История открытий в области строения атомного ядра Изучение атомного ядра вынуждает заниматься элементарными час-тицами. Причина этого ясна: в ядрах атомов частиц так мало, что свойства каждой из них в отдельности не усредняются, а, напротив, играют опреде-ляющую роль. 1.1 Модели атома до Бора Развитие исследований радиоактивного излучения, с одной стороны, и квантовой теории - с другой, привели к созданию квантовой модели атома Резерфорда - Бора. Но созданию этой модели предшествовали попытки построить модель атома на основе представлений классической электроди-намики и механики. В 1904 году появились публикации о строении атома, одни из которых принадлежали японскому физику Хантаро Нагаока, другие - английскому физику Д.Д. Томсону. Нагаока представил строение атома аналогичным строению солнеч-ной системы: роль Солнца играет положительно заряженная центральная часть атома, вокруг которой по установленным кольцеобразным орбитам движутся “планеты” - электроны. При незначительных смещениях электро-ны возбуждают электромагнитные волны. В атоме Томсона положительное электричество “распределено” по сфере, в которую вкраплены электроны. В простейшем атоме водорода электрон находится в центре положительно заряженной сферы. В много-электронных атомах электроны располагаются по устойчивым конфигура-циям, рассчитанным Томсоном. Томсон считал каждую такую конфигура-цию определяющей химические свойства атомов. Он предпринял попытку теоретически объяснить периодическую систему элементов Д.И. Менделее-ва. Позднее Бор указал, что со времени этой попытки идея о разделении электронов в атоме на группы сделалась исходным пунктом. Но вскоре оказалось, что новые опытные факты опровергают модель Томсона и, наоборот, свидетельствуют в пользу планетарной модели. Эти факты были открыты Резерфордом. В первую очередь следует отметить открытие ядерного строения атома.
1 История открытий в области строения атомного ядра 3 1.1 Модели атома до Бора 3 1.2 Открытие атомного ядра 4 1.3 Атом Бора 7 1.4 Расщепление ядра 9 1.5 Протонно-нейтронная модель ядра 11 1.6 Искусственная радиоактивность 12 2 Строение и важнейшие свойства атомных ядер 13 2.1 Основные свойства и строение ядра 13 2.2 Энергия связи ядер. Дефект массы 15 2.3 Ядерные силы 18 2.4 Радиоактивность, g-излучение, a и b-распад 19 Литература 21
1. Григорьев В.И., Мякишев Г.Я. Силы в природе. // М., Наука, 1983 г. 2. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. // М., Просвещение, 1982 г. 3. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. // М., Наука, 1990 г.
ии напряжения. Источники вторичного электропитания строятся по различным схемам, от которых в первую очередь, требуется обеспечение стабильного выходного напряжения с низким уровнем пульсаций. Кроме э
ки – средние значения числа вызовов, длительности разговоров по категориям абонентов для данного дневного и вечернего часа наибольшей нагрузки (ЧНН);6. Данные для расчетов потоков межстанционной нагру
Курсовая
2011
43
Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева
я внутренних и внешних диаметров сердечников статоров асинхронных двигателей.по табл. 8.7 =0.65. (м).3. Полюсное деление (м),где - число пар полюсов, 2р=4.4. Расчетная мощность по (8.
еляющими возможность применения, например, в строительстве. Такие материалы, сочетающие в себе свойства, присущие порознь нескольким материалам, называются обычно композитными или композиционными мате
рода напряжения (тока). В режиме пробоя разность потенциалов на диоде остаётся почти постоянной при изменении тока в широком диапазоне; это свойство используется в простейшей схеме стабилизатора напр