впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

Сложный состав Радиоактивного излучения

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

Открытие радиоактивности

Что же такое радиация? Как она возникает? Какие виды радиации существуют? И как от нее защититься?

Слово «радиация» происходит от латинского radius и обозначает луч. В принципе радиация – это все виды существующих в природе излучений – радиоволны, видимый свет, ультрафиолет и так далее. Но излучения бывают различными, некоторые из них полезны, некоторые вредны. Мы в обычной жизни привыкли словом радиация называть вредное излучение, возникающее вследствие радиоактивности некоторых видов вещества. Разберем, как на уроках физики объясняют явление радиоактивности

Открытие радиоактивности произошло благодаря счастливой случайности. Беккерель долгое время исследовал свечение веществ, предварительно облученных солнечным светом. Он завернул фотопластинку в плотную черную бумагу, положил сверху крупинки урановой соли и выставил на яркий солнечный свет. После проявления фотопластинка почернела на тех участках, где лежала соль. Беккерель думал, что излучение урана возникает под влиянием солнечных лучей. Но однажды, в феврале 1896г., провести ему очередной опыт не удалось из-за облачной погоды. Беккерель убрал пластинку в ящик стола, положив на нее сверху медный крест, покрытый солью урана. Проявив на всякий случай пластинку два дня спустя, он обнаружил на ней почернение в форме отчетливой тени креста. Это означало, что соли урана самопроизвольно, без каких либо внешних влияний создают какое-то излучение. Начались интенсивные исследования. Вскоре Беккерель установил важный факт: интенсивность излучения определяется только количеством урана в препарате, и не зависит от того в какие соединения он входит. Следовательно, излучение присуще не соединениям, а химическому элементу урану. Затем подобное качество было обнаружено и у тория.

Беккерель Антуан Анри французский физик. Окончил политехническую школу в Париже. Основные работы посвящены радиоактивности и оптике. В 1896г открыл явление радиоактивности. В 1901г обнаружил физиологическое действие радиоактивного излучения. В 1903г Беккерель удостоен Нобелевской премии за открытие естественной радиоактивности урана. (1903, совместно с П. Кюри и М. Склодовской-Кюри).

Открытие радия и полония.

Нобелевская премия по физике.

РАДИОАКТИВНОСТЬ – это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра, испуская при этом различные частицы:всякий самопроизвольный радиоактивный распад экзотермичен, то есть происходит с выделением тепла.

Заключенное в свинцовый гроб тело Марии Склодовской-Кюри до сих пор излучает радиоактивность с интенсивностью 360 беккерель/М3 при норме около 13 бк/М3. Ее похоронили вместе с мужем…

Сложный состав Радиоактивного излучения

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

В 1899 году под руководством английского ученого Э. Резерфорда, был проведен опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения.

В результате опыта, проведенного под руководством английского физика,было обнаружено, что радиоактивное излучение радия неоднородно, т.е. оно имеет сложный состав.

Резерфорд Эрнст (1871-1937), английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной школы, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и почетный член АН СССР (1925). Директор Кавендишской лаборатории (с 1919). Открыл (1899) альфа- и бета-лучи и установил их природу. Создал (1903, совместно с Ф. Содди) теорию радиоактивности. Предложил (1911) планетарную модель атома. Осуществил (1919) первую искусственную ядерную реакцию. Предсказал (1921) существование нейтрона. Нобелевская премия (1908).

Классический опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

Препарат радия помещали в свинцовый контейнер с отверстием. Напротив отверстия помещали фотопластинку. На излучение действовало сильное магнитное поле.

Почти 90 % известных ядер нестабильны. Радиоактивные ядра могут испускать частицы трех видов: положительно заряженные (α-частицы – ядра гелия), отрицательно заряженные (β-частицы – электроны) и нейтральные (γ-частицы – кванты коротковолнового электромагнитного излучения). Магнитное поле позволяет разделить эти частицы.

α –лучи обладают наименьшей проникающей способностью. Слой бумаги толщиной 0.1мм для них уже непрозрачен. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

. β-лучи полностью задерживает алюминиевая пластинка толщиной несколько мм. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

γ-лучи при прохождении через слой свинца в 1см уменьшают интенсивность в 2 раза.

