การสร้างการศึกษาระดับมัธยมและโรงเรียน

องค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม นิวเคลียสของอะตอม

คำถามว่า "อะไรคือเรื่อง?", "อะไรคือสิ่งที่ธรรมชาติของเรื่อง?" ได้รับเสมอมนุษยชาติ ตั้งแต่สมัยโบราณนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้สร้างทั้งทฤษฎีที่สมจริงและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนและที่ยอดเยี่ยมและการตั้งสมมติฐาน แต่เพียงศตวรรษที่ผ่านมามนุษย์ได้มาลึกลับนี้ให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เผยให้เห็นโครงสร้างอะตอมของเรื่อง แต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอมหรือไม่? สิ่งที่ทุกคนคืออะไร?

จากทฤษฎีสู่ความเป็นจริง

โดยในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบโครงสร้างอะตอมหยุดที่จะเป็นเพียงสมมติฐานและกลายเป็นความจริงแน่นอน มันกลับกลายเป็นว่าองค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม - เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนมาก มันประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า แต่คำถามที่เกิดขึ้น: องค์ประกอบของอะตอมและ นิวเคลียส รวมถึงเงินที่แตกต่างกันของค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือไม่?

รูปแบบของดาวเคราะห์

ในขั้นต้นความคิดที่ว่าอะตอมถูกสร้างขึ้นคล้ายกับระบบสุริยะของเรา แต่ก็เปิดออกได้อย่างรวดเร็วมากว่ามุมมองนี้ไม่ได้เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง ปัญหาของการถ่ายโอนกลหมดจดของภาพขนาดดาราศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งตรง millionths ของมิลลิเมตรส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและน่าทึ่งในคุณสมบัติและคุณภาพของปรากฏการณ์ที่ แตกต่างที่สำคัญเป็นที่เข้มงวดมากขึ้นกฎหมายและกฎระเบียบที่สร้างอะตอม

ข้อเสียของรูปแบบของดาวเคราะห์

ครั้งแรกตั้งแต่อะตอมและหนึ่งชนิดของพารามิเตอร์องค์ประกอบและลักษณะต้องเหมือนกันอย่างสมบูรณ์และวงโคจรของอิเล็กตรอนของอะตอมเหล่านี้ยังจะต้องเหมือนกัน อย่างไรก็ตามกฎการเคลื่อนที่ของดวงดาวที่ไม่สามารถที่จะให้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ ขัดแย้งที่สองคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในวงโคจรของมันถ้าเรานำมันไปใช้กฎหมายทางกายภาพที่ดีการศึกษาต้องมาพร้อมกับการเปิดตัวถาวรของพลังงาน อันเป็นผลมาจากกระบวนการนี้จะนำไปสู่การสูญเสียของอิเล็กตรอนซึ่งในที่สุดก็จะ zatuhnul และแม้กระทั่งลดลงหลัก

รูปแบบคลื่นและแม่

ในปี 1924, ขุนนางหนุ่มลุย De Broglie หยิบยกความคิดซึ่งเปิดงานนำเสนอของชุมชนทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น โครงสร้างของอะตอม องค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม คิดได้ว่าอิเล็กตรอน - ไม่ได้เป็นเพียงลูกย้ายซึ่งหมุนรอบนิวเคลียส นี้สารเลือนที่จะย้ายตามกฎหมายที่ชวนให้นึกถึงการบริหารจัดการคลื่นในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วมากมันแพร่กระจายความคิดและการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยทั่วไปอธิบายว่าเราจะเห็นเพียงด้านใดด้านหนึ่งของการเคลื่อนไหวของตัวเอง แต่ครั้งที่สองไม่ได้เป็นที่ประจักษ์จริง เราจะเห็นการขยายพันธุ์ของคลื่นและอนุภาคไม่แจ้งให้ทราบการเคลื่อนไหวหรือในทางกลับกัน ในความเป็นจริงทั้งสองด้านของการเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นเสมอและการหมุนของอิเล็กตรอนในวงโคจรของมัน - มันไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของค่าใช้จ่าย แต่ยังแพร่กระจายของคลื่น วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานแตกต่างจากก่อนหน้านี้ได้รับรูปแบบของดาวเคราะห์

พื้นฐานระดับประถมศึกษา

นิวเคลียสของอะตอม - เป็นศูนย์กลาง หมุนรอบตัวมันและอิเล็กตรอน คุณสมบัติหลักเป็นเพราะส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่จะพูดถึงแนวคิดดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของอะตอมที่จำเป็นกับจุดที่สำคัญที่สุดในแกน - การคิดค่าใช้จ่าย ในองค์ประกอบของอะตอมเป็นที่สังเกตจำนวนที่แน่นอนของอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ นิวเคลียสเดียวกันมากมีประจุบวก จากนี้เราสามารถวาดข้อสรุปบางอย่าง:

  1. Core - ที่เป็นประจุบวกอนุภาค
  2. รอบแกนเป็นค่าใช้จ่ายบรรยากาศเร้าใจสร้าง
  3. ที่นิวเคลียสและลักษณะของการกำหนดจำนวนของอิเล็กตรอนในอะตอม

คุณสมบัติของนิวเคลียส

ทองแดง, แก้ว, เหล็ก, ไม้มีอิเล็กตรอนเหมือนกัน อะตอมจะสูญเสียคู่อิเล็กตรอนหรือทั้งหมด ถ้านิวเคลียสที่มีประจุบวกมันสามารถที่จะดึงดูดปริมาณที่เหมาะสมของอนุภาคที่มีประจุลบจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เขาอยู่รอด หากอะตอมสูญเสียจำนวนหนึ่งของอิเล็กตรอนประจุบวกของนิวเคลียสจะสูงกว่าความสมดุลของค่าใช้จ่ายในเชิงลบ ในกรณีนี้อะตอมทั้งได้รับการบรรจุมากเกินไปและสามารถเรียกว่าไอออนบวก ในบางกรณีอะตอมสามารถดึงดูดจำนวนมากของอิเล็กตรอนและจากนั้นมันจะกลายเป็นประจุลบ ดังนั้นจึงสามารถเรียกว่าไอออนลบ

วิธีหนักอะตอม?

