Det atomare verdensbillede

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Atomer Et programmeret forløb. En måde at lære på.
Advertisements

Radioaktivitet 1 Isotoper og henfald.
Det sure, det salte, det basiske
Det Internationale Fysikår
Bohr, Einstein og Picasso
Lysets Natur Lys og Farver.
Lys bølger eller partikler?
Lavet af: Daniel, Simon, Naja og Mikkel
Higgs-partiklen Mange tak osv
Bindingstyper. I løbet af 9. klasse skal vi arbejde med fire forskellige bindingstyper: Ionbindinger. (se dias 2-9) Kovalente bindinger (også kaldet.
Atmosfæren.
Radioaktivitet  - stråling: Består af en alfa partikel
Radioaktivitet Af Leif D. Hansen.
Vigtige begreber i naturfag
Elementarpartikler Århus Universitet Onsdag 1 November 2006
Introduktion LHC øvelse med Z0 og W± events
Lektion 4 Atomfysik Laseren Vævs optiske egenskaber Interferometer.
Hvordan kan det forklares?
Undervisningsplan fysik B (foreløbig) 22/8
Radioaktivitet - Intro teori.
Et grundstof der er pengene værd Af Kim og Jacob – 1.4
Og andre klimafænomener
Elektrolyse af saltvand
Aluminium.
Bent Lauritzen Risø DTU
SSA-KURSUS I NATURFAG, SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, SILKEBORG
Uv-C stråler rammer et oxygenmolekyle. Energien i Uv-C strålingen går til at splitte oxygenmolekylet op i to oxygenatomer O – et oxygen-atom O 2 – et oxygen-molekyle.
SSA-FORKURSUS I NATURFAG, SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, SILKEBORG
Hvordan kan man se forskel på et sort hul og en neutron-stjerne?
TEC Frederiksberg Lyd og Lys
Adskillelse af stoffer
SSA-FORKURSUS I NATURFAG, SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, SILKEBORG
Stof-partikler : spin 1/2
Opgave 2 24 Opgave 23 Opgave 22 Opgave 21 Opgave 20 Opgave 19 Opgave 18 Opgave 17 Opgave 16 Opgave 15 Opgave 14 Opgave 13 Opgave 12 Opgave Opgave.
Indhold Atomer Nuklider Isotoper Ioner Molekyler Bindinger.
Isotoper og radioaktivitet
Undervisningsplan fysik B (foreløbig) 21/8 INDLEDNING -Naturvidenskabelig metode -Forsøg & matematisk model -Målemetoder -Enheder -(vi vender løbende tilbage.
JOD.
BRINT Af Alexander og Wootae.
Lektion 5 Røntgen stråling
Ca – Galilei introducerer den eksperimentielle metode i fysikken Ca. 400 f.Kr. – Demokrit: alle stoffer opbygget af de udelelige partikler, atomer.
Atomer og molekyler.
Atomer og Molekyler Lavet af Lykke og Nanna.
Røntgenundersøgelse Elektromagnetisk stråling
Undervisnings forløb i
Radioaktivitet – Svækkelse af stråling
Grundstoffer og kemiske forbindelser
Atomet  Atomet består af en elektron- sky og en Kerne.  Kernen består af Protoner og Neutroner  Massetallet: total antal kernepartikler Eksempel: Atom-nr.
Radioaktivitet Af Anna, Gustav og Ida.
Lysets historie og det hvide lys’ farvespektrum. Hvad er lys? Lys er bølger – ligesom lyd- og vandbølger med de samme bølgeegenskaber Lys er partikler.
Elementarpartikler Protoner, positiv ladning (+), masse 1,007 u (1,67 x g). Protoner, positiv ladning (+), masse 1,007 u (1,67 x g). Neutroner.
FKA LOFT og VÆG FKA Byg har agenturet på den unikke væg- og loftsløsning Stretch Ceiling fra DPS.
UNIVERSET Om stjerner, galakser og Big-Bang.
Strålingsindvirkning på levende organismers levevilkår
Klima.
Sådan virker et Atomkraftværk
Brintkursus.
Brombær solcellen.
Et Optisk Bedrag   Felt A ser mørkere ud end felt B, men det er et optisk bedrag. Begge felter har samme nuance/farve. Hjernen kompenserer automatisk.
Krystallografi: Strukturbestemmelse af materialer med røntgenstråler
Stråling Definition: Stråling er udsendelse af energi i form af partikler eller bølger. Fx: Varme, Lys eller Røntgenstråling. Herunder radioaktiv stråling.
Det sure, det salte og det basiske 2
Lasersvejsning Grundlæggende teori.
Salt i vandig opløsning (70 – 75 % vand i kød)
Henfaldslov, aktivitet mm.
Hvorfor kalder vi det ioniserende stråling?
Sådan virker et Atomkraftværk
Physics 4: Atomic Structure
Præsentationens transcript:

Det atomare verdensbillede = Forklar = Forsøg

Det Periodiske System

Røntgenstråling, 1895 Hvem opdagede røntgenstrålingen? Eksempler på problemstillinger: Hvem opdagede røntgenstrålingen? Hvad består røntgenstråler af? Hvor gør man brug af røntgenstråling? Fordele og ulemper ved røntgenstråling

Opdagelsen af radioaktivitet i grundstoffet radium Ra (Pierre og Marie Curie, 1898)

Katodestrålerør + magnet til at bevise elektronens eksistens (Thomson, 1897)

Blomsterpollen (lycopodium) på vand

Protonens opdagelse (Rutherford, 1909) Blyskærm Guldfolie Zinksulfidskærm Alfakilde

Selvkørende vogne + små magneter til at forklare den stærke kernekraft mellem protoner

Flammefarver og lysteori med kvantespring (Niels Bohr, 1913) Elektronen anslås og får energi/fart til at være i en mere energikrævende bane Elektronens grundtilstand Skal + eVolt 1 0,00 2 10,20 3 12,09 4 12,75 5 13,06 6 13,22 7 13,32 Elektronen mister lidt energi og springer ind, den afgiver energi som stråling, der viser sig som farve Infrarødt lys, usynligt

Lysspektra analyse ved optisk gitter og dagslys og deres teori Hvidt lys set gennem et optisk gitter Skema over det synlige lys og dets bølgelængde og dets intensitet eller energimængde: Farve Vakuumbølgelængde i nm Frekvens i THz Rød 625-740 480-405 Orange 590-625 510-480 Gul 565-590 530-510 Grøn 520-565 580-530 Cyan 500-520 600-580 Blå 450-500 670-600 Indigo 430-450 700-670 Violet 380-430 790-700 Hvis man fylder et rør med hydrogen, og anslår det med højspænding, kan man se dets linjespektrum:

Lav opstilling med neonlys og optisk gitter

Neutronens opdagelse – brug tavlen (Chadwick, 1932) Beryliumplade Parafinplade Protondetektor Alfakilde

En elektron, proton og en neutron er alle elementarpartikler. Elementarpartiklerne og deres indbyrdes størrelse Fakta: Elementarpartikler er de dele af et stof, der er mindre end atomer og atomkerner. En elektron, proton og en neutron er alle elementarpartikler.

Kvarkers opdagelse ved sammenstød mellem elektroner og protoner, Murray Gell-Mann, 1968, Stanford partikelgenerator, Californien. Fortæl om kvarker i protoner og neutroner Protonen består af to up-kvarker og en down-kvark Neutronen består af to down-kvarker og en up-kvark Proton Neutron

Hvordan en neutron kan forandre sig til en proton ved at den ene down-kvark henfalder og udsender en elektron og en w-boson, der igen henfalder til en anti-elektron-neutrino. Forklar også om de fire naturkræfter: Tyngdekraften, den stærke kernekraft, den svage kernekraft og elektromagnetismen

Lav forsøg med glaskugler til forklaring af protonens opdagelse

Model af kerne med runde magneter + jern (neutronen) Forklar den stærke kernekraft, som kvarker der udveksler gluoner Modeller af forskellige kerner og isotoper

Fordele og ulemper ved radioaktivitet Vis strålingstælling med radioaktive kilder og forklar om radioaktivitet Eksempler på problemstillinger: Fordele og ulemper ved radioaktivitet Hvilke typer stråler findes der, og hvad består de af? Hvor gør man brug af radioaktivitet?

higgspartiklen for eksempel de nyeste forsøg i 2012. CERNs betydning for fremtidens forskning og efter tyngdekraftpartiklen, higgspartiklen for eksempel de nyeste forsøg i 2012. Forklar også at tyngdekraften endnu ikke kan forklares ud fra Standardmodellen. Øvrige kræfter er: Magnetisme og den stærke kernekraft

Vis alfastråler i tågekammer og forklar det

Kædeprocesforsøg med brændplader Ukontrolleret kædeproces Kontrolleret kædeproces

Perspektiver emnet til grundforskningens betydning for fremtiden