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, являются отличными барьерами на пути гамма-излучения.

β-лучи-поток электронов, движущихся со скоростями близкими к скорости света.

Источник

Радиоактивность и сложное строение атомов

В 1897 году англичанин Д. Томсон, изучая прохождение тока через разреженные газы и вакуум, установил, что во всех атомах есть отрицательно заряженные частицы – электроны. Это стало первым экспериментальным подтверждением сложного строения атомов.

Примерно в это же время, в 1896 году, французский учёный А.Беккерель обнаружил, что любые минералы, в состав которых входят соединения урана, испускают неизвестное излучение, которое впоследствии назвали радиоактивным. Излучение «засвечивало» фотопластинку, даже если она была завёрнута в светонепроницаемую бумагу. Сам по себе этот факт не являлся удивительным, поскольку за год до этого были открыты рентгеновские лучи, которые тоже «засвечивали» фотопластинку. Так чем же примечательно открытие Беккереля?

Выяснилось, что соединения урана и некоторых других химических элементов испускают излучение месяцами и годами без видимых источников энергии. Оно, как казалось на первый взгляд, не подчиняется закону сохранения энергии и потому привлекло внимание физиков.

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

В 1899 году британский физик Э.Резерфорд, исследуя радиоактивное излучение, обнаружил, что оно состоит из двух компонентов. Первый слабо отклоняется в сторону отрицательно заряженной пластины и легко поглощается даже листом бумаги, а второй сильно отклоняется к положительно заряженной пластине и проникает даже через металлическую фольгу. Эти компоненты Резерфорд назвал α-лучами и β-лучами (см. рисунок). Год спустя француз П.Виллард открыл также и γ-лучи, не отклоняющиеся в электрических и магнитных полях и обладающие значительно большей проникающей способностью, чем лучи первых двух видов.

Многочисленными опытами в первом десятилетии XX века было установлено, что α-лучи – это поток ионов гелия, β-лучи – поток электронов, γ-лучи – электромагнитные волны с длиной волны, меньшей, чем у рентгеновского излучения. Стало ясно, что радиоактивность – явление, протекающее не на уже хорошо изученном физиками и химиками «уровне» молекул и атомов, а внутри них. Для справки: наличие ядер в атомах было открыто только во втором десятилетии XX века. (см. § 15-в).

В конце XIX – начале XX века к исследованию радиоактивности присоединилось множество учёных. Было выяснено, что интенсивность излучения урансодержащих минералов не зависит от температуры, освещённости и агрегатного состояния веществ. Французские учёные П.Кюри и М.Кюри установили, что соединения тория тоже радиоактивны. Вскоре они открыли два новых радиоактивных элемента – полоний и радий. В результате «заполнились» две прежде пустовавшие клетки таблицы Менделеева (см. рисунок). В итоге учёные пришли к пониманию, что интенсивность радиоактивного излучения любого вещества зависит только от количества и типа радиоактивных атомов в нём.

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

В 1902 году Э.Резерфорд и его соотечественник Ф.Содди показали, что в ходе явления радиоактивности атомы урана могут распадаться на атомы гелия и тория. Это подтверждало, что атомы имеют сложный состав, позволяющий им превращаться друг в друга. Вероятно, именно превращения атомов высвобождают энергию, которую уносит радиоактивное излучение. Но каков этот «сложный состав» атомов? Вопрос оставался без ответа.

Протон и нейтрон, а также ядро атома ещё не были открыты, поэтому физики строили модели на основе имеющихся сведений. Наиболее известна модель, предложенная Д.Томсоном, вошедшая в историю под названием «пудинг с изюмом». Атом считали положительно заряженным по всему объёму шаром, внутри которого располагались электроны. Чтобы объяснить возникновение линейчатых спектров (см. § 14-й), электроны считали колеблющимися и испускавшими излучения с сответствующими частотами. Модель Томсона многое объясняла, но не подтвердилась опытами и была вытеснена ядерной моделью, а впоследствии – планетарной моделью строения атома (см. § 15-в).

Источник

Радиоактивность

теория по физике 🧲 квантовая физика

Радиоактивность — некоторых атомных ядер превращаться в другие ядра, испуская при этом различные частицы и электромагнитное излучение.

