Камера вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд

Принцип действия. Камера Вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд, заполненный парами воды или спирта, близкими к насыщению. При резком опускании поршня, вызванном уменьшением давления под поршнем, пар в камере расширяется. Вследствие этого происходит охлаждение, и пар становится пересыщенным. Это неустойчивое состояние пара: пар легко конденсируется. Центрами конденсации становятся ионы, которые образует в рабочем пространстве камеры пролетевшая частица. Если частица проникает в камеру непосредственно перед расширением или сразу после него, то на ее пути возникают капельки воды. Эти капельки образуют видимый след пролетевшей частицы — трек. Затем камера возвращается в исходное состояние и ионы удаляются электрическим полем. В зависимости от размеров камеры время восстановления рабочего режима колеблется от нескольких секунд до десятков минут.

Слайд 7 из презентации «Методы регистрации заряженных частиц» к урокам физики на тему «Элементарные частицы»

Размеры: 960 х 720 пикселей, формат: jpg.
Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке физики,
щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как…».
Скачать всю презентацию «Методы регистрации заряженных частиц.ppt» можно
в zip-архиве размером 259 КБ.

Скачать презентацию

Элементарные частицы

краткое содержание других презентаций об элементарных частицах

«Элементарные частицы атома» – В чем различие трех этапов развития физики элементарных частиц. Античастицы. Основание для сомнений. Сколько же элементарных частиц. Открытие позитрона. Антиатомы. Что же происходит при столкновении частиц. Элементарные частицы. Гипотеза М. Гелл-Манна. Можно ли разделить на составные части элементарные частицы.

«Регистрация гамма квантов» – Эксперименты на Нуклотроне. Метод регистрации. Обработка и анализ данных. Амплитудный спектр в модуле. Размеры модуля. Отношение числа пар. Распределения по инвариантной массе пар. Многоканальный черенковский спектрометр. Определение энергий. Модифицированная схема высоковольтного делителя для ФЭУ-49Б.

«Методы регистрации заряженных частиц» – Камера Вильсона. Из-за большой плотности фотоэмульсии треки получаются очень короткими. Длительность рабочего цикла пузырьковой камеры. Камера Вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд. Особенности. Жидкость в камере находится под высоким давлением. Фотоэмульсия содержит большое количество микроскопических кристалликов.

«Физика ядра и элементарных частиц» – Частицы современной физики. Изученные элементарные частицы. Элементарные частицы. Адроны состоят из кварков. Физика элементарных частиц. Число продолжает расти. Общее свойство. Взаимодействие элементарных частиц. Электрон. Квантовое свойство.

«Мир элементарных частиц» – Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. Первый этап развития физики частиц. Элементарная частица – микрообъект, который невозможно расщепить. Частицы и античастицы. Взаимопревращение элементарных частиц. Сколько существует частиц – переносчиков взаимодействия. Структура адронов. Типы взаимодействия элементарных частиц.

«Типы элементарных частиц» – Легкие частицы. Электрический заряд. Частица. Сложный состав. Группы частиц. Нейтрон. Мир элементарных частиц. Элементарные частицы. Адроны. Вещества. Аристотель.

Всего в теме
«Элементарные частицы»

