- Оболочечная модель ядра

Презентация "Оболочечная модель ядра" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9

Презентацию на тему "Оболочечная модель ядра" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 9 слайд(ов).

Слайды презентации

Лекция 14. Свойства ядерных сил Общие характеристики моделей ядер 3. Оболочечная модель ядра 4. Заполнение нуклонов на уровнях 5. Схема расположения оболочек. Оболочечная модель ядра»
Слайд 1

Лекция 14

Свойства ядерных сил Общие характеристики моделей ядер 3. Оболочечная модель ядра 4. Заполнение нуклонов на уровнях 5. Схема расположения оболочек

Оболочечная модель ядра»

При построении моделей ядра необходимо учитывать свойства сил, удерживающих протоны и нейтроны внутри ядра. Общей теории ядерных сил до сих пор не создано. Экспериментальные данные указывают на отдельные свойства ядерных сил. Часто свойства оказываются противоречивыми, чтобы создать одну модель, учи
Слайд 2

При построении моделей ядра необходимо учитывать свойства сил, удерживающих протоны и нейтроны внутри ядра. Общей теории ядерных сил до сих пор не создано. Экспериментальные данные указывают на отдельные свойства ядерных сил. Часто свойства оказываются противоречивыми, чтобы создать одну модель, учитывающую все характеристики взаимодействия внутри ядра.

Свойства ядерных сил

Ядерные силы – короткодействующие. Это следует из постоянства удельной энергии связи ядра . Величина остается постоянной около для больших ядер. Такое поведение энергии связи также указывает на насыщение ядерных сил.

Существование магических ядер с увеличенной энергией связи при определенном числе нуклонов (А = 8; 20; 50; 82; …) указывает на наличие внутри ядра оболочечной структуры с увеличенной прочностью ядер.

Ядерные силы оказываются зарядово-независимыми. Экспериментально установлено, что парная энергия связи двух нуклонов за. счет взаимодействия остается практически одинаковой, за вычетом поправки на кулоновское отталкивание. На это указывает одинаковая структура уровней зеркальных ядер (число протонов
Слайд 3

Ядерные силы оказываются зарядово-независимыми. Экспериментально установлено, что парная энергия связи двух нуклонов за

счет взаимодействия остается практически одинаковой, за вычетом поправки на кулоновское отталкивание. На это указывает одинаковая структура уровней зеркальных ядер (число протонов одного ядра равно числу нейтронов другого ядра, при одинаковом массовом числе А: ).

Внутри ядра происходит парное спаривание нуклонов с компенсацией динамических характеристик, таких как спины, магнитные моменты. Для самых тяжелых ядер суммарные моменты (спины) не превышают

Ядерные силы имеют сложный тензорный характер (не центральный).

Ядерные силы зависят от спин - орбитального взаимодействия нуклонов. Оказывается, что - при параллельном направлении спина и момента, энергия связи нуклона оказывается больше. Ядерные силы носят локальный обменный характер. Переносчиком выступает виртуальный π-мезон с радиусом дальнодействия порядка
Слайд 4

Ядерные силы зависят от спин - орбитального взаимодействия нуклонов. Оказывается, что - при параллельном направлении спина и момента, энергия связи нуклона оказывается больше. Ядерные силы носят локальный обменный характер. Переносчиком выступает виртуальный π-мезон с радиусом дальнодействия порядка 1 ферми (~1φ). Существует симметрия между числом протонов и нейтронов.

Реально, с учетом кулоновского взаимодействия, уменьшающего внутреннюю энергию протонов, получается поднятие “дна” потенциала, что приводит к уменьшению числа протонов для стабильных ядер.

Плотность нуклонов внутри ядра остается практически постоянной – подобно состоянию капли вещества

Общие характеристики моделей ядер. Модели ядер можно условно разделить на два класса: с сильной связью между частицами и независимым движением частиц внутри ядра. К первому классу относится капельная модель, с короткодействующим сильным взаимодействием частиц на маленьких расстояниях r по сравнению
Слайд 5

Общие характеристики моделей ядер

Модели ядер можно условно разделить на два класса: с сильной связью между частицами и независимым движением частиц внутри ядра. К первому классу относится капельная модель, с короткодействующим сильным взаимодействием частиц на маленьких расстояниях r по сравнению с размером самого ядра (r >Rяд). Большой пробег частиц для низкого состояния по энергии обусловлен принципом Паули для фермионов. Эта модель объясняет динамические характеристики ядра - спин ядра, четность энергетических уровней, магнитный момент.