Как была открыта радиоактивность

Радиоактивность была открыта в 1896 году французским физиком А. Беккерелем. Он изучал урановые соли, когда впервые столкнулся с необычным явлением. В феврале 1896 года Беккерель подготовил несколько кристаллов урановой соли и закрепил их на фотопластинки, завернутые в бумагу. Но затем он заметил, что погода слишком пасмурная, и решил провести опыт в другое время. По его мнению, для его проведения нужен был более яркий солнечный свет.

Фоточувствительные пластины ученый спрятал в темный ящик стола. Там они пролежали несколько суток. Когда погода прояснилась, Беккерель захотел проявить эти пластинки. Он рассчитывал увидеть на них слабые изображения. Но каким было его удивление, когда он увидел очень четкие изображения. Так ученый обнаружил, что соли урана могут излучать без всякого светового воздействия извне.

Продолжив изучение урановых солей, Беккерелю так и не удалось понять природу необычного излучения. Однажды ученый задал вопрос Пьеру Кюри, которому продемонстрирован опыт с урановой солью: «Ведь вы физик и химик одновременно. Проверьте, нет ли в этих излучающих телах примесей, которые могли бы играть особенную роль». Далее это явление стали изучать Пьер Кюри и его жена Мария Склодовская-Кюри. Спустя 2 года супругам удалось обнаружить еще два химических элемента, которые обладали похожими свойствами. Ими оказались полоний и радий.

Радий — элемент, который на Земле встречается очень редкою. Чтобы получить 1 грамм чистого радия, нужно переработать не менее 5 тонн урановой руды. Причем радиоактивность этого вещества в несколько миллионов раз выше радиоактивности урана. Лишь несколько лет спустя было установлено, что все химические элементы с порядковым номером более 83 являются радиоактивными. Изучая самопроизвольное излучение этих элементов, супруги Кюри дали ему название — радиоактивность.

Физическая природа радиоактивности и виды радиоактивных излучений

Изучением радиоактивного излучения также занимался английский физик Эрнест Резерфорд. Он первый поставил эксперимент, который позволил обнаружить сложный состав этого излучения. Ученый собрал установку, изображенную на рисунке ниже.

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

Резерфорд поместил препарат радия на дно узкого канала в куске свинца. Напротив открытого конца канала он расположил фоточувствительную пластинку. В результате излучение от радия исходила из канала и попадало на эту пластинку. Но ученый расположил магнит так, что излучающимся частицам приходилось проходить сквозь созданное им магнитное поле. Для чистоты эксперимента вся установка помещалась в сосуд с откачанным воздухом (в вакуум).

Если магнит убрать, то на фотопластинке обнаруживалось лишь одно темное пятно напротив канала. Но если вернуть магнит на место, то пучок распадается на 3 части. Причем одна часть первичного потока сохранила свое направление (пятно получилось напротив пластинки), а две другие его составляющие отклонялись в противоположные стороны.

Как это можно объяснить? Известно, что в магнитом поле меняют свое направление движения только заряженные частицы. Следовательно, опыт продемонстрировал наличие электрических зарядом у двух пучков (у одного из них заряд оказался нейтральным, так как направление изменено не было). Узнать знак этих пучков можно, применив правило левой руки. Так, один из них оказался положительно заряженным, а второй — отрицательно заряженным.

Дальнейшие исследования радиоактивного излучения позволили выяснить природу этих видов излучения. Их разделили на 3 вида и дали им следующие названия:

В чем же заключается физическая сущность явления радиоактивности? Чтобы ответить на вопрос, нужно провести исследование самого радиоактивного вещества.

Опыты по изучению радиоактивности, проводимые Резерфордом вместе с английским ученым Ф. Содди, дали понять, что во время радиоактивного излучения исходный химический элемент превращается в другое химический элемент. Такое превращение ученые назвали радиоактивным распадом.

Радиоактивный распад — превращение радиоактивного вещества в другой химический элемент, сопровождающееся радиоактивным излучением.

Радиоактивность — самопроизвольное превращение ядер одних химических элементов в ядра других химических элементов, сопровождаемое испусканием различных частиц или ядер.