17 презентаций

Источник

Тест 9 класс «Физика атомного ядра»
Вариант 1

Камера Вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд, заполненный:
а) перегретой жидкостью б) фотоэмульсией в) парами воды и спирта, близкими к насыщению г) газом, обычно аргоном д) вакуумом
Импульс электрического тока в газе при прохождении быстрой заряженной частицы образуется в:
а) счетчике Гейгера б) камере Вильсона в) пузырьковой камере
г) толстослойной эмульсии д) экране ,покрытом сернистым цинком
Кто сформулировал правила смещения:
а) Э.Резерфорд б) Ф. Содди в) Д.Менделеев г) П.Кюри д) А. Беккерель
Кто обнаружил сложный состав радиоактивного излучения: а) Э.Резерфорд б) Ф. Содди в) Д.Менделеев г) П.Кюри д) А. Беккерель
Бета излучение- это поток:
а) электронов б) протонов в) ядер атомов гелия г)фотонов
Элемент, в ядре которого 23 протона и 28 нейтронов, называется
а) бор б) ванадий в) сурьма г) никель д)углерод
Порядковый номер элемента, который получается в результате альфа- распада , равен:
а) Z + 2 б) Z – 2 в) Z + 1 г) Z – 1 д) Z
Порядковый номер элемента, который получается в результате 1 бета- распада и 1 альфа- распада, равен:
а) Z + 2 б) Z – 2 в) Z + 1 г) Z – 1 д) Z
Число протонов в ядре изотопа кислорода 16 О 8 равно:
а) 16 б) 8 в) 25 г) 9 д) 24
Массовое число атома изотопа кислорода 17 О 8 равно:
а) 17 б) 8 в) 25 г) 9 д) 16
Число нейтронов в ядре изотопа кислорода 17 О 8 равно:
а) 17 б) 8 в) 25 г) 9 д) 16
Второй продукт ядерной реакции 11B 5 + 4 He 2 = 14 N 7 + ? представляет собой :
а) протон б) электрон в) нейтрон г) альфа- частицу д) фотон
Запишите реакцию.
Изотоп какого элемента получается в результате альфа- распада кислорода 17 О 8. :
а) углерода б) азота в) фтора г) неона д) бора
Изотоп какого элемента получается в результате бетта- распада кислорода 17 О 8. :
а) углерода б) азота в) фтора г) неона д) бора
Ядро бериллия 9 Be 4 , поглотив ядро дейтерия 2 H 1 , превращается в ядро бора 10 В5 .. Какая частица при этом выбрасывается?
а) протон б) электрон в) нейтрон г) альфа- частица д) фотон
Запишите реакцию.
1-в 2-а 3-б 4-а 5-а 6-б 7-б 8-г 9-б 10-а 11-г 12-в 13-а 14-в 15-в

Тест 9 класс «Физика атомного ядра»
Вариант 2

Основой пузырьковой камеры, созданной в 1952г. Д.Глейзером является:
а) перегретой жидкостью б) фотоэмульсией в) парами воды и спирта, близкими к насыщению г) газом, обычно аргоном д) вакуумом
Скрытое изображение траектории быстрой заряженной частицы образуется в:
а) счетчике Гейгера б) камере Вильсона в) пузырьковой камере г) толстослойной эмульсии д) экране, покрытом сернистым цинком
Кто открыл явление радиоактивности:
а) Э.Резерфорд б) Ф. Содди в) Д.Менделеев г) П.Кюри и М. Складовская-Кюри д) А. Беккерель
Кто открыл в 1932 году нейтрон:
а) Э.Резерфорд б) Ф. Содди в) Д.Чедвик г) М.Планк д) А. Беккерель
Альфа излучение-это поток:
а) электронов б) протонов в) ядер атомов гелия г) фотонов
Элемент, в ядре которого 11 протонов и 12 нейтронов, называется
а) бор б) ванадий в) сурьма г) никель д) натрий
Порядковый номер элемента, который получается в результате 1 альфа- распада и 2 бетта- распадов, равен:
а) Z + 2 б) Z – 2 в) Z + 1 г) Z – 1 д) Z
Порядковый номер элемента, который получается в результате бета- распада , равен: а) Z + 2 б) Z – 2 в) Z + 1 г) Z – 1 д) Z
Число протонов в ядре изотопа кислорода 16 О 8 равно:
а) 17 б) 8 в) 25 г) 9 д)16
Массовое число атома изотопа кислорода 16 О 8 равно:
а) 17 б) 8 в) 25 г) 9 д)16
Число нейтронов в ядре изотопа кислорода 16 О 8 равно:
а) 17 б) 8 в) 25 г) 9 д)16
Второй продукт ядерной реакции 11B 5 + 2 H 1 = 12 С 6 + ? представляет собой :
а) протон б) электрон в) нейтрон г) альфа- частицу д) фотон
Запишите реакцию.
Изотоп какого элемента получается в результате альфа- распада кислорода 17 О 8. :
а) углерода б) азота в) фтора г) неона д) бора
Изотоп какого элемента получается в результате бетта- распада кислорода 17 О 8 :
а) углерода б) азота в) фтора г) неона д) бора
Ядро бериллия 9 Be 4 , поглотив ядро трития 3 H 1 , превращается в ядро бора 11 В5 . Какая частица при этом выбрасывается?
а) протон б) электрон в) нейтрон г) альфа- частица д) фотон
Запишите реакцию.
1-а 1-г 1-д 4-в 5-в 6-д 7-д 8-г 9-б 10-д 11-б 12-в 13-а 14-в 15-в
15

Читайте также:  Чистка сосудов народными средствами лимоном и чесноком

Источник

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА. 1 вариант.

1. Камера Вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд, заполненный:

А. перегретой жидкостью Б. Фотоэмульсией

В. Парами воды или спирта, близкими к насыщению

Г. Газом, обычно аргоном Д. Вакуумом

2. Скрытое изображение траектории быстрой заряженной частицы образуется в:

А. Счетчике амере Вильсона

В. Пузырьковой камере Г. Толстослойной эмульсии

Д. Экране, покрытом сернистым цинком

3. Кто из перечисленных ниже ученых обнаружил сложный состав радиоактивного излучения?

А. юри и М. Складовская – Кюри

Б. Резерфорд А.

Г. Содди М.

4. Альфа – излучение – это поток:

А. ротонов

В. Ядер атомов гелия Г. Нейтронов

Д. Квантов электромагнитного излучения

5. Порядковый номер элемента, который получается в результате – распада ядра, равен:

А. +2 Б. -2 В. +1 Г. -1 Д.

6. Как фамилия ученого, сформулировавшего правила смещения?

А. Резерфорд П.

Г. Содди А.

7. Гамма – излучение – это поток:

А. дер атомов гелия

В. Квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами

Г. ейтронов

8. Число протонов в ядре изотопа кислорода равно:

А. 1 Б. 8 В. 9 Г. 17 Д. 25

9. Элемент, в ядре атома которого содержится 23 протона и 28 нейтронов, называется:

А. анадий В. урьма Д. Натрий

10. Какую частицу надо вставить вместо «х» в ядерную реакцию

:

А. ротон В. Нейтрон

Г. -частицу

11. Второй продукт ядерной реакции представляет собой:

А. -частицу В. Электрон

Г. -квант

12. Какая доля радиоактивных атомов остается не распавшейся через интервал времени в два периода полураспада?

А. 25% Б. 50% В. 75% Г. 80% Д. 0%

13. Имеется 109 атомов радиоактивного изотопа цезия , период его полураспада 26 лет. Какое примерно количество ядер изотопа испытает радиоактивный распад за 52 года?

А. 5∙108 Б. 109 В. 2,5∙108 Г. 7,5∙108 Д. 1,5∙106

14. Какую энергию следует затратить, чтобы разделить ядро атома лития на составляющие его протоны и нейтроны? (Мя=11,6475∙10-27 кг)

А. 36,3 МэВ Б. 68 МэВ В. 98,7 МэВ

Г. 21 МэВ Д. 12,5 МэВ

15. Определите дефект массы ядра изотопа неона , если Мя=33,189∙10-27 кг.

А. 1,27∙10-26 кг Б. 2,84∙10-27 кг В. 2,71∙10-28 кг

Г. 2,48∙10-29 кг Д. 1,72∙10-30 кг

16. После – распада и двух -распадов атомное ядро изотопа будет иметь массовое число…

17. Ядро атома изотопа азота претерпевает -распад

Если масса атома равна 13,005739 а. е.м. и масса атома изотопа углерода равна 13,003355 а. е.м., то энергия, выделяющаяся в этом процессе, равна…

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА. 2 вариант.

1. Основой пузырьковой камеры, созданной в 1952 г. Американским ученым Д. Глейзером, является:

А. перегретая жидкость Б. Фотоэмульсия

В. Пары воды или спирта, близкие к насыщению

Г. Газ, обычно аргон Д. Вакуум

2. Импульс электрического тока в газе при прохождении быстрой заряженной частицы образуется в:

А. Счетчике амере Вильсона

В. Пузырьковой камере Г. Толстослойной эмульсии

Д. Экране, покрытом сернистым цинком

3. Кто из перечисленных ниже ученых открыл явление радиоактивности?

А. юри и М. Складовская – Кюри

Б. Резерфорд А.

Г. Содди М.

4. Бета – излучение – это поток:

А. лектронов

В. Ядер атомов гелия Г. Нейтронов

Д. Квантов электромагнитного излучения

5. Порядковый номер элемента, который получается в результате – распада ядра, равен:

А. +2 Б. -2 В. -4 Г. -1 Д.

6. Как фамилия ученого, открывшего в 1932 г. нейтрон?

А. Резерфорд А.

Г. Планк Д.

7. Порядковый номер элемента в результате излучения -кванта ядром равен:

А. -1 Б. В. +1 Г. -2 Д. +2

8. Число нейтронов в ядре изотопа кислорода равно:

А. 1 Б. 8 В. 9 Г. 17 Д. 25

9. Элемент, в ядре атома которого содержится 11 протонов и 12 нейтронов, называется:

А. атрий В. Углерод

Г. агний

10. Ядро бериллия , поглотив ядро дейтерия , превращается в ядро бора . Какая частица при этом выбрасывается?

А. ейтрон В. -частица

Г. -квант

11. В первой ядерной реакции, осуществленной Э. Резерфордом, ядра азота при бомбардировке -частицами превращались в ядра изотопа кислорода . Какие еще частицы были продуктом реакции?

А. ва протона В. Нейтрон

Г. Два нейтрона Д. Электрон

12. Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени в два периода полураспада?

А. 25% Б. 50% В. 75% Г. 90% Д. 100%

13. Имеется 109 атомов радиоактивного изотопа йода , период его полураспада 25 мин. Какое примерно количество ядер изотопа испытает радиоактивный распад за 50 мин?

А. 5∙108 Б. 109 В. 2,5∙108 Г. 7,5∙108 Д. 4,5∙107

14. Подсчитайте энергию связи ядра атома гелия ? (Мя=6,6446∙10-27 кг)

А. 10,3 МэВ Б. 5 МэВ В. 56,2 МэВ

Г. 95 МэВ Д. 26,7 МэВ

15. Определите дефект массы ядра изотопа неона , если Мя=11,648∙10-27 кг.

А. 3,2∙10-26 кг Б. 2,3∙10-27 кг В. 4,6∙10-28 кг

Г. 6,4∙10-27 кг Д. 5,8∙10-30 кг

16. После – распада и двух -распадов атомное ядро изотопа будет иметь массовое число…

17. Ядро атома изотопа азота претерпевает -распад

Если масса атома равна 15,003072 а. е.м. и масса атома изотопа азота равна 15,000109 а. е.м., а кинетическая энергия родившегося позитрона W=8,0∙10-14 Дж. Если кинетическая энергия, образовавшегося ядра пренебрежимо мала, то энергия нейтрона равна…

Источник

Камера вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд

Для изучения атома и атомного ядра используются специальные методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

Принцип действия приборов для регистрации элементарных частиц

В основе методов обнаружения и изучения характеристик частиц – ионизирующее и фотохимическое действия частиц, отклонение частиц в магнитном поле. Регистрирующий прибор — это сложная макроскопическая система, которая находится в неустойчивом состоянии. При движении частицы в ней начинается процесс перехода в устойчивое состояние. Этот процесс позволяет регистрировать частицу.

Выбор регистрирующего устройства определяется целью эксперимента и условиями его проведения.

Метод сцинтилляций (сцинтилляционные счетчики частиц). В основе метода – способность частиц вызывать вспышки на экране, покрытом слоем специального вещества. Этот метод дает возможность счета частиц и позволяет фиксировать их распределение по энергиям.

Газоразрядный счетчик Гейгера

Счетчик Гейгера применяется для регистрации электронов и ​( gamma )​-квантов.