Оболочечная модель ядра. Магические числа (большая устойчивость ядер по сравнению с близлежащими по массе ядрами) указывает на существование в ядре внутренних замкнутых оболочек. Модель должна объяснить правила заполнения оболочек, величину спина ядра и четность состояния ядра. В основу оболочечной
Слайд 6

Оболочечная модель ядра

Магические числа (большая устойчивость ядер по сравнению с близлежащими по массе ядрами) указывает на существование в ядре внутренних замкнутых оболочек. Модель должна объяснить правила заполнения оболочек, величину спина ядра и четность состояния ядра. В основу оболочечной модели положены следующие предположения: Нуклоны движутся по орбитам в центрально-симметричном силовом поле, образованном всеми нуклонами. 2. Для нуклонов существует спин-орбитальная связь, поэтому вектор момента нуклона J = L + S ведет себя как единое целое. 3. Нуклоны, как фермионы, характеризуются четырьмя квантовыми числами (n, L, j, mj). В центрально-симметричном полем существует вырождение энергетических уровней по проекции .

4. Применяется однонуклонная модель – спин и четность ядра создаются последним непарным нуклоном 5. В простейшем виде, для потенциала применяется модель гармонического осциллятора: 6. Решение квантово-механических уравнений дает правило для положения уровней энергии (n0 = 0, 1, 2, 3…) Уровни энергии
Слайд 7

4. Применяется однонуклонная модель – спин и четность ядра создаются последним непарным нуклоном 5. В простейшем виде, для потенциала применяется модель гармонического осциллятора: 6. Решение квантово-механических уравнений дает правило для положения уровней энергии (n0 = 0, 1, 2, 3…) Уровни энергии получаются эквидистантными 7. Для правильного расположения уровней энергии вводится дополнительное расщепление за счет спин-орбитального взаимодействия отдельных нуклонов. 8. Энергия оказывается больше, если спин и орбитальный момент сонаправлены Например, для n = 1 и L = 1 получим два вектора Возникает два подуровня n L j : первый из которых расположен глубже в потенциальной яме.

Заполнение нуклонов на уровнях. В оболочечной модели ядра представлено заполнение уровней для двух вариантов моделей: без спин-орбитального взаимодействия (без расщепления), с учетом взаимодействия – c расщеплением уровней.
Слайд 8

Заполнение нуклонов на уровнях

В оболочечной модели ядра представлено заполнение уровней для двух вариантов моделей: без спин-орбитального взаимодействия (без расщепления), с учетом взаимодействия – c расщеплением уровней.

При формировании 4 и 5 оболочек расщепление уровней 1g и 1h становиться большим. Их подуровни 1h11/2 , 1g9/2 смещаются в нижние подоболочки, формируя правильные значения магических чисел. Из схемы уровней видно, что расщепление и смещение уровней вниз (в глубину ядерного потенциала) увеличивается за
Слайд 9

При формировании 4 и 5 оболочек расщепление уровней 1g и 1h становиться большим. Их подуровни 1h11/2 , 1g9/2 смещаются в нижние подоболочки, формируя правильные значения магических чисел. Из схемы уровней видно, что расщепление и смещение уровней вниз (в глубину ядерного потенциала) увеличивается за счет энергии спин-орбитального взаимодействия с ростом орбитального числа L.

Схема расположения оболочек

0 1 2 3 4 5 n0 nL nLj Σ N

Список похожих презентаций

Физика атомного ядра и ее особенности

Физика атомного ядра и ее особенности

Радиоактивность - явление испускания атомами невидимых проникающих излучений Атомы радиоактивных веществ испускают три вида излучений различной физической ...
Физика атома и атомного ядра

Физика атома и атомного ядра

А -18. 1.На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Под названием элемента приведены массовые числа его основных ...
Физика атомного ядра

Физика атомного ядра

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010: Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения Закон радиоактивного распада Нуклонная модель ядра ...
Строение атомного ядра

Строение атомного ядра

Атом покорен, НО цивилизация под угрозой. Прав ли был Прометей, давший людям огонь? Мир рванулся вперед, мир сорвался с пружин, Из прекрасного лебедя ...
Строение атомного ядра и ядерные реакции

Строение атомного ядра и ядерные реакции

Модель атомного ядра. Изотопы некоторых химических элементов. «богатырь» с очень короткими руками. График зависимости энергии связи от атомного номера. ...
Эрнест Резерфорд. Планетарная модель атома

Эрнест Резерфорд. Планетарная модель атома

«Безразлично, с чего начинать рассказ о трудах и днях великого человека. Большая и цельная жизнь как глобус: острова и материки, в каком бы отдаленье ...
Заряд ядра

Заряд ядра

Число электронных слоев. Вариант I Ca = K, Ca > Mg Вариант II Fe > AI, Rb = Sr. Число электронов на внешнем уровне. Вариант I Sr = Ba, AI > Mg Вариант ...
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-распад атомного ядра

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-распад атомного ядра

Цели: 1. Образовательные: познакомить с видами радиоактивного излучения; изучить виды радиоактивности; типами радиоактивного распада; 2. Развивающие: ...
Состав атомного ядра