Символически α-распад можно записать так:

Внимание! Фактически при β-распаде один нейтрон превращается в протон с испусканием электрона.

Для записи формулы используем формулу:

Зарядовое число уменьшится на 2: 92–2 = 90. Этому порядковому номеру соответствует вещество торий.

Массовое число уменьшится на 4: 238–4 = 234.

Закон радиоактивного распада

Радиоактивный распад отдельного ядра является совершенно случайным событием. Однако для каждого радиоактивного вещества существует характерный интервал времени, называемый периодом полураспада.

Период полураспада — промежуток времени, за который распадается ровно половина всех ядер.

К примеру, если в некоторый момент времени вещество состоит из N ядер, то через время T, равное периоду полураспада ядер, останется N/2 ядер. В таком случае, через время, равное 2T останется еще вдвое меньше ядер — N/2. И т.д.

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

Эту закономерность можно записать в виде формулы, которая получила название закона радиоактивного распада:

N — число ядер в момент времени t, N0— исходное число ядер, T — период полураспада.

Пример №2. Период полураспада радия составляет 1600 лет. Через какое время число атомов уменьшится в 4 раза?

Для вычислений применим формулу:

По условию задачи период полураспада равен 1600. Следовательно:

t = 2 · 1600 = 3200 ( л е т )

впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный составДан график зависимости числа нераспавшихся ядер висмута 203 83Bi от времени. Каков период полураспада этого изотопа?

Алгоритм решения

Решение

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Пациенту ввели внутривенно дозу раствора, содержащего изотоп 11 24 Na. Активность 1 см 3 этого раствора а0 = 2000 распадов в секунду. Период полураспада изотопа 11 24 Na равен T = 15,3 ч. Через t = 3 ч 50 мин активность 1 см 3 крови пациента стала а = 0,28 распадов в секунду. Каков объём введённого раствора, если общий объём крови пациента V = 6 л? Переходом ядер изотопа 11 24 Na из крови в другие ткани организма пренебречь. Ответ записать в куб. см.

Источник

Сложный состав Радиоактивного излучения

ТЕМА «ОТКРЫТИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ.

АЛЬФА-, БЕТА- И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ.»

Что же такое радиация? Как она возникает? Какие виды радиации существуют? И как от нее защититься?

Слово «радиация» происходит от латинского radius и обозначает луч. В принципе радиация – это все виды существующих в природе излучений – радиоволны, видимый свет, ультрафиолет и так далее. Но излучения бывают различными, некоторые из них полезны, некоторые вредны. Мы в обычной жизни привыкли словом радиация называть вредное излучение, возникающее вследствие радиоактивности некоторых видов вещества. Разберем, как на уроках физики объясняют явление радиоактивности

Открытие радиоактивности произошло благодаря счастливой случайности. Беккерель долгое время исследовал свечение веществ, предварительно облученных солнечным светом. Он завернул фотопластинку в плотную черную бумагу, положил сверху крупинки урановой соли и выставил на яркий солнечный свет. После проявления фотопластинка почернела на тех участках, где лежала соль. Беккерель думал, что излучение урана возникает под влиянием солнечных лучей. Но однажды, в феврале 1896г., провести ему очередной опыт не удалось из-за облачной погоды. Беккерель убрал пластинку в ящик стола, положив на нее сверху медный крест, покрытый солью урана. Проявив на всякий случай пластинку два дня спустя, он обнаружил на ней почернение в форме отчетливой тени креста. Это означало, что соли урана самопроизвольно, без каких либо внешних влияний создают какое-то излучение. Начались интенсивные исследования. Вскоре Беккерель установил важный факт: интенсивность излучения определяется только количеством урана в препарате, и не зависит от того в какие соединения он входит. Следовательно, излучение присуще не соединениям, а химическому элементу урану. Затем подобное качество было обнаружено и у тория.

Беккерель Антуан Анри французский физик. Окончил политехническую школу в Париже. Основные работы посвящены радиоактивности и оптике. В 1896г открыл явление радиоактивности. В 1901г обнаружил физиологическое действие радиоактивного излучения. В 1903г Беккерель удостоен Нобелевской премии за открытие естественной радиоактивности урана. (1903, совместно с П. Кюри и М. Склодовской-Кюри).

