
- •Билет№31
- •1. Открытие радиоактивности. Закон радиоактивного распада. (ок2, ок3, ок6)
- •2. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда
- •Билет№32
- •1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. (ок2, ок3, ок6)
- •2. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов. (ок2, ок3, ок6)
- •Билет№33
- •Билет№34
- •1. Волновые свойства света. Электромагнитная природа света. (ок2, ок3, ок6)
- •2. Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие. (ок2, ок3, ок6)
- •Билет№35
- •1.Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. (ок2, ок3, ок6)
- •2.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. (ок2, ок3, ок6)
Билет№31
1. Открытие радиоактивности. Закон радиоактивного распада. (ок2, ок3, ок6)
2. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда
1№ Теория радиоактивного распада. В процессе эмиссии радиоактивного излучения вещество претерпевает ряд изменений. Так, например, излучение радия сопровождается выделением газообразного радона ("эманацией"). В свою очередь радон, распадаясь, оставляет радиоактивные отложения на стенках содержащего его сосуда. Собранная при распаде радия эманация теряет половину исходной активности примерно за 4 сут. Эти и другие не поддававшиеся интерпретации экспериментальные факты удалось объяснить с помощью теории радиоактивного распада атомов, предложенной Резерфордом и Содди в 1903, а также правила смещения, сформулированного в 1913 А.Расселом и независимо от него Фаянсом и Содди. Суть теории Резерфорда и Содди состоит в том, что в результате радиоактивного распада происходит превращение одного химического элемента в другой.
Эмиссия альфа- и бета-частиц. Правило смещения можно пояснить с помощью ядерной модели атома, предложенной Резерфордом в 1911. Согласно этой модели, в центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена основная часть массы атома. Вокруг ядра вращаются электроны, заряд которых компенсирует положительный заряд ядра. Каждому атому приписывается свой атомный номер Z, соответствующий его порядковому номеру в периодической таблице Менделеева и численно равный заряду ядра, выраженному в единицах заряда электрона. Альфа-частица имеет Z = 2 и массовое число (округленный атомный вес) A = 4. Если неустойчивое ядро испускает бета-частицу, то его Z увеличивается на единицу, а массовое число не изменяется. Следовательно, радиоактивный атом превращается в следующий по порядку атом таблицы Менделеева. При эмиссии альфа-частицы Z и A вновь образованного ядра уменьшаются на 2 и 4 единицы соответственно, а дочерний атом, испытав соответствующее изотопическое превращение, "смещается" в таблице Менделеева влево от родительского элемента. Гамма-излучение. Орбитальные электроны, получив избыток энергии, могут переходить на более высокие энергетические уровни. Возвращаясь в основное (нормальное) состояние, они отдают избыток энергии в виде света или рентгеновского излучения. Ядра атомов, обладающие избыточной энергией, также могут переходить в возбужденное состояние. Подобное возбуждение часто испытывают ядра, образующиеся в процессе радиоактивных превращений. Переходя в основное состояние, они излучают избыток энергии в виде гамма-квантов. Особый интерес представляет вариант распада, когда радиоактивное ядро имеет большое время жизни возбужденного состояния. В этом случае у находящихся в разных энергетических состояниях одинаковых ядер (с одинаковыми значениями Z и A) наблюдаются однотипные радиоактивные распады, но происходят они с разными скоростями, поскольку одни ядра распадаются из возбужденного, а другие из основного состояния. Это явление получило название ядерной изомерии, а возбужденное и нормальное ядра называются изомерами.
Период полураспада. Важнейшей характеристикой радиоактивного атома является его время жизни. Согласно закону радиоактивного распада, вероятность того, что за данный промежуток времени произойдет распад одного атома, есть величина постоянная. Следовательно, число ежесекундно происходящих распадов пропорционально количеству имеющихся атомов, а закон, описывающий процесс распада, имеет экспоненциальный характер. Если за время Т распадается половина исходного количества радиоактивных атомов, то половина оставшихся атомов распадется в течение следующего промежутка времени той же длительности. Время Т называется периодом полураспада радиоактивного элемента. Для различных элементов период полураспада составляет от десятков миллиардов лет до миллионных долей секунды и менее.
№2
Законы
взаимодействия атомов и молекул удается
понять и объяснить на основе знаний о
строении атома, используя планетарную
модель его строения. В центре атома
находится положительно заряженное
ядро, вокруг которого вращаются по
определенным орбитам отрицательно
заряженные частицы. Взаимодействие
между заряженными частицами называется
электромагнитным. Интенсивность
электромагнитного взаимодействия
определяется физической величиной —
электрическим зарядом, который
обозначается q. Единица электрического
заряда — кулон (Кл). 1 кулон — это такой
электрический заряд, который, проходя
через поперечное сечение проводника
за 1 с, создает в нем ток силой 1 А.
Способность электрических зарядов как
к взаимному притяжению, так и к взаимному
отталкиванию объясняется существованием
двух видов зарядов. Один вид заряда
назвали положительным, носителем
элементарного положительного заряда
является протон. Другой вид заряда
назвали отрицательным, его носителем
является электрон. Элементарный заряд
равен
Заряд
частиц всегда представляется числом,
кратным величине элементарного
заряда.
Полный заряд замкнутой
системы (в которую не входят заряды
извне), т. е. алгебраическая сумма зарядов
всех тел, остается постоянной: q1 + q2 + ...
+ qn = const. Электрический заряд не создается
и не исчезает, а только переходит от
одного тела к другому. Этот экспериментально
установленный факт называется законом
сохранения электрического заряда.
Никогда и нигде в природе не возникает
и не исчезает электрический заряд одного
знака. Появление и исчезновение
электрических зарядов на телах в
большинстве случаев объясняется
переходами элементарных заряженных
частиц — электронов — от одних тел к
другим.
Электризация — это
сообщение телу электрического заряда.
Электризация может происходить, например,
при соприкосновении (трении) разнородных
веществ и при облучении. При электризации
в теле возникает избыток или недостаток
электронов.В случае избытка электронов
тело приобретает отрицательный заряд,
в случае недостатка — положительный.Законы
взаимодействия неподвижных электрических
зарядов изучает электростатика.
Основной
закон электростатики был экспериментально
установлен французским физиком Шарлем
Кулоном и читается так: модуль силы
взаимодействия двух точечных неподвижных
электрических зарядов в вакууме прямо
пропорционален произведению величин
этих зарядов и обратно пропорционален
квадр
ату расстояния между ними.