Строение атомного ядра. Энергия связи. Дефект массы атомного ядра. Ядерные реакции. — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Строение атомного ядра. Энергия связи. Дефект массы атомного ядра. Ядерные реакции.

2017-12-10 307
Строение атомного ядра. Энергия связи. Дефект массы атомного ядра. Ядерные реакции. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Ядро состоит из протонов и нейтронов – нуклонов.

Линейные размеры ядра 10-14-10-15 м.

Для обозначения ядер используется символ AZX, где Z – атомный номер (число протонов); А – массовое число, равное сумме протонов и нейтронов. Ядра с одинаковыми Z и разными А – изотопы.

Для образования ядра или его разрушения необходимо затратить энергию, равную: Есв=Δm*c2 эВ

Где Δm=Zmp+Nmn-Mя – дефект массы ядра, где где Мя – масса ядра (из справочника); Z – число протонов в ядре; mр – масса покоя свободного протона (из справочника); N – число нейтронов в ядре; mn – масса покоя свободного нейтрона (из справочника).

Протоны и нейтроны связаны в ядре ядерными силами, которые:

1. Являются силами притяжения

2. Короткодействующие

3. Не являются центральными

4. Им свойственна зарядовая независимость

5. Они обладают насыщением (ядерные силы удерживают друг возле друга не больше определенного числа нуклонов)

33. Естественная радиоактивность. α, β, γ излучения. Закон радиоактивного распада.

Радиоактивность – явление самопроизвольного превращения ядер одних элементов в ядра других элементов.

Закон радиоактивного распада имеет вид: N=N0et, где N0 – начальное число атомов, N – количество нераспавшихся ядер в момент времени t, λ – постоянная распада.

Период полураспада: T1/2=ln2/λ

Активность элемента: А=|dN/dt|=λN

Существует 3 вида радиоактивного распада: α, β, γ.

α-излучение – поток ядер атома гелия (42Не).

β-излучение – поток быстрых электронов (0-1е).

γ-излучение – коротковолновое электромагнитное излучение.

 

1. Основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.

2. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изотермический, изохорический, изобарический процессы.

3. Уравнение переноса. Диффузия. Закон Фика.

4. Уравнение переноса. Теплопроводность. Закон Фурье.

5. Уравнение преноса. Внутреннее трение. Закон Ньютона.

6. Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость.

7. Распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная, среднеарифметическая и среднеквадратичная скорости движения молекул.

8. Эффективный диаметр молекулы. Средняя длина свободного пробега молекул.

9. Барометрическая формула. Распределение Молекул по их энергиям.

10. Первое начало термодинамики и его применение к изотермическому процессу. Работа и теплоемкость при изотермическом процессе.

11. Первое начало термодинамики и его применение к изохорическому процессу. Работа и теплоемкость при изохорическом процессе.

12. Первое начало термодинамики и его применение к изобарическому процессу. Уравнение Майера. Работа при изобарическом процессе.

13. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона.

14. Адиабатный процесс. Работа, совершаемая идеальным газом при адиабатном процессе.

15. Тепловая машина, работающая по циклу Карно и ее коэффициент полезного действия.

16. Приведенное количество теплоты. Энтропия и ее свойства. Неравенство Клаузиуса.

17. Экспериментальные изотермы реального газа. Критическая температура. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Физический смысл поправок а и b.

18. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностное натяжение. Формула Лапласа. Капиллярные явления.

19. Оптическая длина пути и оптическая разность хода. Интерференция световых волн.

20. Дифракция световых волн. Метод зон Френеля.

21. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.

22. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

23. Естественный и поляризованный свет. Вращение плоскости поляризации.

24. Энергетическая светимость. Поглощательная способность. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.

25. Зависимость спектральной плотности энергетической светимости от длины волны и температуры. Закон смещения Вина.

26. Зависимость спектральной плотности энергетической светимости от длины волны и температуры. Закон Стефана-Больцмана.

27. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

28. Энергия, импульс, масса фотона. Эффект Комптона.

29. Модель атома Бора. Постулаты Бора. Теория водородоподобного атома Бора.

30. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Формула де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

31. Волновая функция. Уравнение Шредингера.

32. Строение атомного ядра. Энергия связи. Дефект массы атомного ядра. Ядерные реакции.

33. Естественная радиоактивность. α, β, γ излучения. Закон радиоактивного распада.

 


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.