истории физики. 
// М., Просвещение, 1982 г.

3. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. 
// М., Наука, 1990 г.

4. Ф. Кедров  Цепная реакция идей (серия «Творцы  науки и техники»)

// М., «Знание», 1975.

Информация о работе Атомное ядро. Опыты Резерфорда