Счетчик состоит из стеклянной трубки, покрытой изнутри металлическим слоем (катод), и тонкой металлической нити, идущей вдоль оси трубки (анод). Трубка заполняется инертным газом, аргоном. Действие счетчика основано на ударной ионизации. Заряженная частица, влетая в счетчик, ионизирует молекулы газа, создавая положительные ионы и электроны. Электрическое поле между анодом и катодом ускоряет электроны до энергий, при которых начинается ударная ионизация. Скорость электронов, движущихся к аноду, возрастает, и они, взаимодействуя с молекулами газа, создают лавину ионов. Ток через счетчик резко возрастает. На нагрузочном резисторе ​( R )​ образуется импульс напряжения, который подается в регистрирующее устройство.

Читайте также:  Сосуд из майкопского кургана

Для того чтобы счетчик мог регистрировать частицу, лавинный разряд необходимо погасить. Это происходит автоматически: в момент появления импульса тока падение напряжения на нагрузочном резисторе ​( R )​ велико, напряжение между анодом и катодом резко уменьшается, и разряд прекращается.

Камера Вильсона

Принцип действия камеры Вильсона основан на конденсации перенасыщенного пара на ионах с образованием капелек жидкости. Эти ионы создает вдоль своей траектории движущаяся заряженная частица. Видимый след из капелек жидкости, который оставляет заряженная частица, называется трек.

Камера Вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд, заполненный парами воды или спирта, близкими к насыщению. При резком опускании поршня, вызванном уменьшением давления под ним, пар в камере адиабатно расширяется, охлаждается и становится перенасыщенным. Это — неустойчивое состояние пара: он легко конденсируется, если в сосуде появляются центры конденсации. Центрами конденсации становятся ионы, которые образует в рабочем пространстве камеры пролетевшая частица.

Затем камера возвращается в исходное состояние, и ионы удаляются электрическим полем. Если поместить камеру Вильсона в однородное магнитное поле, то в результате действия силы Лоренца треки частиц искривляются. Это позволяет определить удельный заряд частицы (по радиусу кривизны трека и скорости частицы). Если удельный заряд частицы известен, то по радиусу кривизны трека можно определить энергию и скорость частицы.

Пузырьковая камера

В 1952 г. американский ученый Д. Глейзер предложил использовать для обнаружения треков частиц перегретую жидкость. В такой жидкости на ионах (центрах парообразования), образующихся при движении быстрой заряженной частицы, появляются пузырьки пара, дающие видимый трек. Это устройство получило название «пузырьковая камера».

В исходном состоянии жидкость в камере находится под высоким давлением при температуре выше температуры кипения при атмосферном давлении. При резком понижении давления жидкость оказывается перегретой и будет находиться в неустойчивом состоянии. Заряженные частицы, пролетающие в это время, вызывают появление треков, состоящих из пузырьков пара. В качестве жидкости используются жидкий водород и пропан.

Преимущество пузырьковой камеры перед камерой Вильсона – большая плотность рабочего вещества. Пробеги частиц вследствие этого оказываются достаточно короткими. Это позволяет регистрировать частицы с большой энергией и наблюдать серию последовательных превращений частицы и вызываемые ею реакции.

Метод толстослойных фотоэмульсий основан на фотохимическом действии быстрых заряженных частиц, проходящих через фотоэмульсию. Толщина слоя фотоэмульсии составляет от 0,5 до 1 мм. Быстрая заряженная частица ионизирует атомы фотоэмульсии и оставляет скрытое изображение. После обработки это изображение становится видимым и может изучаться.

Планетарная модель атома

Английский ученый Томсон в 1903 году предложил первую модель атома.

Положительный заряд атома занимает весь объем атома и распределен в этом атоме с постоянной плотностью, а внутри него находятся электроны.

Модель атома Томсона сравнивают с «булочкой с изюмом», в которой роль изюминок играют электроны.

Атом водорода, согласно этой модели, представляет собой положительно заряженный шар радиусом 10-8 м, внутри которого находится электрон. У более сложных атомов внутри положительно заряженного шара находятся несколько электронов.

Модель атома Томсона не получила экспериментального подтверждения.

Опыт Резерфорда по рассеянию ​( alpha )​-частиц

В начале ХХ века английский ученый Э. Резерфорд исследовал прохождение узкого пучка ​( alpha )​-частиц через золотую фольгу толщиной около 4 · 10-7 м.