Открытие радия и полония.

Нобелевская премия по физике.

РАДИОАКТИВНОСТЬ – это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра, испуская при этом различные частицы:всякий самопроизвольный радиоактивный распад экзотермичен, то есть происходит с выделением тепла.

Заключенное в свинцовый гроб тело Марии Склодовской-Кюри до сих пор излучает радиоактивность с интенсивностью 360 беккерель/М3 при норме около 13 бк/М3. Ее похоронили вместе с мужем…

Сложный состав Радиоактивного излучения

В 1899 году под руководством английского ученого Э. Резерфорда, был проведен опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения.

В результате опыта, проведенного под руководством английского физика, было обнаружено, что радиоактивное излучение радия неоднородно, т.е. оно имеет сложный состав.

Резерфорд Эрнст (1871-1937), английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной школы, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и почетный член АН СССР (1925). Директор Кавендишской лаборатории (с 1919). Открыл (1899) альфа- и бета-лучи и установил их природу. Создал (1903, совместно с Ф. Содди) теорию радиоактивности. Предложил (1911) планетарную модель атома. Осуществил (1919) первую искусственную ядерную реакцию. Предсказал (1921) существование нейтрона. Нобелевская премия (1908).

Классический опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

Препарат радия помещали в свинцовый контейнер с отверстием. Напротив отверстия помещали фотопластинку. На излучение действовало сильное магнитное поле.

Почти 90 % известных ядер нестабильны. Радиоактивные ядра могут испускать частицы трех видов: положительно заряженные (α-частицы – ядра гелия), отрицательно заряженные (β-частицы – электроны) и нейтральные (γ-частицы – кванты коротковолнового электромагнитного излучения). Магнитное поле позволяет разделить эти частицы.

α –лучи обладают наименьшей проникающей способностью. Слой бумаги толщиной 0.1мм для них уже непрозрачен. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

. β-лучи полностью задерживает алюминиевая пластинка толщиной несколько мм. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

γ-лучи при прохождении через слой свинца в 1см уменьшают интенсивность в 2 раза.

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, являются отличными барьерами на пути гамма-излучения.

β-лучи-поток электронов, движущихся со скоростями близкими к скорости света.

α –лучи- ядра атома гелия

Дата добавления: 2021-02-10 ; просмотров: 10 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Конспект урока по теме «Открытие радиоактивности» 11 класс

ТЕМА УрокА «открытие Радиоактивности.

Альфа-, бета- и гамма-излучения.»

Образовательные – расширение представлений учащихся о физической картине мира на примере явления радиоактивности; изучить закономерности

Развивающие – продолжить формирование умений: теоретическому методу исследования физических процессов; сравнивать, обобщать; устанавливать связи между изучаемыми фактами; выдвигать гипотезы и обосновывать их.

Воспитывающие – на примере жизни и деятельности Марии и Пьера Кюри показать роль ученых в развитии науки; показать неслучайность случайных открытий; (мысль: ответственность ученого, первооткрывателя за плоды своих открытий), продолжить формирование познавательных интересов, навыков коллективной, в сочетании с самостоятельной работой.

Ход и содержание урока

Сообщение темы и цели урока

2.Этап подготовки к изучению новой темы

Актуализация наличных знаний обучающихся в форме проверки домашнего задания и беглого фронтального опроса обучающихся.

3.Этап усвоения новых знаний (25 мин)

Что же такое радиация? Как она возникает? Какие виды радиации существуют? И как от нее защититься?

Слово «радиация» происходит от латинского radius и обозначает луч. В принципе радиация – это все виды существующих в природе излучений – радиоволны, видимый свет, ультрафиолет и так далее. Но излучения бывают различными, некоторые из них полезны, некоторые вредны. Мы в обычной жизни привыкли словом радиация называть вредное излучение, возникающее вследствие радиоактивности некоторых видов вещества. Разберем, как на уроках физики объясняют явление радиоактивности

