
- •Качественные задачи по теме: «Электризация тел».
- •Параллельное соединение проводников. Лабораторная работа «Расчет и измерение сопротивления двух параллельно соединенных резисторов».
- •Экспериментальное задание «Измерение массы тела». (л/р)
- •Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •1. Механическое движение. Относительность движения. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение
- •Билет № 2
- •1. Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона
- •Билет № 3
- •1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике
- •Билет № 4
- •1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •Билет № 5
- •1. Превращения энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •Билет № 6
- •1. Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры молекул
- •Билет № 7
- •1. Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температура
- •Билет № 8
- •1. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). Изопроцессы
- •Билет № 9
- •1. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции.
- •Билет № 10
- •1. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс
- •Билет № 11
- •1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда
- •Билет № 12
- •1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях
- •Билет № 13
- •1. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора
- •Билет № 14
- •1. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике
- •Билет № 15
- •1. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции
- •Билет № 16
- •1. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений
- •Билет № 17
- •1. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха
- •Билет № 18
- •1. Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел
- •Билет № 19
- •1. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов
- •Билет № 20
- •1. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила.
- •Билет № 21
- •1. Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие
- •Билет № 22
- •1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •Билет № 23
- •1. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле
- •Билет № 24
- •1. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования
- •Билет № 25
- •1. Волновые свойства света. Электромагнитная природа света
- •Билет № 26
- •1. Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ
- •Билет № 3 (2)
- •1. Параллельное соединение проводников
- •28. Постоянный электрический ток. Сопротивление
- •29. Масса. Плотность вещества
- •30. Последовательное соединение проводников
- •31. Явление преломления света
- •Задачи на применение закона сохранения массового числа и электрического заряда
- •Задачи на определение периода и частоты колебаний в колебательном контуре
- •Задачи на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом поле
- •Задачи на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта
- •Задачи на определение показателя преломления прозрачной среды
- •Задачи на применение уравнения состояния идеального газа
- •Задачи на применение графиков изопроцессов
- •Задачи на определение работы газа с помощью графика зависимости давления от его объема
- •Задачи на определение модуля Юнга материала, из которого изготовлена проволока
- •Задачи на применение закона Джоуля—Ленца
- •Задачи на применение закона Кулона
- •Лабораторные работы
- •1. Измерение показателя преломления стекла
- •2. Расчет и измерение сопротивления двух параллельно соединенных резисторов
- •3. Измерение длины световой волны с использованием дифракционной решетки
- •4. Измерение массы тела
- •5. Измерение влажности воздуха
- •6. Измерение мощности лампочки накаливания
- •7. Измерение удельного сопротивления материала, из которого сделан проводник
Билет № 15
1. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции
План ответа
1. Открытие нейтрона.
2. Состав ядра атома.
3. Изотопы.
4. Дефект массы.
5. Энергия связи атомного ядра.
6. Ядерные реакции.
7. Цепная ядерная реакция, условия ее протекания.
8. Термоядерные реакции.
В 1932 г. английский физик Джеймс Чедвик открыл частицы с нулевым электрическим зарядом и единичной массой. Эти частицы назвали нейтронами. Обозначается нейтрон п. После открытия нейтрона физики Д. Д. Иваненко и В. Гейзенберг в 1932 г. выдвинули протонно-нейтронную модель атомного ядра. Согласно этой модели, ядро атома любого вещества состоит из протонов и нейтронов. (Общее название протонов и нейтронов — нуклоны.) Число протонов равно заряду ядра и совпадает с номером элемента в таблице Менделеева. Сумма числа протонов и нейтронов равна массовому числу. Например, ядро атома кислорода х|0 состоит из 8 протонов и 16 - 8 = = 8 нейтронов. Ядро атома 2g|U состоит из 92 протонов и 235 - 92 = 143 нейтронов.
Химические вещества, занимающие одно и то же место в таблице Менделеева, но имеющие разную атомную массу, называются изотопами. Ядра изотопов отличаются числом нейтронов. Например, водород имеет три изотопа: протий — ядро состоит из одного протона, дейтерий — ядро состоит из одного протона и одного нейтрона, тритий — ядро состоит из одного протона и двух нейтронов.
Если сравнить массы ядер с массами нуклонов, то окажется, что масса ядра тяжелых элементов больше суммы масс протонов и нейтронов в ядре, а для легких элементов масса ядра меньше суммы масс протонов и нейтронов в ядре. Следовательно, существует разность масс между массой ядра и суммой масс протонов и нейтронов, называемая дефектом массы.
Так как между
массой и энергией существует связь Е =
тс2,
то при делении тяжелых ядер и при синтезе
легких' ядер должна выделяться энергия,
существующая из-за дефекта масс, и эта
энергия называется энергией связи
атомного ядра.
Выделение этой энергии может происходить при ядерных реакциях.
Ядерная реакция — это процесс изменения заряда ядра и его массы, происходящий при взаимодействии ядра с другими ядрами или элементарными частицами. При протекании ядерных реакций выполняются законы сохранения электрических зарядов и массовых чисел: сумма зарядов (массовых чисел) ядер и частиц, вступающих в ядерную реакцию, равна сумме зарядов (массовых чисел) конечных продуктов (ядер и частиц) реакции.
Цепная реакция деления — это ядерная реакция, в которой частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты этой реакции. Необходимым условием для развития цепной реакции деления является требование k > 1, где k — коэффициент размножения нейтронов, т. е. отношение числа нейтронов в данном поколении к их числу в предыдущем поколении. Способностью к цепной ядерной реакции обладает изотоп урана 235U. При наличии определенных критических параметров (критическая масса — 50 кг, шаровая форма радиусом 9 см) три нейтрона, выделившиеся при делении первого ядра, попадают в три соседних ядра и т. д. Процесс идет в виде цепной реакции, которая протекает за доли секунды в виде ядерного взрыва. Неуправляемая ядерная реакция применяется в атомных бомбах. Впервые решил задачу об управлении цепной реакцией деления ядер итальянский физик Энрико Ферми. Им был изобретен ядерный реактор в 1942 г. У нас в стране реактор был запущен в 1946 г. под руководством Игоря Васильевича Курчатова.
Термоядерные реакции — это реакции синтеза легких ядер, происходящие при высокой температуре (примерно 107 К и выше). Необходимые условия для синтеза ядер гелия из протонов имеются в недрах звезд. На Земле термоядерная реакция осуществлена только при экспериментальных взрывах, хотя ведутся международные исследования по управлению этой реакцией.