Иетика No Утверждение 1 Светимость звезды зависит от радиуса звезды 2 Светимость звезды зависит от расстояния до звезды 3 Светимость звезды зависит от массы Звез, 1551 4 Светимость звезды зависит от температуры на поверхности звезды
ответ:«Деление ядер урана» - 1939 год. Ядерная физика. О. Ган и Ф. Штрассман открыли деление ядер урана. Виды цепных реакций. Критическая масса. Две типичные реакции деления ядра урана имеют вид: Такой лавинообразный процесс называется цепной реакцией. Деление ядер урана. Схема развития цепной реакции. Ядерный реактор. Термоядерная реакция.
«Ядерные реакторы» - Снаружи реактор окружают защитной оболочкой, задерживающей ?-излучение и нейтроны. Ядра урана (особенно изотопа ) наиболее эффективно захватывают медленные нейтроны. Первые ядерные реакторы. Оболочку выполняют из бетона с железным наполнителем. Реакцию можно поддерживать лишь в обогащенной смеси, содержащей не менее 15% изотопа .
«Ядерный реактор на нейтронах» - Защита от радиации. Строятся реакторы с коэффициентом воспроизводства до 1,5. Реакторы построенные на быстрых нейтронах работают без замедлителя. Кр. масса определяется типом ядерного горючего, замедлителем и конструктивными особенностями реактора. Пар. Основные элементы ядерного реактора. 239Np. 238U.
«Деление ядер» - В процессе деления испускается 2-3 нейтрона. => Возможно практическое использование внутриядерной энергии. Константин Антонович Петржак 1907 - 1998. Избыточная энергия уносится нейтронами и ?-лучами. Выделение энергии, эквивалентной уменьшению массы покоя, сопровождающему деление. График зависимости удельной энергии связи от массового числа.
Постулаты Бора. В 1911 г. после проведения опытов по рассеянию альфа-частиц на атомах Дж.Резерфорд на основании анализа результатов эксперимента выдвинул и обосновал планетарную модель строения атома. Согласно этой модели атом состоит из тяжелого положительно заряженного ядра очень малых размеров (), вокруг которого по некоторым орбитам движутся электроны. Радиусы этих орбит составляют порядка м. Название "планетарная" у такой модели атома отражает очевидную аналогию атома с Солнечной системой, в которой планеты движутся по некоторым определенным орбитам вокруг массивного притягивающего центра - Солнца. Однако, в отличие от планетарной модели Солнечной системы, планетарная модель атома оказывается внутренне противоречивой с точки зрения классической физики. И это, прежде всего, связано с наличием у электрона заряда. Согласно законам классической электродинамики вращающийся вокруг ядра электрон, как и любая ускоренно движущаяся заряженная частица, будет излучать электромагнитные волны. Спектр такого излучения должен быть непрерывным, то есть содержать электромагнитные волны с любой длиной волны. Уже этот вывод противоречит линейчатости спектров излучения атомов, наблюдаемой на опыте. Кроме того, непрерывное излучение уменьшает энергию электрона. Поэтому, за счет излучения радиус орбиты движущегося электрона обязан уменьшаться, и, в конце концов, электрон должен упасть на ядро. Иными словами, планетарная модель атома в классической физике оказывается неустойчивой. В 1913 г. Н.Бор показал, что " " планетарную модель атома можно, вводя в теорию атома идеи квантования и выделяя при этом некоторые орбиты, разрешенные для движения электрона. Очевидно, что в правилах квантования должна фигурировать квантовая постоянная Планка. И так как квант действия имеет размерность момента импульса, то Бор добавляет в теорию условие квантования момента импульса движущегося вокруг ядра электрона. Простейшим атомом является атом водорода, содержащий один единственный электрон, движущийся по замкнутой орбите в кулоновском поле ядра. В первом приближении ядро атома можно считать неподвижным, а электронные орбиты - круговыми орбитами. При этих предположениях Бор сформулировал основные положения теории атома водорода в виде трех постулатов. 1. Электрон в атоме может двигаться только по определенным стационарным орбитам, каждой из которых можно приписать определенный номер . Такое движение соответствует стационарному состоянию атома с неизменной полной энергией . Это означает, что движущийся по стационарной замкнутой орбите электрон, вопреки законам классической электродинамики, не излучает энергии. 2. Разрешенными стационарными орбитами являются только те, для которых угловой момент импульса электрона равен целому кратному величины постоянной Планка . Поэтому для -ой стационарной орбиты выполняется условие квантования
ответ:«Деление ядер урана» - 1939 год. Ядерная физика. О. Ган и Ф. Штрассман открыли деление ядер урана. Виды цепных реакций. Критическая масса. Две типичные реакции деления ядра урана имеют вид: Такой лавинообразный процесс называется цепной реакцией. Деление ядер урана. Схема развития цепной реакции. Ядерный реактор. Термоядерная реакция.