Открытие радиоактивности произошло благодаря счастливой случайности. Беккерель долгое время исследовал свечение веществ, предварительно облученных солнечным светом. Он завернул фотопластинку в плотную черную бумагу, положил сверху крупинки урановой соли и выставил на яркий солнечный свет. После проявления фотопластинка почернела на тех участках, где лежала соль. Беккерель думал, что излучение урана возникает под влиянием солнечных лучей. Но однажды, в феврале 1896г., провести ему очередной опыт не удалось из-за облачной погоды. Беккерель убрал пластинку в ящик стола, положив на нее сверху медный крест, покрытый солью урана. Проявив на всякий случай пластинку два дня спустя, он обнаружил на ней почернение в форме отчетливой тени креста. Это означало, что соли урана самопроизвольно, без каких либо внешних влияний создают какое-то излучение. Начались интенсивные исследования. Вскоре Беккерель установил важный факт: интенсивность излучения определяется только количеством урана в препарате, и не зависит от того в какие соединения он входит. Следовательно, излучение присуще не соединениям, а химическому элементу урану. Затем подобное качество было обнаружено и у тория.

Беккерель Антуан Анри французский физик. Окончил политехническую школу в Париже. Основные работы посвящены радиоактивности и оптике. В 1896г открыл явление радиоактивности. В 1901г обнаружил физиологическое действие радиоактивного излучения. В 1903г Беккерель удостоен Нобелевской премии за открытие естественной радиоактивности урана. (1903, совместно с П. Кюри и М. Склодовской-Кюри).

Открытие радия и полония.

Нобелевская премия по физике.

РАДИОАКТИВНОСТЬ – это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра, испуская при этом различные частицы:всякий самопроизвольный радиоактивный распад экзотермичен, то есть происходит с выделением тепла.

Заключенное в свинцовый гроб тело Марии Склодовской-Кюри до сих пор излучает радиоактивность с интенсивностью 360 беккерель/М3 при норме около 13 бк/М3. Ее похоронили вместе с мужем…

Сложный состав Радиоактивного излучения

В 1899 году под руководством английского ученого Э. Резерфорда, был проведен опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения.

В результате опыта, проведенного под руководством английского физика, было обнаружено, что радиоактивное излучение радия неоднородно, т.е. оно имеет сложный состав.

Резерфорд Эрнст (1871-1937), английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной школы, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и почетный член АН СССР (1925). Директор Кавендишской лаборатории (с 1919). Открыл (1899) альфа- и бета-лучи и установил их природу. Создал (1903, совместно с Ф. Содди) теорию радиоактивности. Предложил (1911) планетарную модель атома. Осуществил (1919) первую искусственную ядерную реакцию. Предсказал (1921) существование нейтрона. Нобелевская премия (1908).

Классический опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

Препарат радия помещали в свинцовый контейнер с отверстием. Напротив отверстия помещали фотопластинку. На излучение действовало сильное магнитное поле.

Почти 90 % известных ядер нестабильны. Радиоактивные ядра могут испускать частицы трех видов: положительно заряженные (α-частицы – ядра гелия), отрицательно заряженные (β-частицы – электроны) и нейтральные (γ-частицы – кванты коротковолнового электромагнитного излучения). Магнитное поле позволяет разделить эти частицы.

α –лучи обладают наименьшей проникающей способностью. Слой бумаги толщиной 0.1мм для них уже непрозрачен. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

. β-лучи полностью задерживает алюминиевая пластинка толщиной несколько мм. впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Смотреть картинку впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Картинка про впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав. Фото впервые установил что радиоактивное излучение имеет сложный состав

γ-лучи при прохождении через слой свинца в 1см уменьшают интенсивность в 2 раза.

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, являются отличными барьерами на пути гамма-излучения.

β-лучи-поток электронов, движущихся со скоростями близкими к скорости света.

α –лучи- ядра атома гелия

Этап закрепления новых знаний.

1.В чем заключалось открытие, сделанное Беккерелем в 1896г?

2. Как стали называть способность атомов некоторых химических элементов к самопроизвольному излучению?

3. Расскажите, как проводился опыт, схема которого изображена на рисунке. Что выяснилось в результате данного опыта?

4. Как были названы частицы, входящие в состав радиоактивного излучения?

5. Что представляют эти частицы?

6. О чем свидетельствовало явление радиоактивности?

5.Этап подведения итогов, информация о домашнем задании.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *