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 к уроку физики в 11 классе на тему: "Радиоактивность".

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку физики в 11 классе на тему: "Радиоактивность".»

                     Тема урока: «Радиоактивность».

Тема урока: «Радиоактивность».

Цель урока: узнать, что такое радиоактивность, её историю открытия; научиться записывать радиоактивные реакции.

Цель урока: узнать, что такое радиоактивность, её историю открытия; научиться записывать радиоактивные реакции.

Открытие - 1896 год Изучая соли урана, французский учёный Анри Беккерель сделал вывод, что соли урана самопроизвольно, без влияния внешних факторов создают какое-то излучение.

Открытие - 1896 год

Изучая соли урана, французский учёный Анри Беккерель сделал вывод, что соли урана самопроизвольно, без влияния внешних факторов создают какое-то излучение.

Все химические элементы, начиная с номера 83 , обладают радиоактивностью 1898 год – открыт радий

Все химические элементы,

начиная с номера 83 ,

обладают радиоактивностью

1898 год –

открыт радий

Радиоактивность -  явление самопроизвольного превращения неустойчивых ядер в устойчивые, сопровождающееся испусканием частиц и излучением энергии.

Радиоактивность -

  • явление самопроизвольного превращения

неустойчивых ядер в устойчивые,

сопровождающееся испусканием

частиц и излучением энергии.

Изучение радиоактивности В 1899 году английский учёный Эрнест Резерфорд обнаружил, что в состав радиоактивного излучения входит два вида излучения, которые он назвал альфа-лучи и бета-лучи.  В 1900 году французский учёный Поль Виллард открыл третий вид радиоактивного излучения - гамма-лучи. Учёные обнаружили, что при действии магнитного поля на излучение радия одни лучи отклоняются, а другие нет.

Изучение радиоактивности

В 1899 году английский учёный Эрнест Резерфорд обнаружил, что в состав радиоактивного излучения входит два вида излучения, которые он назвал альфа-лучи и бета-лучи.

В 1900 году французский учёный Поль Виллард открыл третий вид радиоактивного излучения - гамма-лучи.

Учёные обнаружили, что при действии магнитного поля на излучение радия одни лучи отклоняются, а другие нет.

Эксперимент, доказывающий, что радиоактивное излучение имеет сложный состав: Пучок радиоактивного излучения радия выходит из узкого отверстия толстостенного свинцового сосуда с крупицей радия на дне. Проходя через магнитное поле, излучение фиксируется фотопластинкой. Было известно, что магнитное поле отклоняет только заряженные летящие частицы , причем положительные и отрицательные в разные стороны.

Эксперимент, доказывающий, что радиоактивное излучение имеет сложный состав:

Пучок радиоактивного излучения радия выходит из узкого отверстия толстостенного свинцового сосуда с крупицей радия на дне. Проходя через магнитное поле, излучение фиксируется фотопластинкой. Было известно, что магнитное поле отклоняет только заряженные летящие частицы , причем положительные и отрицательные в разные стороны.

Виды радиоактивного излучения Радиоактивные излучения делятся на три вида: Альфа-излучение (α-излучение) Бета-излучение (β-излучение) Гамма-излучение (γ- излучение)

Виды радиоактивного излучения

Радиоактивные излучения делятся на три вида:

  • Альфа-излучение (α-излучение)
  • Бета-излучение (β-излучение)
  • Гамма-излучение (γ- излучение)
Проникающая способность радиоактивных излучений

Проникающая способность радиоактивных излучений

Правило смещения.

Правило смещения.

α-распад  При альфа-распаде ядро испускает одну α-частицу (ядро гелия-4), и из одного химического элемента образуется другой, расположенный на две клетки левее в периодической системе Менделеева:

α-распад

При альфа-распаде ядро испускает одну α-частицу (ядро гелия-4), и из одного химического элемента образуется другой, расположенный на две клетки левее в периодической системе Менделеева:

β-распад При бета-распаде испускается один электрон, и из одного химического элемента образуется другой, расположенный на клетку правее в периодической системе Менделеева: Электроны возникают при β-распаде в результате превращения нейтрона в протон.

β-распад

При бета-распаде испускается один электрон, и из одного химического элемента образуется другой, расположенный на клетку правее в периодической системе Менделеева:

Электроны возникают при β-распаде в результате превращения нейтрона в протон.

γ-излучение – это электромагнитное излучение, частота которого превышает частоты рентгеновского излучения Оно не сопровождается изменением заряда, а масса ядра меняется ничтожно мало.

γ-излучение – это электромагнитное излучение, частота которого превышает частоты рентгеновского излучения

Оно не сопровождается изменением заряда, а масса ядра меняется ничтожно мало.

Упражнения 1. Запишите реакцию бета-распада ядра 2. Запишите реакцию альфа-распада ядра

Упражнения

1. Запишите реакцию бета-распада ядра

2. Запишите реакцию альфа-распада ядра

С помощью правила смещения и таблицы элементов Менделеева решите задачи № 19 ЕГЭ Задача 1: Изотоп тория 230 90 Th испускает α-частицу. Какой элемент при этом образуется?     230 90 Th α → 226 88 Ra + 4 2 He

С помощью правила смещения и таблицы элементов Менделеева решите задачи № 19 ЕГЭ

Задача 1: Изотоп тория 230 90 Th испускает α-частицу. Какой элемент при этом образуется?

230 90 Th α → 226 88 Ra + 4 2 He

Задача 2: Изотоп тория 230 90 Th испускает β-радиоактивен. Какой элемент при этом образуется?     230 90 Th  β → 230 91 Рa + 0 -1 e

Задача 2: Изотоп тория 230 90 Th испускает β-радиоактивен. Какой элемент при этом образуется?

230 90 Th  β → 230 91 Рa + 0 -1 e

Задача 3. Протактиний 2 31 91 Рa  α- радиоактивен. Определите, какой элемент получается в результате этого распада.    231 91 Рa α → 227 89 Ас + 4 2 Не

Задача 3. Протактиний 2 31 91 Рa α- радиоактивен. Определите, какой элемент получается в результате этого распада.

231 91 Рa α → 227 89 Ас + 4 2 Не

Задача 4. В какой элемент превращения уран 239 92 U после двух последовательных β-распадов и одного α-распада? 239 92 U  β → 239 93 Np β → 239 94 Pu α → 235 92 U

Задача 4. В какой элемент превращения уран 239 92 U после двух последовательных β-распадов и одного

α-распада?

239 92 U  β → 239 93 Np β → 239 94 Pu α → 235 92 U


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!