«Ядерные реакторы» - Снаружи реактор окружают защитной оболочкой, задерживающей ?-излучение и нейтроны. Ядра урана (особенно изотопа ) наиболее эффективно захватывают медленные нейтроны. Первые ядерные реакторы. Оболочку выполняют из бетона с железным наполнителем. Реакцию можно поддерживать лишь в обогащенной смеси, содержащей не менее 15% изотопа .
«Ядерный реактор на нейтронах» - Защита от радиации. Строятся реакторы с коэффициентом воспроизводства до 1,5. Реакторы построенные на быстрых нейтронах работают без замедлителя. Кр. масса определяется типом ядерного горючего, замедлителем и конструктивными особенностями реактора. Пар. Основные элементы ядерного реактора. 239Np. 238U.
«Деление ядер» - В процессе деления испускается 2-3 нейтрона. => Возможно практическое использование внутриядерной энергии. Константин Антонович Петржак 1907 - 1998. Избыточная энергия уносится нейтронами и ?-лучами. Выделение энергии, эквивалентной уменьшению массы покоя, сопровождающему деление. График зависимости удельной энергии связи от массового числа.
Объяснение:
Постулаты Бора. В 1911 г. после проведения опытов по рассеянию альфа-частиц на атомах Дж.Резерфорд на основании анализа результатов эксперимента выдвинул и обосновал планетарную модель строения атома. Согласно этой модели атом состоит из тяжелого положительно заряженного ядра очень малых размеров (), вокруг которого по некоторым орбитам движутся электроны. Радиусы этих орбит составляют порядка м. Название "планетарная" у такой модели атома отражает очевидную аналогию атома с Солнечной системой, в которой планеты движутся по некоторым определенным орбитам вокруг массивного притягивающего центра - Солнца.
Однако, в отличие от планетарной модели Солнечной системы, планетарная модель атома оказывается внутренне противоречивой с точки зрения классической физики. И это, прежде всего, связано с наличием у электрона заряда.
Согласно законам классической электродинамики вращающийся вокруг ядра электрон, как и любая ускоренно движущаяся заряженная частица, будет излучать электромагнитные волны. Спектр такого излучения должен быть непрерывным, то есть содержать электромагнитные волны с любой длиной волны. Уже этот вывод противоречит линейчатости спектров излучения атомов, наблюдаемой на опыте.
Кроме того, непрерывное излучение уменьшает энергию электрона. Поэтому, за счет излучения радиус орбиты движущегося электрона обязан уменьшаться, и, в конце концов, электрон должен упасть на ядро. Иными словами, планетарная модель атома в классической физике оказывается неустойчивой.
В 1913 г. Н.Бор показал, что " " планетарную модель атома можно, вводя в теорию атома идеи квантования и выделяя при этом некоторые орбиты, разрешенные для движения электрона. Очевидно, что в правилах квантования должна фигурировать квантовая постоянная Планка. И так как квант действия имеет размерность момента импульса, то Бор добавляет в теорию условие квантования момента импульса движущегося вокруг ядра электрона.
Простейшим атомом является атом водорода, содержащий один единственный электрон, движущийся по замкнутой орбите в кулоновском поле ядра. В первом приближении ядро атома можно считать неподвижным, а электронные орбиты - круговыми орбитами.
При этих предположениях Бор сформулировал основные положения теории атома водорода в виде трех постулатов.
1. Электрон в атоме может двигаться только по определенным стационарным орбитам, каждой из которых можно приписать определенный номер . Такое движение соответствует стационарному состоянию атома с неизменной полной энергией . Это означает, что движущийся по стационарной замкнутой орбите электрон, вопреки законам классической электродинамики, не излучает энергии.
2. Разрешенными стационарными орбитами являются только те, для которых угловой момент импульса электрона равен целому кратному величины постоянной Планка . Поэтому для -ой стационарной орбиты выполняется условие квантования