อะตอมมวลจะถูกกำหนดโดยส่วนใหญ่เคอร์เนล อิเล็กตรอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมและนิวเคลียสของอะตอม น้ำหนักในเวลาอย่างน้อยหนึ่งพันน้ำหนักรวม เนื่องจากมวลถือว่าเป็นวัดพลังงานสำรองซึ่งมีสารแล้วความเป็นจริงนี้จะถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาของคำถามนี้เป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม

กัมมันตภาพรังสี

คำถามที่ยากที่สุดที่โผล่ออกมาหลังจากการค้นพบ รังสีเอกซ์ ธาตุกัมมันตรังสีปล่อยอัลฟา, beta- และแกมมาคลื่น แต่รังสีเหล่านี้จะต้องมีแหล่งที่มา รัทเธอร์ในปี 1902 แสดงให้เห็นว่าแหล่งนี้เป็นอะตอมของตัวเองหรือเปล่าหลัก บนมืออื่น ๆ , กัมมันตภาพรังสี - ไม่ได้เป็นเพียงการปล่อยรังสีและการแปลขององค์ประกอบหนึ่งไปยังอีกที่มีสารเคมีใหม่ที่สมบูรณ์แบบและคุณสมบัติทางกายภาพ นั่นคือกัมมันตภาพรังสี - การเปลี่ยนแปลงใน kernel

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโครงสร้างนิวเคลียร์?

เกือบร้อยปีที่ผ่านมานักฟิสิกส์เพราต์สเน็เสนอความคิดที่ว่าองค์ประกอบในตารางธาตุจะไม่ปะติดปะต่อรูปแบบเช่นเดียวกับการรวมกันของ อะตอมไฮโดรเจน ดังนั้นหนึ่งสามารถคาดหวังว่าค่าใช้จ่ายและมวลของนิวเคลียสจะถูกแสดงโดยหลายจำนวนเต็มและค่าใช้จ่ายของไฮโดรเจน แต่นี้ไม่เป็นความจริง โดยการศึกษาสมบัติของนิวเคลียสของอะตอมโดยวิธีการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, ฟิสิกส์แอสตันพบว่าองค์ประกอบของน้ำหนักอะตอมที่ไม่ได้หลายทั้งหมดและในความเป็นจริง - การรวมกันของอะตอมที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นสารเดียว ในทุกกรณีเมื่อ น้ำหนักอะตอม ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มเราจะเห็นส่วนผสมของไอโซโทปที่แตกต่างกัน มันคืออะไร? ถ้าเราพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างของนิวเคลียสของอะตอม, ไอโซโทป - อะตอมที่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน แต่มีมวลที่แตกต่างกัน

ไอน์สไตและนิวเคลียสของอะตอม

ทฤษฎีสัมพัทธกล่าวว่ามวล - ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่กำหนดจำนวนของสสารและพลังงานวัดซึ่งมีเรื่อง ดังนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถวัดมวลและค่าใช้จ่ายซึ่งจะทำให้เรื่องนี้ค่าใช้จ่ายและพลังงาน เมื่อค่าใช้จ่ายเหมือนกันอยู่ใกล้พลังงานดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกในกรณีตรงข้าม - ลดลง แน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง ดังนั้นจากจุดของนิวเคลียสของอะตอมนี้ - มันไม่ได้เป็นแหล่งพลังงาน แต่ที่เหลือหลังจากที่ปล่อยให้เป็นอิสระ ดังนั้นมีความขัดแย้ง

นิวตรอน

คูรีเมื่อถล่มด้วยอนุภาคแอลฟาเบริลเลียมค้นพบรังสีบางอย่างแปลกที่เกิดการชนกับนิวเคลียสของอะตอมขับไล่มันด้วยแรง แต่พวกเขาจะสามารถผ่านวัสดุที่มีความหนามากขึ้น ความขัดแย้งนี้ได้รับการแก้ไขจากข้อเท็จจริงที่ว่าอนุภาคที่เป็นประจุไฟฟ้าเป็นกลาง ดังนั้นมันและเรียกนิวตรอน เนื่องจากการวิจัยต่อไปได้รับการพิสูจน์ว่า มวลของนิวตรอน เกือบจะเป็นเช่นเดียวกับที่ของโปรตอน โดยทั่วไปที่นิวตรอนและโปรตอนมีความคล้ายคลึงกันอย่างไม่น่าเชื่อ ในมุมมองของการค้นพบนี้สามารถที่จะสร้างแน่นอนว่านิวเคลียสของอะตอมและมีโปรตอนและนิวตรอนและในปริมาณเดียวกัน ทั้งหมดค่อยๆใช้สถานที่ของ จำนวนของโปรตอน - เลขอะตอม น้ำหนักอะตอม - คือผลรวมของมวลของโปรตอนและนิวตรอน ไอโซโทปยังสามารถเรียกว่าองค์ประกอบที่จำนวนนิวตรอนและโปรตอนจะไม่เท่ากันในแต่ละอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นในกรณีเช่นนี้แม้ว่าองค์ประกอบที่แท้จริงยังคงเหมือนเดิมคุณสมบัติของมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 th.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.