ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.08.2025
Просмотров: 577
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
2. Основные законы геом. Оптики:
Применение принципа Ферма к доказательству законов отражения и преломления
6. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы.
7. Построение изображений в линзах
8. Глаз как оптический прибор. Лупа, микроскоп, фотоаппарат.
9. Интерференция света. Оптическая разность хода. Условия максимума и минимума при интерференции.
14. Дифракция света. Положения принципа Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.
15. Выводы из метода зон Френеля. Зонные пластинки.
16. Дифракция света Фраунгофера на щели.
17. Дифракционная решётка. Спектральные харак-и дифр. Решётки.
18. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации.
21. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия.
22. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта.
23. Рассеяние света. Закон Релея. Молекулярное рассеяние. Цвета неба и зорь.
24. Фотоэффект. Законы фотоэффекта.
25. Гипотеза Планка. Фотоны. Уравнение Энштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм.
28. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома.
29. Постулаты Бора. Недостатки теории Бора.
31. Модель атомов водорода по Бору.
32. Строение и основные характеристики атомных ядер.
33.Дефект массы. Энергия связи и устойчивости ядер.
34. Ядерные силы и их основные свойства.
35. Радиоактивный распад. Закон радиоактивного превращения.
36. - Распад, правило смещения при - распаде.- излучение.
37. Β- превращения, правила смещения при β-превращениях.
38. Ядерные реакции. Деление ядер. Цепные реакции.
39. Реакции синтеза и условия их осуществления. Использование ядерной энергетики.
Таким
образом, опыт Франка — Герца показал,
что спектр поглощаемой атомом энергии
не непрерывен, а дискретен, минимальная
порция (квант электро-магнитного поля),
которую может поглотить атом Hg, равна
4,9 эВ. Значение длины волны λ = 253,7 нм
свечения паров Hg, возникавшее при V >
4,9 В, оказалось в соответствии со вторым
постулатом Бора
,
где E0 и E1 — энергии основного и возбужденного уровней энергии. В опыте Франка — Герца, E0 — E1 = 4,9 эв.
Артур Комптон, повторив (1922—1923) опыт Франка — Герца, обнаружил, что при V > 4,9 В пары Hg начинают испускать свет с частотой ν = ΔE/h, где ΔE = 4,9 эВ (h — постоянная Планка). Таким образом, возбуждённые электронным ударом атомы Hg испускают фотон с энергией 4,9 эВ и возвращаются в основное состояние.
31. Модель атомов водорода по Бору.
Постулаты
БОРА.Атом
может находитьсятолько в особенных
стационарных, или квантовых состояниях,
каждому из которых отвечает определенная
энергия. В стационарном состоянии атом
не излучает электромагнитных волн. 1)
атому свойственны устойчивые состояния
с соответствующими значениями энергии
E1,
E2,…,Enв
которой он не излучает и не поглощает
электромагнитных волн. При этом движется
вокруг ядра по определенным стационарным
орбитам, момент импульса который равен
величине
.
-
условие квантования орбит, гдеn
– главное квантовое число определяющее
номер стационарных орбит. 2) при переходе
из одного стационарного состояния в
другое состояние (при переходе электрона
с одной стационарной орбиты на другую)
атом излучает или поглощает квант
энергии
,
величина которой определяется разностью
энергетического стационарного состояния
атома
.Строение
атома водорода. Имеем
положительно заряженное ядро. По 2 закону
Ньютона:
,
гдеm
– масса электрона,
- центростремительное ускорение
электрона, движущегося со скоростью
по
орбите радиусом
,
-
кулоновская сила. Условие квантования
орбит:
.
-
радиусn-ой
орбиты электрона,
.
.
Полная энергия
(n=1,2,3…).Если
E>0 – электрон, пролетает вблизи ядра
и удаляется снова на бесконечность, E<0
– электрон связан с ядром.
32. Строение и основные характеристики атомных ядер.
А́томное ядро́ — центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса (более 99,9 %). Ядро заряжено положительно, заряд ядра определяет химический элемент, к которому относят атом. Размеры ядер различных атомов составляют несколько фемтометров, что в более чем в 10 тысяч раз меньше размеров самого атома.
Атомное
ядро состоит из нуклонов —
положительно заряженных протонов и
нейтральных нейтронов,
которые связаны между собой при
помощисильного
взаимодействия.
Протон и нейтрон обладают собственным
моментом количества движения (спином),
равным
[сн
1] и
связанным с ним магнитным
моментом.
Атомное ядро, рассматриваемое как класс частиц с определённым числом протонов и нейтронов, принято называть нуклидом.
Количество
протонов в ядре называется его зарядовым
числом
—
это число равно порядковому номеру элемента,
к которому относится атом в натуральном
ряду элементов в таблице Менделеева.
Количество протонов в ядре определяет
структуру электронной
оболочки нейтрального
атома и, таким образом, химические
свойства соответствующего
элемента. Количество нейтронов в ядре
называется его изотопическим
числом
.