Для изучения строения атома Резерфорд предложил зондирование атома с помощью ( alpha )-частиц, которые испускались радиоактивным элементом 1, помещенным внутри свинцового цилиндра, поглощающего все ( alpha )-частицы, кроме тех, которые проходили через узкий канал 2. Узкий пучок ( alpha )-частиц попадал на фольгу из золота 3. Рассеянные после взаимодействия с золотом ( alpha )-частицы регистрировались визуально с помощью светочувствительного экрана и микроскопа 4.

В результате опыта было обнаружено, что, хотя большая часть ( alpha )-частиц проходила сквозь тонкий слой вещества, почти не отклоняясь от первоначального направления, очень небольшая доля этих частиц отклонялась на большие углы. Это возможно только под действием большой кулоновской силы, которая является результатом лобового столкновения положительно заряженной ( alpha )-частицы с положительным зарядом в атоме. Размеры этого заряда очень малы. Резерфорд назвал его «ядро атома» и в 1911 году предложил планетарную модель атома.

Планетарная модель атома

Резерфорд предположил, что атом представляет собой миниатюрную планетарную систему, в которой действуют электрические силы притяжения. В центре каждого атома находится положительно заряженное ядро. Вокруг ядра по эллиптическим орбитам вращаются отрицательно заряженные электроны.

В ядре сосредоточена практически вся масса атома, но оно занимает ничтожно малую часть его объема. Электронная оболочка занимает большую часть объема атома, но ее масса мала.

В целом атом нейтрален, т. к. суммарный отрицательный заряд электронов равен положительному заряду атомного ядра.

Планетарная модель атома Резерфорда не смогла объяснить ряд важнейших свойств атомов. В частности, атом, согласно классической механике, должен излучать электромагнитные волны, т. к. электроны движутся с ускорением (центростремительным). Это должно приводить к уменьшению энергии атома, а следовательно, к падению электрона на ядро. Однако атомы обычно не излучают электромагнитные волны и устойчивы.

Постулаты Бора

Датский ученый Н. Бор, развивая идеи Резерфорда, в 1913 году утверждал, что законы движения микрочастиц сильно отличаются от законов движения в макромире. По его мнению, законы микромира – квантовые законы, которые в то время еще не были установлены наукой. Н. Бор положил в основу своей теории следующие постулаты.

Постулаты Бора

Постулат стационарных состояний:
атом может находиться лишь в определенных стационарных состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия. В стационарных состояниях атом не излучает энергию.

Условие квантования круговых орбит:
каждому стационарному состоянию соответствует строго определенная энергия. Двигаясь по круговым орбитам, электроны обладают квантованными значениями момента импульса:

где ​( n )​ = 1; 2; 3… – номер стационарной орбиты, ​( r )​ – радиус стационарной орбиты, ​( h )​ – постоянная Планка.

Правило частот:
излучение или поглощение энергии атомом происходит при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. Энергия излученного или поглощенного кванта электромагнитного излучения при переходе атома из одного стационарного состояния с энергией ​( E_m )​ в другое стационарное состояние с энергией ( E_n ) равна разности энергий атома в этих состояниях:

где ​( m )​ и ​( n )​ – номера стационарных состояний.

Говорят, что энергия атома квантуется, а при переходе с одной стационарной орбиты на другую атом теряет или поглощает квант энергии. Поэтому теория атома Бора была названа квантовой теорией.

Стационарное состояние с минимальным запасом энергии называется основным состоянием, а все остальные стационарные состояния называются возбужденными состояниями.

Стационарные состояния представляют с помощью энергетической диаграммы. На ней состояния атома обозначаются горизонтальными линиями – энергетическими уровнями.

Переход атома из стационарного состояния с меньшей энергией в состояние с большей энергией сопровождается поглощением энергии и обозначается стрелкой, направленной вверх. Переход атома из стационарного состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией сопровождается выделением энергии и обозначается стрелкой, направленной вниз.

