Физика
Уроки Физики
Все предметы
ВНО 2016
Конспекты уроков
Опорные конспекты
Учебники PDF
Учебники онлайн
Библиотека PDF
Словари
Справочник школьника
Мастер-класс для школьника

ВСЕ УРОКИ ФИЗИКИ
11 КЛАСС

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

УРОК 8/57

Тема. Ядерные реакции

 

Цель урока: ознакомить учащихся с возможностью преобразования ядер химических элементов.

Тип урока: комбинированный урок.

ПЛАН УРОКА

Контроль знаний

15 мин.

Самостоятельная работа № 13 «Атомное ядро. Ядерные силы. Радиоактивность»

Изучение нового материала

22 мин.

1. Ядерные реакции.

2. Энергетический выход ядерных реакций

Закрепление изученного материала

8 мин.

1. Учимся решать задачи.

2. Контрольные вопросы

 

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. Ядерные реакции

Первая ядерная реакция была осуществлена Э. Резерфордом в 1919 году во время опытов по обнаружению протонов в продуктах распада ядер. Резерфорд бомбардировал атомы Азота α-частицами. После столкновения частиц происходила ядерная реакция, протекавшая по такой схеме:

Ø Изменения атомных ядер при взаимодействии их друг с другом или другими частицами называются ядерными реакциями.

Ядерные реакции могут протекать при бомбардировке атомов быстрыми заряженными частицами (протоны, нейтроны, α-частицы, ионы). Первая реакция такого рода была осуществлена в 1932 году с помощью протонов большой энергии, полученных на ускорителе:

image196

Однако наиболее интересными для практического использования являются реакции, протекающие в результате взаимодействия ядер с нейтронами. Так как нейтроны лишены заряда, они беспрепятственно могут проникать в атомные ядра и вызывать их преобразования. Выдающийся итальянский физик Э. Ферми первым начал изучать реакции, вызываемые нейтронами. Он обнаружил, что ядерные превращения обусловливают не только быстрые, но и медленные нейтроны, движущихся с тепловыми скоростями.

Чтобы могла произойти ядерная реакция, необходимо, чтобы ядро и частица (или два ядра) сблизились на очень малое расстояние - такое, чтобы между ними начали действовать ядерные силы, которые характеризуются малым радиусом действия.

Если обе начальные частицы положительно заряжены, то в случае их сближения между ними возникают большие электростатические силы отталкивания, для преодоления которых необходима значительная начальная энергия частиц.

Открытие нейтрона в корне изменило представление об условиях протекания ядерных реакций. Оказалось, что для этого не обязательно нужны частицы с большими кинетическими энергиями. Поскольку нейтрон не имеет электрический заряд, он не отталкивается от ядра и беспрепятственно проникает в него, вызывая ядерную реакцию.

2. Энергетический выход ядерных реакций

Ядерные реакции могут происходить как с поглощением энергии, так и с выделением энергии. Тип реакции легко определить по массам ядер или частиц, вступающих в реакцию и являются продуктами этой реакции. Если суммарная масса ядер и частиц уменьшается после реакции на Δm, то энергия покоя уменьшается на ΔЕ = Δmс2. Согласно закону сохранения энергии именно такая энергия должна выделиться в результате ядерной реакции. В таком случае говорят о энергетический выход ΔЕ ядерной реакции.

Если суммарная масса ядер и частиц увеличивается после реакции на Δm, то энергия покоя увеличивается на ΔЕ = Δmс2, то есть соответствующая энергия при такой реакции поглощается. Если не учитывать энергию γ-квантов, то кинетическая энергия продуктов реакции должна быть на ΔЕ меньше кинетической энергии ядер и частиц, вступивших в реакцию.

Энергетический выход реакции можно определить и по разности суммарной энергии связи ядер, образующихся и исходных ядер.

Энергия ядерной реакции:

где ΣМi - сумма масс частиц, вступающих в ядерную реакцию; ΣМk - сумма масс частиц, образующихся в а. е. м.

Ø Если Q > 0 - реакция называется екзоенергетичною, поэтому что происходит с выделением энергии.

Ø Если Q 0 - реакция называется ендоенергетичною и для его возбуждения необходимо затратить энергию (например, ускорить частицы, то есть передать им достаточную кинетическую энергию).

 

ВОПРОС К УЧАЩИМСЯ В ХОДЕ ИЗЛОЖЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. Какие законы сохранения выполняются во время ядерных реакций?

2. Почему нейтроны оказываются наиболее удобными участками для бомбардировки атомных ядер?

3. В чем главное отличие ядерных реакций на нейтронах от ядерных реакций, обусловленных заряженными частицами?

4. При каких условиях ядерные реакции происходят с выделением энергии?

5. При каких условиях ядерные реакции происходят с поглощением энергии?

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА

1). Качественные вопросы

1. Для чего нужны в ядерных реакциях ускорители?

2. Состоялся спонтанный распад ядра. Выделилась ли поглинулася энергия во время этого распада? Ответ обоснуйте.

Решение

Выделилась. В результате самопроизвольного распада ядро переходит в состояние с меньшей энергией - в более устойчивое состояние.

2). Учимся решать задачи

1. Написать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях:

image198

2. Элемент курчятовий получили, облучая плутоний 24294Pu ядрами Неона 2210Ne. Запишите реакцию, если известно, что в результате образуются еще четыре нейтроны.

3. Во время обстрела мишени протонами образуется магний-24 и вылетают α-частицы. Запишите уравнение ядерной реакции, что происходит.

 

ЧТО МЫ УЗНАЛИ НА УРОКЕ

· Изменения атомных ядер при взаимодействии их друг с другом или другими частицами называются ядерными реакциями.

· Энергетическим выходом ядерной реакции называют разницу энергии покоя частиц до и после реакции:

· Если Q > 0 - реакция называется екзоенергетичною, потому что идет с выделением энергии.

· Если Q 0 - реакция называется ендоенергетичною и для его возбуждения необходимо затратить энергию.

 

Домашнее задание

1. Подр.: § 31 (п. 1).

2. 3б.:

Ров1 № 17.33; 17.34; 17.36; 17.37.

Рів2 № 17.61; 17.62; 17.63; 17.64.

Ров3 № 17.65; 17.66.