СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Радиоактивное превращения атомных ядер"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Радиоактивное превращения атомных ядер"»

Глава 4. Строение атома и атомного ядра.

Глава 4. Строение атома и атомного ядра.

Антуан   Анри   Беккерель 1852-1908 гг. Французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей радиоактивности. В честь него названа единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ) — беккерель.

Антуан   Анри   Беккерель

1852-1908 гг.

Французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей радиоактивности. В честь него названа единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ) — беккерель.

Супруги Кюри – Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри Ученые-физики, одни из первых исследователей явления радиоактивности, которые получили Нобелевскую премию по физике за огромный вклад в науку в области радиации. Мария Кюри также доказала, что радий это самостоятельный химический элемент, за что ее наградили Нобелевской премией по химии.

Супруги Кюри – Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри

Ученые-физики, одни из первых исследователей явления радиоактивности, которые получили Нобелевскую премию по физике за огромный вклад в науку в области радиации.

Мария Кюри также доказала, что радий это самостоятельный химический элемент, за что ее наградили Нобелевской премией по химии.

Эрне́ст Резерфо́рд 1871-1937 гг. Британский физик новозеландского происхождения. Известен как отец ядерной физики. Лауреат Нобелевской премии по химии 1908 года. В 1911 году своим знаменитым опытом рассеяния альфа-частиц доказал существование в атомах положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг него. На основе результатов опыта создал планетарную модель атома.

Эрне́ст Резерфо́рд

1871-1937 гг.

Британский физик новозеландского происхождения. Известен как отец ядерной физики. Лауреат Нобелевской премии по химии 1908 года.

В 1911 году своим знаменитым опытом рассеяния альфа-частиц доказал существование в атомах положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг него. На основе результатов опыта создал планетарную модель атома.

 Что представляет собой α, β, γ - излучение? Состав радиоактивного излучения Альфа-частица (α-частица) – положительно заряженная частица, лишённый обоих электронов атом гелия. Бета-частица (β-частицы) – отрицательно заряженные частица, электрон. Гамма-излучение (γ-излучение) – излучение, не содержащее заряженных частиц, электромагнитное излучение с очень короткими длинами волн.

Что представляет собой α, β, γ - излучение?

Состав радиоактивного излучения

  • Альфа-частица (α-частица) – положительно заряженная частица, лишённый обоих электронов атом гелия.
  • Бета-частица (β-частицы) – отрицательно заряженные частица, электрон.
  • Гамма-излучение (γ-излучение) – излучение, не содержащее заряженных частиц, электромагнитное излучение с очень короткими длинами волн.
СТРОЕНИЕ АТОМА Строение атома таково: в центре атомов находится_________________ , состоящее из __________________________ , а вокруг ядра движутся ______________ . ядро протонов  и  нейтронов электроны АТОМ ЯДРО ЭЛЕТРОНЫ e - ПРОТОНЫ НЕЙТРОНЫ p+ n 0

СТРОЕНИЕ АТОМА

Строение атома таково: в центре атомов находится_________________ , состоящее из __________________________ , а вокруг ядра движутся ______________ .

ядро

протонов и нейтронов

электроны

АТОМ

ЯДРО

ЭЛЕТРОНЫ

e -

ПРОТОНЫ

НЕЙТРОНЫ

p+

n 0

Что происходит с атомом вещества при излучении?

Что происходит с атомом вещества при излучении?

Тема урока: «Радиоактивные превращения атомных ядер» Цель урока : сформулировать правила α- и β- распада, законы сохранения массового числа и заряда при радиоактивном превращении; развивать мыслительную деятельность учащихся, умение самостоятельно работать, анализировать таблицы.

Тема урока: «Радиоактивные превращения атомных ядер»

Цель урока :

  • сформулировать правила α- и β- распада, законы сохранения массового числа и заряда при радиоактивном превращении;
  • развивать мыслительную деятельность учащихся, умение самостоятельно работать, анализировать таблицы.
Открытие радиоактивных превращений атомных ядер  Фредерик Содди 1877 - 1956  Эрнест Резерфорд 1871–1937 В 1903 г. обнаружили, что радий самопроизвольно испускает альфа частицы  

Открытие радиоактивных превращений атомных ядер

Фредерик Содди

1877 - 1956

Эрнест Резерфорд

1871–1937

В 1903 г. обнаружили, что радий самопроизвольно испускает альфа частицы

 

Обозначение ядер химических элементов где X – химический символ элемента А – массовое число Z – зарядовое число (совпадает с порядковым номером элемента в таблице Д. И. Менделеева) Зарядовое число Массовое число

Обозначение ядер химических элементов

где X – химический символ элемента

А – массовое число

Z – зарядовое число (совпадает с порядковым номером элемента в таблице Д. И. Менделеева)

Зарядовое число

Массовое

число

Обозначение ядер химических элементов и частиц Частицы:  С помощью таблицы Менделеева определите массовое и зарядовое число следующих химических элементов:  Углерод Кальций Литий      

Обозначение ядер химических элементов и частиц

Частицы:

С помощью таблицы Менделеева определите массовое и зарядовое число следующих химических элементов:

  • Углерод
  • Кальций
  • Литий

 

 

 

Альфа-распад Альфа - распад характеризуется вылетом ядра атома гелия   Зарядовое число (порядковый номер) элемента уменьшается на две единицы, а массовое число – на четыре единицы           

Альфа-распад

  • Альфа - распад характеризуется вылетом ядра атома гелия

 

  • Зарядовое число (порядковый номер) элемента уменьшается на две единицы, а массовое число – на четыре единицы

 

 

 

 

ПРАВИЛО СМЕЩЕНИЯ При альфа – распаде химического элемента образуется другой элемент, который расположен в таблице Д.И.Менделеева на две клетки ближе к ее началу, чем исходный. Конец таблицы Начало таблицы

ПРАВИЛО СМЕЩЕНИЯ

При альфа – распаде химического элемента образуется другой элемент, который расположен в таблице Д.И.Менделеева на две клетки ближе к ее началу, чем исходный.

Конец

таблицы

Начало таблицы

Бета - распад Бета-распад состоит в том, что ядра самопроизвольно испускают электроны .     Зарядовое число (порядковый номер) элемента увеличивается на одну единицу, а массовое число не меняется      

Бета - распад

  • Бета-распад состоит в том, что ядра самопроизвольно испускают электроны .

 

 

  • Зарядовое число (порядковый номер) элемента увеличивается на одну единицу, а массовое число не меняется

 

 

 

ПРАВИЛО СМЕЩЕНИЯ При бета – распаде одного химического элемента образуется другой элемент, который расположен в таблице Д.И.Менделеева в следующей клетке за исходным (т.е. на одну клетку ближе к концу таблицы). Начало таблицы Конец таблицы  

ПРАВИЛО СМЕЩЕНИЯ

При бета – распаде одного химического элемента образуется другой элемент, который расположен в таблице Д.И.Менделеева в следующей клетке за исходным (т.е. на одну клетку ближе к концу таблицы).

Начало таблицы

Конец

таблицы

 

 Законы сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях Закон сохранения массовых чисел: Сумма массовых чисел частиц, вступивших в реакцию, равна сумме массовых чисел образовавшихся частиц. Закон сохранения заряда: Сумма зарядовых чисел частиц, вступивших в реакцию, равна сумме зарядовых чисел образовавшихся частиц

Законы сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях

Закон сохранения массовых чисел:

Сумма массовых чисел частиц, вступивших в реакцию, равна сумме массовых чисел образовавшихся частиц.

Закон сохранения заряда:

Сумма зарядовых чисел частиц, вступивших в реакцию, равна сумме зарядовых чисел образовавшихся частиц

 Законы сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях

Законы сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях

Какой вывод следовал из открытия, сделанного Резерфордом и Содди? «НЕ ТОЛЬКО АТОМ ИМЕЕТ СЛОЖНОЕ СТРОЕНИЕ, НО И ЯДРО АТОМА»

Какой вывод следовал из открытия, сделанного Резерфордом и Содди?

«НЕ ТОЛЬКО АТОМ ИМЕЕТ СЛОЖНОЕ СТРОЕНИЕ, НО И ЯДРО АТОМА»

Разбор типовых экзаменационных заданий Задание 1.   Ядро бора превращается в ядро углерода . Чему равно массовое число частицы, которую испустило при этом ядро бора?

Разбор типовых экзаменационных заданий

Задание 1.

 

Ядро бора превращается в ядро углерода . Чему равно массовое число частицы, которую испустило при этом ядро бора?

Разбор типовых экзаменационных заданий Задание 2. Ядро тория превратилось в ядро радия . Чему равно зарядовое число частицы, которую испустило при этом ядро тория?  

Разбор типовых экзаменационных заданий

Задание 2. Ядро тория превратилось в ядро радия . Чему равно зарядовое число частицы, которую испустило при этом ядро тория?

 

Разбор типовых экзаменационных заданий Задание 3. Чему равно массовое число ядра элемента, образующегося в результате альфа-распада ?  

Разбор типовых экзаменационных заданий

Задание 3. Чему равно массовое число ядра элемента, образующегося в результате альфа-распада ?

 

Разбор типовых экзаменационных заданий Задание 4. Чему равно массовое число ядра элемента, образующегося в результате, бета – распада урана ?  

Разбор типовых экзаменационных заданий

Задание 4. Чему равно массовое число ядра элемента, образующегося в результате, бета – распада урана ?

 

Разбор типовых экзаменационных заданий Задание 5. Изотоп криптона в результате серии распадов превратился в изотоп молибдена . Сколько β – частиц было испущено в этой серии распадов ?  

Разбор типовых экзаменационных заданий

Задание 5. Изотоп криптона в результате серии распадов превратился в изотоп молибдена . Сколько β – частиц было испущено в этой серии распадов ?

 

Разбор типовых экзаменационных заданий Задание 6. Изотоп ксенона в результате серии распадов превратился в изотоп церия . Сколько β – частиц было испущено в этой серии распадов?  

Разбор типовых экзаменационных заданий

Задание 6. Изотоп ксенона в результате серии распадов превратился в изотоп церия . Сколько β – частиц было испущено в этой серии распадов?

 

Как ты усвоил материал? Материал Усвоил(а) хорошо Альфа - распад Усвоил(а) частично Бета - распад Не понял(а) Законы сохранения массового числа и заряда

Как ты усвоил материал?

Материал

Усвоил(а) хорошо

Альфа - распад

Усвоил(а) частично

Бета - распад

Не понял(а)

Законы сохранения массового числа и заряда

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: п. 53 – читать; Изучить записи в тетради; Упражнение 46 (1,3,5)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

  • п. 53 – читать;
  • Изучить записи в тетради;
  • Упражнение 46 (1,3,5)


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!