Состав атомного ядра

ПЛАН УРОКА. 1.Протонно-нейтронная модель строения ядер. 2.Массовое число. 3.Зарядовое число. 4.Формула обозначения ядра. 5.Примеры. 6.Ядерные силы. ...
Планетарная модель атома

Планетарная модель атома

Модели атомов, созданные до 1910 года были умозрительными, их справедливость нужно было подтвердить или опровергнуть с помощью эксперимента. Решающий ...
Планетарная модель атома

Планетарная модель атома

Д.Д. Томсон 1856 — 1940 гг. ЭЛЕКТРОН. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННОЕ ОБЛАКО. «ПУДИНГ С ИЗЮМОМ». ЦЕЛЬ ОПЫТА: проверить, является ли правильной модель Томсона. ...
Планетарная модель атома

Планетарная модель атома

Структура атома. Планетарная модель – модель строения атома, предложенная английским физиком Резерфордом, согласно которой атом так же пуст, как Солнечная ...
Открытие нейтрона. Строение атомного ядра

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра

Открытие нейтрона. Ирен Жолио-Кюри (1897-1956). Фредерик Жолио-Кюри (1900-1958). При бомбардировке бериллия α-частицами обнаруживалось какое-то сильно ...
Механическая модель движения альфа-частиц в опыте Резерфорда

Механическая модель движения альфа-частиц в опыте Резерфорда

Условия опыта Резерфорда:. ОПЫТ РЕЗЕРФОРДА. 1 – радиоактивное вещество, 2 – свинцовая диафрагма, 3 – мишень, 4 – лиминесцирующий экран, 5 – микроскоп. ...
Физика ядра и элементарных частиц

Физика ядра и элементарных частиц

Элементарные частицы, в точном значении этого термина, - это первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя. ...
Состав ядра атома

Состав ядра атома

План урока:. Вопросы для повторения. Изучение нового материала. Задачи и вопросы для закрепления пройденного материала. Вопросы для повторения. Что ...
Энергия связи ядра и дефект масс

Энергия связи ядра и дефект масс

Дефект масс Мя126C Мя=12 а.е.м. mp=1,00759 а.е.м. mn=1,00897 а.е.м. 6·mp+6·mn=6·(1,00759 а.е.м. +1,00897 а.е.м.)=12,09936 а.е.м. 12. m=(Z·mp+(A-Z)·mn) ...
Строение атомного ядра

Строение атомного ядра

Модель Томсона. Модель Резерфорда. I ПОСТУЛАТ БОРА постулат стационарных состояний. Атомная система может находиться только в особых стационарных ...
Ядерная модель атома.Квантовые постулаты Бора

Ядерная модель атома.Квантовые постулаты Бора

Перечень материалов, представленных в методической разработке:. Титульный лист- слайд №1. Перечень материалов, представленных в методической разработке ...
Деление атомного ядра

Деление атомного ядра

. Деление ядра. . . . . ...

Конспекты

Атомное ядро. Нуклонная модель ядра

Атомное ядро. Нуклонная модель ядра

Предмет:. физика. Класс:. 11. Урок №. 63. Дата: _________. Тема урока:. Атомное ядро. Нуклонная модель ядра. Приветствие. Создание положительной ...
Ядерные реакции. Деление ядра урана. Цепная ядерная реакция

Ядерные реакции. Деление ядра урана. Цепная ядерная реакция

Урок № 62-169 Ядерные реакции. Деление ядра урана. Цепная ядерная реакция. . Д/з: 22.16-22.18[1] Подготовка докладов консультантами. Ядерные реакции. ...
Строение атомного ядра

Строение атомного ядра

Урок физики в 9 классе. Тема: Строение атомного ядра. Цель урока:. познакомить учащихся с протонно-нейтронной моделью ядра, научить обобщать и ...
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора. Принцип действия и использование лазера. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора. Принцип действия и использование лазера. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц

Урок № 59-169 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора. Принцип действия и использование лазера. Экспериментальные ...
Строение атома и атомного ядра

Строение атома и атомного ядра

9 класс. . Урок № 8 в теме « Строение атома и атомного ядра». Ядерные силы, ядерные реакции. Энергия связи. Дефект масс. Цели урока : ...
Путешествие в страну атомного ядра

Путешествие в страну атомного ядра

. Разработка открытого урока по физике в 11А профильном физико – математическом классе. «Путешествие в страну атомного ядра». Урок подготовила. ...
Повторение. Физика атомного ядра

Повторение. Физика атомного ядра

Тема урока. : Повторение. Физика атомного ядра. Цель. : обобщение знаний об атоме, его строении, элементарных частицах, ученых, совершивший физические ...
Деление ядра урана. Использование энергии деления ядер

Деление ядра урана. Использование энергии деления ядер

11 класс. . . Тема:. Деление ядра урана. Использование энергии деления ядер. . Цели:. Образовательные:. Познакомить учащихся с капельной ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:24 февраля 2019
Категория:Физика
Содержит:9 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации