Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Концепция атомизма и элементарные частицы

Реферат Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

В. Ломоносов развил и обосновал учение о материальных атомах и корпускулах. Он приписывал атомам не только неделимость, но и активное начало — способность к движению и взаимодействию. Английский ученый Дж. Дальтон рассматривал атом как мельчайшую частицу химического элемента, отличающуюся от атомов других элементов прежде всего массой. Благодаря усилиям итальянского ученого С. Канниццаро были… Читать ещё >

Концепция атомизма и элементарные частицы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Развитие концепции атомизма
  • 3. Классификация элементарных частиц
  • 4. Строение атомного ядра и ядерные процессы
  • Заключение
  • Список используемой литературы

Так, еще в 1936 г. известный датский ученый Н. Бор и советский физик Я. Френкель выдвинули капельную модель атомного ядра. В ней ядро рассматривается по аналогии с каплей жидкости, которая, однако, состоит из интенсивно взаимодействующих между собой протонов и нейтронов. Поверхность такой капли может колебаться и при определенных условиях привести к разделению капли на части, т. е. к разрушению ядра.

Другая модель была предложена американским ученым М. Гепперт-Майер и немецким физиком X. Йенсеном в 50-х гг. XX в. Она была названа оболочечной моделью ядра, согласно которой нуклоны, как и электроны в атоме, заполняют соответствующие оболочки в ядре, которые характеризуются разными значениями энергий. В противовес этой модели датские ученые О.

Бор (сын Н. Бора) и Б. Моттельсон выдвинули обобщенную модель ядра, которая состоит из устойчивой внутренней части, вокруг которой движутся внешние нуклоны. Под воздействием этих нуклонов внутренняя часть ядра может изменять свою структуру, принимая форму вытянутого эллипсоида, напоминающую своего рода каплю.

Поскольку указанная модель в определенной мере объединяет представления капельной и оболочечной моделей, ее и назвали обобщенной.

Процесс взаимодействия нуклонов осуществляется путем многократного испускания одним из них я-мезона и поглощения его другим нуклоном. В результате этого протон превращается в нейтрон, а нейтрон преобразуется в протон. Протоны и нейтроны, образующие атомное ядро, удерживаются вместе мощными силами ядерного взаимодействия, которые принадлежат, как мы уже знаем, к фундаментальному типу сильного взаимодействия. Под энергией связи ядра подразумевают энергию, которую необходимо затратить, чтобы разделить его на отдельные нуклоны. Она равна разности между суммой масс нуклонов, входящих в ядро, и массой образованного из них ядра, умноженной на квадрат скорости света:

Е = (Рm +NmM)-c2.Из этой разницы как раз образуется тот дефект массы, за счет которого возникает огромная термоядерная энергия в результате расщепления ядра: Есвязи=Δmс2.

Отсюда становится ясным, что масса ядра атома меньше массы составляющих его нуклонов, так как в процессе синтеза часть их массы превращается в энергию и выделяется в окружающую среду. Зная общую энергию связи нуклонов, можно найти удельную энергию, приходящуюся на отдельный нуклон. Для большинства ядер эта энергия в среднем оказывается одинаковой, но для легких и тяжелых ядер наблюдается отклонение от среднего значения. Следует также обратить внимание на то, что с увеличением числа протонов в тяжелых ядрах тех атомов, которые занимают места в последних клетках периодической системы элементов Менделеева, заметное воздействие оказывают силы отталкивания между положительно заряженными протонами. Они стремятся разрушить ядро, и поэтому ядра таких атомов становятся нестабильными, а атомы химических элементов, начиная с № 83 (висмут), оказываются неустойчивыми. Именно этим объясняется естественная радиоактивность элементов, наблюдаемая в природе.

Впервые такую радиоактивность обнаружил французский ученый А. Беккерель в 1896 г. Изучая соли урана, а затем и чистый уран, он заметил, что они непрерывно излучают энергию, которую Беккерель назвал радиоактивной. Дальнейшее исследование явления радиоактивности другими учеными, и в особенности супругами М. Склодовской-Кюри и П. Кюри, открывшими новые радиоактивные элементы полоний и радий, позволило выявить ряд свойств и закономерностей радиоактивного излучения. Было установлено, что все радиоактивные вещества испускают три рода лучей, которые были названы α-, β- и γ-лучами. При анализе α-лучи оказались ядрами гелия, β-лучи сначала связывали с испусканием электрона, но теперь мы знаем, что они характерны для слабого взаимодействия вообще, γ-лучи обладают большой проникающей способностью и во многом аналогичны жестким рентгеновским лучам.

Первое объяснение естественной радиоактивности было достигнуто с помощью представления о превращении одних химических элементов в другие, которое, как мы знаем, привело к революции в естествознании и отказу от прежних взглядов на атомы как мельчайшие, неизменные и неделимые частицы вещества. Впоследствии с помощью квантовой механики удалось дать более адекватное объяснение механизму радиоактивных процессов.

В 1940 г. русские ученые Г. Н. Флеров и К. А. Петржак открыли новый вид радиоактивного превращения, связанный со спонтанным, или самопроизвольным, делением атомных ядер. Но явление радиоактивности, наблюдаемое в естественных условиях, вряд ли по своему значению и роли в физико-химических исследованиях можно сравнить с искусственной радиоактивностью, которая вызывается и контролируется самим ученым. Преимущества такого исследования очевидны: во-первых, ученый получает при этом возможность экспериментировать с явлениями, во-вторых, — и это главное — он создает искусственные элементы, которые не встречаются в природе.

Первыми такую искусственную радиоактивность наблюдали французские физики супруги И. и Ф. Жолио-Кюри, получившие изотоп фосфора. В настоящее время наиболее эффективным средством, способным вызвать искусственную радиоактивность или получить изотопы, служат, как мы уже знаем, нейтроны. В принципе искусственная радиоактивность не отличается от радиоактивности естественной, поскольку обе они основываются на разрушении ядра атома и превращении одних атомов в другие.

Особого внимания заслуживает процесс деления тяжелых ядер, который может происходить как естественно, так и искусственно. В последнем случае для этого следует бомбардировать ядро нейтронами. В 1939 г. немецкие ученые О. Ган и Ф.

Штрассман, бомбардируя уран нейтронами, обнаружили, что при этом образуются ядра щелочноземельных элементов. В том же году австрийские физики Л. Майтнер и О. Фриш установили, что при бомбардировке ядра урана-235 нейтронами оно делится на два осколка и при этом испускается 2—3 свободных нейтрона. Эти нейтроны, попадая на другие ядра, могут вызвать их деление и таким способом вызвать цепную реакцию. В результате этого выделяется огромное количество энергии вследствие принципа дефекта массы, рассмотренного выше.

Для сравнения можно отметить, что энергия, получаемая в результате цепной реакции деления 1 кг урана, в несколько миллионов раз больше, чем, например, при сжигании того же количества угля.

Однако осуществить такую цепную реакцию весьма трудно, поскольку для этого требуется уран-235, которого в природном уране содержится всего 0,7%. Поэтому необходимо из урановой руды выделить достаточное количество урана-235, чтобы могла начаться цепная реакция. Эта критическая масса составляет несколько десятков килограммов. Такая реакция будет, однако, неуправляемой и может привести к большому взрыву, как и в водородной бомбе. Но реакция, которая происходит в водородной бомбе, имеет принципиально иной характер. Она основана на термоядерном синтезе, т. е. на соединении легких ядер водорода при очень высокой температуре, в сотни миллионов градусов, которая получается путем взрыва атомной бомбы, сконструированной вместе с водородной бомбой. Огромная температура, выделяемая при атомном взрыве, создает условия для термоядерного синтеза ядер водорода и выброса получаемой при этом гигантской энергии.

Заключение

Аналогичные термоядерные процессы, т. е. реакции синтеза легких ядер и превращения их в более тяжелые ядра, постоянно происходят в недрах звезд, в частности нашего Солнца. Первые представления о том, что вещество состоит из отдельных неделимых частиц, появилось в глубокой древности. В древней Индии признавалось не только существование первичных неделимых частиц вещества, но и их способность соединяться друг с другом, образуя новые частицы. Французский ученый Пьер Гассенди ввел понятие о молекуле, под которой он понимал качественно новое образование, составленное путем соединения нескольких атомов. По мысли английского ученого Р. Бойля, мир корпускул (молекул), их движение и «сплетение» очень сложны. Мир в целом и его мельчайшие частиэто целесообразно устроенные механизмы. Великий русский ученый М.

В. Ломоносов развил и обосновал учение о материальных атомах и корпускулах. Он приписывал атомам не только неделимость, но и активное начало — способность к движению и взаимодействию. Английский ученый Дж. Дальтон рассматривал атом как мельчайшую частицу химического элемента, отличающуюся от атомов других элементов прежде всего массой. Благодаря усилиям итальянского ученого С. Канниццаро были приняты следующие определения атома и молекулы: молекула — «количество тела, вступающее в реакции и определяющее химические свойства»; атом -" наименьшее количество элемента, входящее в частицы (молекулы) соединений. Использование термоядерной энергии в земных условиях связано с поисками управляемого термоядерного синтеза, что навсегда решило бы энергетические проблемы человечества.

Список используемой литературы

1. Горбачев В. В. Концепции современного естествознания. М., 2003. 170 с.

2. Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания. М., 2000. 120 с.

3. Липкин Г. Квантовая механика. М., 1977. 230 с.

4. Тарасов Л. В. Основы квантовой механики. М., 1978. 225 с.

5. Найдыш В. М. Концепции современного естествознания. М., 2002. 150 с.

6. Скопин А. Ю. Концепции современного естествознания. М., 2003. 260 с.

7. Соломатин В. А. История и концепции современного естествознания. М., 2002. 87 с.

Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания. М., 2000. -C.

77.

Горбачев В. В. Концепции современного естествознания. М., 2003. -C.

98.

Липкин Г. Квантовая механика. М., 1977.-C.

45.

Тарасов Л. В. Основы квантовой механики. М., 1978.-C.

123.

Найдыш В. М. Концепции современного естествознания. М., 2002.-C.

74.

Скопин А. Ю. Концепции современного естествознания. М., 2003.-C.

56.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.В. Концепции современного естествознания. М., 2003. 170 с.
  2. С.Х. Концепции современного естествознания. М., 2000. 120 с.
  3. Г. Квантовая механика. М., 1977. 230 с.
  4. Л.В. Основы квантовой механики. М., 1978. 225 с.
  5. В.М. Концепции современного естествознания. М., 2002. 150 с.
  6. А.Ю. Концепции современного естествознания. М., 2003. 260 с.
  7. В.А. История и концепции современного естествознания. М., 2002. 87 с.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