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

"Радіоактивність" Презентація. 9 клас

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

У презентації учениця розповідає про таке фізичне явище як радіоактивність, його властивості та вплив на живі організми

Просмотр содержимого документа
«"Радіоактивність" Презентація. 9 клас»

Презентация  на тему:  «Радіоактивність»  Учениці 11 класу  Великомийлівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів  Антибури А.І.  Учитель: Кризька С.І.

Презентация на тему: «Радіоактивність» Учениці 11 класу Великомийлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Антибури А.І. Учитель: Кризька С.І.

Радіоакти́вність — явище мимовільного перетворення нестійкого  ізотопу хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або ядерних фрагментів.

Радіоакти́вність

явище мимовільного перетворення нестійкого  ізотопу хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або ядерних фрагментів.

Є: Природна радіоактивність   — спонтанний розпад ядер елементів, що зустрічаються в природі. Штучна радіоактивність   — спонтанний розпад ядер елементів, отриманих штучним шляхом, через відповідні  ядерні  реакції .

Є:

Природна радіоактивність   — спонтанний розпад ядер елементів, що зустрічаються в природі.

Штучна радіоактивність   — спонтанний розпад ядер елементів, отриманих штучним шляхом, через відповідні  ядерні реакції .

Типи радіоактивності: Альфа-промені. Промені першого типу відхиляються так само, як потік додатно заряжених  частинок; Бета-промені. Промені другого типу відхилються в магнітному полі так само, як потік негативно заряджених частинок (в протилежну сторону; Гамма-промені. Промені третього типу, які не відхиляються магнітним полем.

Типи радіоактивності:

  • Альфа-промені. Промені першого типу відхиляються так само, як потік додатно заряжених  частинок;
  • Бета-промені. Промені другого типу відхилються в магнітному полі так само, як потік негативно заряджених частинок (в протилежну сторону;
  • Гамма-промені. Промені третього типу, які не відхиляються магнітним полем.
Альфа-розпад   α-розпадом  називають мимовільний розпад атомного ядра на дочірнє ядро і α-частинку. Усередині важких ядер за рахунок властивості насичення ядерних сил утворюються відособлені α-частинки, що складаються з двох протонів і двох нейтронів. Новоутворена α-частинка схильна більшого дії кулонівських сил відштовхування від протонів ядра, ніж окремі протони. Одночасно α-частинка відчуває менше ядерне тяжіння до нуклонами ядра, ніж інші нуклони. Новоутворена альфа-частинки на кордоні ядра відбивається від потенційного бар'єру всередину, однак з деякою вірогідністю вона може подолати його і вилетіти назовні. Зі зменшенням енергії альфа-частинки проникність потенційного бар'єру експоненціально зменшується, тому час життя ядер з меншою енергією доступною альфа-розпаду за інших рівних умов більше.

Альфа-розпад

α-розпадом  називають мимовільний розпад атомного ядра на дочірнє ядро і α-частинку.

Усередині важких ядер за рахунок властивості насичення ядерних сил утворюються відособлені α-частинки, що складаються з двох протонів і двох нейтронів. Новоутворена α-частинка схильна більшого дії кулонівських сил відштовхування від протонів ядра, ніж окремі протони. Одночасно α-частинка відчуває менше ядерне тяжіння до нуклонами ядра, ніж інші нуклони. Новоутворена альфа-частинки на кордоні ядра відбивається від потенційного бар'єру всередину, однак з деякою вірогідністю вона може подолати його і вилетіти назовні. Зі зменшенням енергії альфа-частинки проникність потенційного бар'єру експоненціально зменшується, тому час життя ядер з меншою енергією доступною альфа-розпаду за інших рівних умов більше.

α –  розпад: Правило зміщення:   - - материнське ядро;  - дочірнє ядро.

α –  розпад:

Правило зміщення:

  - - материнське ядро;

- дочірнє ядро.

Бета-розпад   β-розпад  (точніше, бета-мінус-розпад, β  -  -Розпад) - це радіоактивний розпад, що супроводжується випусканням з ядра електрона і антинейтрино. β-розпад є внутрінуклонним процесом. Він відбувається внаслідок перетворення одного з  d-кварків  в одному з нейтронів ядра в  u-кварк , при цьому відбувається перетворення нейтрона в протон з випусканням електрона і антинейтрино

Бета-розпад

β-розпад  (точніше, бета-мінус-розпад, β  -  -Розпад) - це радіоактивний розпад, що супроводжується випусканням з ядра електрона і антинейтрино.

β-розпад є внутрінуклонним процесом. Він відбувається внаслідок перетворення одного з  d-кварків  в одному з нейтронів ядра в  u-кварк , при цьому відбувається перетворення нейтрона в протон з випусканням електрона і антинейтрино

β-розпад:  

β-розпад:  

  Гамма-розпад   Більшість порушених станів мають дуже малі часи життя (менше наносекунди). Однак існують і досить довгоживучі стану (чиї часи життя вимірюються мікросекунд, цілодобово або роками), які називаються ізомерних, хоча межа між ними і короткоживучими станами вельми умовна. Ізомерні стану ядер, як правило, розпадаються в основний стан (іноді через кілька проміжних станів). При цьому випромінюються один або кілька гамма-квантів; збудження ядра може зніматися також за допомогою вильоту конверсійних електронів з атомної оболонки. Ізомерні стани можуть розпадатися також і за допомогою звичайних бета-і альфа-розпадів.

  Гамма-розпад

  • Більшість порушених станів мають дуже малі часи життя (менше наносекунди). Однак існують і досить довгоживучі стану (чиї часи життя вимірюються мікросекунд, цілодобово або роками), які називаються ізомерних, хоча межа між ними і короткоживучими станами вельми умовна. Ізомерні стану ядер, як правило, розпадаються в основний стан (іноді через кілька проміжних станів). При цьому випромінюються один або кілька гамма-квантів; збудження ядра може зніматися також за допомогою вильоту конверсійних електронів з атомної оболонки. Ізомерні стани можуть розпадатися також і за допомогою звичайних бета-і альфа-розпадів.
Спеціальні види радіоактивності   Спонтанне ділення Кластерна радіоактивність Протонна радіоактивність Двохпротонна радіоактивність Нейтронна радіоактивність

Спеціальні види радіоактивності

  • Спонтанне ділення
  • Кластерна радіоактивність
  • Протонна радіоактивність
  • Двохпротонна радіоактивність
  • Нейтронна радіоактивність
Біологічна дія   Радіоактивне опромінення приводить до значного пошкодження живої тканини. Йонізація хімічних речовин в біологічній тканині створює можливість хімічних реакцій, які невластиві для біологічних процесів, й до утворення шкідливих речовин. Пошкодження радіацією ДНК викликає мутації. Робота з радіоактивними речовинами вимагає ретельного дотримання правил техніки безпеки. Радіоактивні речовини позначаються спеціальним символом.

Біологічна дія

  • Радіоактивне опромінення приводить до значного пошкодження живої тканини. Йонізація хімічних речовин в біологічній тканині створює можливість хімічних реакцій, які невластиві для біологічних процесів, й до утворення шкідливих речовин. Пошкодження радіацією ДНК викликає мутації. Робота з радіоактивними речовинами вимагає ретельного дотримання правил техніки безпеки. Радіоактивні речовини позначаються спеціальним символом.