Резерфорд и Бор. Строение атома и квантование орбит. Лазеры.
Вложение | Размер |
---|---|
yadernaya_fizika_dukh.ppsx | 1.3 МБ |
Слайд 1
Строение атома. Опыт Резерфорда. Работа выполнена учеником 9 класса ГБОУ СОШ № 1465 Дух Денисом Учитель физики: Л.Ю. КругловаСлайд 2
Эрнест Резерфорд (1871 – 1937) Английский ученый, известный своими исследованиями строения атома и радиоактивности, один из создателей ядерной физики. Э. Резерфорд был членом Лондонского королевского общества – академии наук Англии, почетным членом более 30 академий и научных обществ разных стран мира, в том числе Академии наук СССР. В 1908 г. Он стал лауреатом Нобелевской премии за исследования радиоактивности. Научная школа Резерфорда стала одной из крупнейших за всю историю физики и самой большой в истории ядерной физики.
Слайд 3
Опыт Резерфорда по рассеянию α -частиц на золотой фольге. Результаты: 1). Большинство α -частиц проходило через фольгу почти беспрепятственно, отклоняясь на углы, не превышающие 1 - 2 ° ; 2). Небольшая часть α -частиц рассеивалась на углы Θ > 2 ° ; 3). Примерно одна из каждых 20000 отклонялась на углы в 90 и более градусов (т. е. назад).
Слайд 4
Выводы: 1). Атом в основном пустой и состоит из расположенного в его центре положительно заряженного ядра и обращающихся вокруг него электронов. 2). Ядро имеет заряд + Z е (где Z – порядковый номер в таблице Д. И. Менделеева); имеет размеры, в десятки тысяч раз меньшие размеров атома, и обладает массой, составляющей 99,96% массы всего атома. 3). Вокруг ядра под действием кулоновских электрических сил обращается Z электронов. Суммарный заряд этих электронов равен – Z е, так что в целом атом нейтрален.
Слайд 5
Противоречие: Согласно классической электродинамике планетарная модель обречена, так как обладает очень серьезным недостатком: она неустойчива. Вращающиеся вокруг ядра электроны должны обладать центростре- мительным ускорением, а любой ускоренно движущийся заряд должен непрерывно излучать электромагнитные волны. Теряя энергию на излучение, электроны должны по спирали упасть на ядро и атом должен перестать существовать. Результаты же опыта Резерфорда говорили о том, что атом устроен именно так!
Слайд 6
Нильс Хенрик Давид Бор (1885 – 1962) Датский физик Нильс Бор родился в Копенгагене. Окончив Копенгагенский университет, после защиты докторской диссертации в 1911 г. уехал на стажировку в Англию. В 1912 г. стал работать у Э. резерфорда. Именно Бор попытался разрешить основное противоречие, возникшее в атомной физике в работах, опубликованных в 1913 г. В 1922 г. Н. Бор стал лауреатом Нобелевской премии. Имя Бора приобрело всемирную известность.
Слайд 7
Атом может находиться только в особых, квантовых состояниях. Каждому из которых соответствует своя определенная энергия Е n . В стационарном состоянии атом не излучает. При переходе атома из одного стационарного состояния в другое излучается или поглощается квант света с энергией Ђ ω , равной разности энергий стационарных состояний: Ђ ω = l Е n´ - Е nl . В стационарном состоянии электрон может двигаться только по «разрешенной» орбите, радиус которой удовлетворяет условию: m υ r = n Ђ, где m υ – импульс электрона, n – номер квантового состояния (1; 2; 3;…). На рисунке горизонтальными линиями изображены энергетические уровни атома, а стрелками – переходы из одного стационарного состояния в другое.
Слайд 8
В возбужденном состоянии ( n > 1) атом может находиться в течение очень малого промежутка времени (порядка 10 ˉ с), после чего самопроизвольно переходит в основное состояние ( n = 1), излучая при этом соответствующие кванты. Набор их частот образует линейчатый спектр излучения (рис. 1). Обратные переходы дают линейчатый спектр поглощения (рис. 2). Рисунок 1 Рисунок 2 8
Слайд 9
Если атом подвергается внешнему воздействию, то время жизни его возбужденного состояния сокращается и возникает излучение, которое называют вынужденным или индуцированным излучением .
Слайд 10
В обычных условиях атомы вещества, сквозь которое пропускают электромагнитное излучение, никогда его не усиливают. Так как этому препятствует процесс поглощения света. Однако в 1954 г. А. М. Прохоров и Н. Г. Басов в СССР и независимо от них Ч. Таунс, Д. Гордон и Х. Цейгер в США создали квантовый генератор, в котором вынужденное излучение преобладало над поглощением, в результате чего генерировалось мощное электромагнитное излучение радиодиапазона. Лауреаты Нобелевской премии Н. Г. Басов и А. М. Прохоров
Слайд 11
Ла́зер (англ. LASER — L ight A mplification by S timulated E mission of R adiation , « Усиление света с помощью вынужденного излучения») — устройство, использующее квантовомеханический эффект вынужденного (стимулированного) излучения для создания когерентного потока света. Ма́зер – квантовый генератор вынуж- денного излучения радиодиапазона. Ра́зер - квантовый генератор вынуж- денного рентгеновского излучения. Гра́зер - квантовый генератор вынуж- денного гамма-излучения. Лазер лаборатория НАСА
Слайд 12
Газовые лазеры Твердотельные лазеры Полупроводниковые лазерные диоды Лазеры с внешним резонатором - (External-cavity lasers), используются для создания высокоэнергетических импульсов Лазеры на красителях - тип лазеров, использующий в качестве активной среды раствор органических красителей в этиловом спирте или этиленгликоле. Лазеры с квантовым каскадом Лазеры на свободных электронах Лазер с солнечным возбуждением и т. д. Полупроводниковый лазер, применяемый в узле генера- ции изображения принтера Гелий-неоновый лазер
Слайд 13
Технологические лазеры. Мощные лазеры непрерывного действия применя- ются для резки, сварки и пайки деталей из различных материалов. 2. Лазерная связь. Лазерная связь осуществляется по оптическому волокну — тонким стеклянным нитям, свет в которых за счет полного внутреннего отражения распространяется практически без потерь на многие сотни километров. 3. Лазеры в медицине. Лазеры в научных исследованиях. Военные лазеры. Применение лазеров в качестве светового сопровождения музыкальных шоу
Слайд 14
Лазеры и ж. д. связь В Лондоне, например, с помощью волоконно-оптических кабелей проложена телефонная линия между несколькими железнодорожными станциями. На железной дороге “Юнион Пасифик” (С. Ш. А) Лазеры в вагонном хозяйстве В вагонном депо Московка Омского отделения Западно- Сибирской железной дороги введена в строй автоматизированная линия "Лазер-М", предназначенная для измерения, испытания и подбора пружин к тележкам грузовых вагонов. Лазеры на путевой технике В Великобритании по железным дорогам начали ходить поезда, оснащенные лазерами. Их задача заключается в уничтожении попавших на рельсы загрязнений. Попадая на рельсы, опавшие листья и мусор со временем спрессовываются и создают тонкую корку, что сравнимо с условиями гололеда на шоссейных дорогах.
Как нарисовать осеннее дерево акварелью
Рисуем одуванчики гуашью (картина за 3 минуты)
Флейта и Ветер
Притча о гвоздях
О падающих телах. Что падает быстрее: монетка или кусочек бумаги?