Читайте также:  Укрепляем стенки сосудов народными средствами

Используя постулаты и планетарную модель атома, Бор разработал количественную теорию атома водорода.

Применяя классические представления о движении электрона по круговой орбите под действием кулоновской силы притяжения между ядром и электроном, он получил выражение для радиусов орбит, соответствующих стационарным состояниям атома водорода, и для энергетических уровней.

При движении по круговой орбите кулоновская сила обеспечивает электрону центростремительное ускорение:

Для водорода ​( Z )​ = 1; ​( frac{e^2}{4piepsilon_0r}=mv^2 )​ или ( frac{e^2}{4piepsilon_0v}=mvr,,mvr=frac{nh}{2pi}. )​

Скорость электрона на стационарных круговых орбитах:

где ​( n )​ = 1; 2; 3 … – номер стационарной круговой орбиты,

Радиус стационарных круговых орбит:

Радиус первой боровской орбиты: ​( r_1 )​ = 0,528·10-10 м.

Двигаясь по каждой из разрешенных стационарных круговых орбит, электрон обладает определенным запасом кинетической и потенциальной энергий:

Полная энергия электрона на стационарной орбите равна сумме кинетической и потенциальной энергий:

Согласно постулату Бора энергия излучения: ​( hnu=E_m-E_n )​,

​( R=frac{me^4}{8varepsilon_0^2h^3}= )3,29 · 1015 с-1 – постоянная Ридберга,

Серии спектральных линий излучения, возникающих при переходе атома водорода из возбужденных состояний, принято объединять в группы.

Спектральные серии атома водорода

  • Серия Лаймана
    Если атом водорода перейдет с возбужденных стационарных уровней в основное состояние, то он излучит невидимые ультрафиолетовые лучи с набором соответствующих частот:

  • Серия Бальмера
    Если атом водорода перейдет с возбужденных стационарных уровней на второй уровень, то он излучит видимый свет с набором соответствующих частот:

  • Серия Пашена
    Если атом водорода перейдет с возбужденных стационарных уровней на третий уровень, то он излучит невидимые инфракрасные лучи c набором соответствующих частот:

Линейчатые спектры

Спектр – это набор частот, излучаемых нагретым телом.

Виды спектров

  • Непрерывные (сплошные) спектры дают нагретые тела в твердом и жидком состоянии, а также в сжатом газообразном.
  • Линейчатые спектры дают раскаленные газы в атомарном состоянии под сравнительно небольшим давлением.
  • Полосатые спектры дают газы в молекулярном состоянии.

Различают линейчатые спектры испускания и поглощения.

Спектры испускания дают нагретые до высокой температуры тела. Эти спектры состоят из узких линий разного цвета.

Для получения линейчатого спектра излучения вещества, находящегося в обычных условиях в твердом состоянии, его надо нагреть до высокой температуры, при которой оно перейдет в атомарное газообразное состояние.

Спектры поглощения возникают при пропускании лучей сплошного спектра через менее нагретый газ. На фоне сплошного спектра обнаруживаются узкие темные полосы.

Линейчатый спектр у каждого химического элемента свой, не совпадающий со спектром другого химического элемента.

Зная линейчатые спектры различных химических элементов, можно определить химический состав неизвестного газа. Для этого необходимо сравнить линейчатый спектр данного газа со спектрами известных элементов.

По рисунку видно, что газ состоит из магния и азота, т. к. в его спектре присутствуют только линии, принадлежащие этим газам.

Линии спектра поглощения расположены в тех местах спектра, в которых находятся линии спектра излучения того же газа.

Спектральный анализ – метод определения химического состава тел по их спектру испускания или поглощения.

Спектральный анализ основывается на двух положениях:

  • каждый химический элемент или химическое соединение характеризуется определенным спектром;
  • интенсивность линий и полос в спектре зависит от концентрации того или иного элемента в веществе.

Спектроскоп – прибор для разложения сложного света и наблюдения спектров.

Спектроскоп состоит из двух труб – коллиматорной (1) и зрительной (4), укрепленных на подставке (2), и стеклянной призмы под крышкой (3).