Ядра с одинаковым числом протонов и
разным числом нейтронов называются изотопами.
Ядра с одинаковым числом нейтронов, но
разным числом протонов —
называются изотонами.
Термины изотоп и изотон используются
также применительно к атомам, содержащим
указанные ядра, а также для характеристики
нехимических разновидностей одного
химического элемента. Полное количество
нуклонов в ядре называется его массовым
числом
(
)
и приблизительно равно средней массе
атома, указанной в таблице Менделеева.
Нуклиды с одинаковым массовым числом,
но разным протон-нейтронным составом
принято называть изобарами.
основные характеристики ядер, которые будут обсуждаться далее:
Размеры ядер.
Энергия связи нуклонов в ядре и энергии отделения нуклонов и кластеров от ядра.
Спин, четность и изоспин ядер в основных и возбужденных состояниях.
Спектры ядер.
Электромагнитные моменты ядра и нуклонов
33.Дефект массы. Энергия связи и устойчивости ядер.
Дефе́кт ма́ссы — разность между массой покоя атомного ядра данного изотопа, выраженной в атомных единицах массы, и массовым числомданного изотопа. В современной науке для обозначения этой разницы пользуются термином избыток массы (англ. mass excess). Как правило,избыток массы выражается в кэВ.
Энергия связи.Большая энергия связи нуклонов, входящих в ядро, говорит о существовании ядерных сил, поскольку известныегравитационные силы слишком малы, чтобы преодолеть взаимное электростатическое отталкивание протонов в ядре. Связь нуклонов осуществляется чрезвычайно короткоживущими силами, которые возникают вследствие непрерывного обмена частицами, называемыми пи-мезонами, между нуклонами в ядре.
Экспериментально было обнаружено, что для всех стабильных ядер масса ядра больше суммы масс составляющих его нуклонов, взятых по отдельности. Эта разница называется дефектом массы или избытком массы и определяется соотношением:
,
где
и
—
массы свободного протона и нейтрона,
—
масса ядра.
Согласно принципу эквивалентности массы и энергии дефект массы представляет собой массу, эквивалентнуюработе, затраченной ядерными силами, чтобы собрать все нуклоны вместе при образовании ядра. Эта величина равна изменению потенциальной энергии нуклонов в результате их объединения в ядро.
Энергия, эквивалентная дефекту массы, называется энергией связи ядра и равна:
,
где
—
скорость света в вакууме.
Другим
важным параметром ядра является энергия
связи, приходящаяся на один нуклон ядра,
которую можно вычислить, разделив
энергию связи ядра на число содержащихся
в нём нуклонов:![]()
Эта величина представляет собой среднюю энергию, которую нужно затратить, чтобы удалить один нуклон из ядра, или среднее изменение энергии связи ядра, когда свободный протон или нейтрон поглощается в нём.
Как
видно из поясняющего рисунка, при малых
значениях массовых чисел удельная
энергия связи ядер резко возрастает и
достигает максимума при
(примерно
8,8 Мэв). Нуклиды с такими массовыми
числами наиболее устойчивы. С дальнейшим
ростом
средняя
энергия связи уменьшается, однако в
широком интервале массовых чисел
значение энергии почти постоянно
(
МэВ),
из чего следует, что можно записать
.
Такой
характер поведения средней энергии
связи указывает на свойство ядерных
сил достигать насыщения, то есть на
возможность взаимодействия нуклона
только с малым числом «партнёров». Если
бы ядерные силы не обладали свойством
насыщения, то в пределах радиуса действия
ядерных сил каждый нуклон взаимодействовал
бы с каждым из остальных и энергия
взаимодействия была бы пропорциональна
,
а средняя энергия связи одного нуклона
не была бы постоянной у разных ядер, а
возрастала бы с ростом
.
Общая закономерность зависимости энергии связи от массового числа описывается формулой Вайцзеккера в рамках теории капельной модели ядра[1][2][8][9].
Устойчивость
ядер.
Из
факта убывания средней энергии связи
для нуклидов с массовыми числами больше
или меньше 50-60 следует, что для ядер с
малыми
энергетически
выгоден процесс слияния — термоядерный
синтез,
приводящий к увеличению массового
числа, а для ядер с большими
— процесс
деления.
В настоящее время оба этих процесса,
приводящих к выделению энергии,
осуществлены, причём последний лежит
в основе современной ядерной
энергетики,
а первый находится в стадии разработки.
Детальные
исследования показали, что устойчивость
ядер также существенно зависит от
параметра
—
отношения чисел нейтронов и протонов.
В среднем для наиболее стабильных
ядер[10]
,
поэтому ядра лёгких нуклидов наиболее
устойчивы при
,
а с ростом массового числа всё более
заметным становится электростатическое
отталкивание между протонами, и область
устойчивости сдвигается в сторону
(см.
поясняющий рисунок).