N izotony izobary izotopy N = Z Z.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Kwantowy model atomu.
Advertisements

Kwasi-swobodna produkcja mezonów. starszak: Joanna Przerwa.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowe własności atomu
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Jądro złożone ma czas życia poniżej s.
Promieniotwórczość Wykonawca: Kamil Wilk ® ™.
PROSTE MODELE ATOMU WODORU (model Rutherforda, model Bohra)
Temat: SKŁAD JĄDRA ATOMOWEGO ORAZ IZOTOPY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ,,Elektryk” w Nowej Soli
Dlaczego badamy mezony η i η? Joanna Stepaniak Warszawa,
Szeregi promieniotwórcze
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Jądro atomowe
Odkrycie jądra atomowego
Promieniotwórczość.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Jądro atomowe. Jądro atomowe Doświadczenie Rutherforda Na jaką odległość może zbliżyć się do jądra cząstka ? Wzór słuszny.
Ewolucja Wszechświata
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEiL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych Wykład 3 – modele jądrowe cd.
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych Wykład 3 – modele jądrowe cd.
Elementy Fizyki Jądrowej
Neutrina z supernowych
N izotony izobary izotopy N = Z Z.
Chemia stosowana II chemia organiczna dr inż. Janusz ZAWADZKI p. 2/44
Karolina Danuta Pągowska
Egzotyczne nuklidy a historia kosmosu
Promieniotwórczość wokół nas
z których jeden jest jądrem atomowym.
Reakcje jądrowe Reakcja jądrowa – oddziaływania dwóch obiektów, z których przynajmniej jeden jest jądrem. W wyniku reakcji jądrowych powstają: Nowe jądra.
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ
Atom Doświadczenie Rutherforda wykazało, że prawie cała masa jądra skupiona jest w bardzo małym obszarze w centrum atomu, zwanym jądrem atomowym. Zgromadzony.
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ
Promieniowanie jądrowe
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ.
Dział 3 FIZYKA JĄDROWA Wersja beta.
ENERGETYKA Energia odnawialna 36 GW 7 GW do 2020 r.
Fizyka jądrowa Kusch Marta I F.
FIZYKA CZĄSTEK od starożytnych do modelu standardowego i dalej
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Odkrycie promieniotwórczości
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Promieniotwórczość naturalna
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Promieniowanie jonizujące w środowisku
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Informatyka +.
Fizyka jądrowa Rozpady jąder, promieniotwórczość, reakcje rozszczepiania i syntezy jąder.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Układ oKresOwy PierwiAstków
Jądro atomowe - główny przedmiot zainteresowania fizyki jądrowej
Modele jądra atomowego Od modeli jądrowych oczekujemy w szczególności wyjaśnienia: a) stałej gęstości materii jądrowej, b) zależności /A od A, c) warunków.
Budowa atomu. Izotopy opracowanie: Paweł Zaborowski
Jądro atomowe promienie jąder r j  cmr j = r o A 1/3 promienie atomowe r at  cm masa jądra m j  g gęstość materii.
Izotopy i prawo rozpadu
Przemiany jądrowe sztuczne
Reaktory termojądrowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and Technology Paweł Kobielus.
N izotony izobary izotopy N = Z Z.
16. Elementy fizyki jądrowej
3Li ppm Li ppm Promień atomowy Promień jonowy (kationu, anionu)
Wiązania chemiczne.
Promieniowanie Słońca – naturalne (np. światło białe)
Fizyka jądrowa. IZOTOPY: atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze. A – liczba masowa izotopu Z – liczba atomowa pierwiastka.
Przemiany jądrowe sztuczne
Wstęp do reakcji jądrowych
Zapis prezentacji:

N izotony izobary izotopy N = Z Z

defekt masy jąder = energia wiązania jąder średnia energia wiązania jąder energia separacji neutronu energia separacji protonu

E/A (MeV) 4He 12C 16O 62Ni A

Model kroplowy półempiryczny wzór masowy [MeV] objętościowy powierzchniowy kulombowski asymetrii parzystości

E/A (MeV) A

Potencjał Saxona-Woodsa V MeV A =44; Z = 20 VC r / fm VSW

Spin nukleonów Orbitalny moment pędu Kwantyzacja przestrzenna l = 2 Orbitalno-spinowy moment pędu

Spin jądra

Szeregi promieniotwórcze 235U T1/2=7,04·108 lat A = 4n+3 \/ 207Pb 238U T1/2=4,51·109 lat A = 4n+2 \/ 206Pb 232Th T1/2=1,4·1010 lat A = 4n \/ 208Pb 237Np T1/2=2,14·106 lat A = 4n+1 \/ 209Bi wiek Ziemi ~ 4·109 lat

proste reakcje jądrowe 4He + 14N ® 17O + 1H DE = +1,2 MeV (Rutherford, 1919) 4He + 9Be ® 12C + n 4He + 27Al ® 30P + n 30P ® 30Si (b+) (Joliot-Curie, 1934) 1H + 7Li ® 2 4He 1H + 9Be ® 11C + n n + 27Al ® 24Na + 4He 24Na ® 24Mg (b–) n + 107Ag ® 108Ag* ® 108Cd (b–) 2H + 3H ® 4He + n DE = −17,58 MeV kruszenie jąder 1H(340 MeV) + 56Fe ® od 22Na ... do 55Co

reakcje termojądrowe (fuzja jądrowa) 2H + 2H ® 3He + 1n DE = −3,27 MeV 2H + 2H ® 3H + 1H DE = −4,03 MeV 3H + 2H ® 4He + 1H DE = −17,59 MeV