Параллельный пучок света, выходящий из коллиматора, попадает на грань стеклянной призмы. Так как показатель преломления зависит от длины волны, то пучок света, состоящий из волн с разной длиной волны, разлагается на параллельные пучки света разного цвета. Линза зрительной трубы фиксирует каждый пучок и дает разноцветные изображения щели, образуя разноцветную полоску – спектр.

Лазер

Лазер – это оптический квантовый генератор, создающий мощные, узконаправленные, когерентные пучки монохроматического излучения.

Излучение может быть спонтанным (самопроизвольным) или индуцированным (вынужденным).

Спонтанное излучение – испускание атомом фотона в результате самопроизвольного перехода электрона из возбужденного состояния в основное.

Индуцированное излучение – переход электрона из возбужденного состояния в основное под действием электромагнитного излучения.

Фотон-«катализатор» попадает в возбужденный электрон и, стимулируя его переход в основное состояние, не теряет своей энергии. В результате из атома испускаются два фотона.

Основные компоненты лазера:

  • активная среда – среда, в которой создаются состояния с инверсной заселенностью, т. е. заселенностью, при которой число атомов в возбужденных состояниях больше, чем их число в основном состоянии;
  • система накачки – устройство для создания инверсной заселенности уровней в активной среде;
  • оптический резонатор – устройство, выделяющее в пространство избирательно направленный поток фотонов и формирующее выходящий световой пучок.

Классификация лазеров

  • По типу активной среды – твердотельные, газовые, полупроводниковые, жидкостные.
  • По методу накачки – оптические, тепловые, химические, электроионизационные и др.
  • По режиму генерации – непрерывного действия, импульсного действия.

Устройство рубинового лазера

1 – система зеркал; состоит из двух строго параллельных друг другу плоских зеркал, расположенных возле торцов рубинового стержня. Используется для того, чтобы заставить световой пучок многократно проходить через рубиновый стержень. Одно из зеркал полностью отражает свет, а другое полупрозрачно, т. е. частично отражает, а частично пропускает свет;

2 – рубиновый стержень; представляет собой цилиндр, длина которого в 8–10 раз превышает его диаметр;

3 – газоразрядная лампа; имеет вид спирали и охватывает рубиновый стержень. Ее используют для возбуждения ионов хрома в рубине;

4 – система охлаждения; охлаждает рубиновый стержень при работе лазера;

5 – батарея конденсаторов.

Принцип работы рубинового лазера

При облучении рубина сине-зеленым светом ионы хрома возбуждаются и из основного состояния (уровень 1) переходят в возбужденное состояние (уровень 3). Через короткий промежуток времени (≈10-8 с) большинство ионов хрома спонтанно переходят с уровня 3 на метастабильный энергетический уровень 2, в котором они могут находиться ≈10-3 с, т. е. в 100 тысяч раз дольше, чем на обычном возбужденном уровне. Таким образом, создается «перенаселение» уровня 2, т. е. число возбужденных электронов больше числа невозбужденных электронов. Переход ионов с энергетического уровня 3 на метастабильный уровень 2 происходит без излучения света. Высвобождающаяся при таком переходе энергия передается кристаллической решетке рубина.

Под действием электромагнитных волн, облучающих рубин, или под действием фотонов, появляющихся в самом веществе при спонтанных переходах атомов на уровень 2, происходит переход ионов хрома с метастабильного уровня 2 на уровень 1, и возникает вынужденное излучение света.

Свойства лазерного излучения:

  • временная и пространственная когерентность;
  • строгая монохроматичность;
  • большая плотность потока энергии;
  • очень малое угловое расхождение в пучке.

Применение лазеров:

  • передача информации; связь (особенно в космосе);
  • точное определение расстояний;
  • трассировка туннелей; геологические измерения;
  • определение курса и скорости кораблей, самолетов, ракет;
  • в голографии для получения объемных изображений предметов;
  • точечная сварка при изготовлении микросхем;
  • осуществление управления термоядерными реакциями;
  • в хирургии для разрезания, сшивания, стерилизации живых тканей, для приваривания отслоившейся сетчатки глаза.

Основные формулы по теме «Физика атома»

Физика атома

4 (80%) 1 vote

Источник