Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atomové jádro, elektronový obal

Struktura elektronového obalu

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Rozměr a složení atomových jader

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Nebezpečí ionizujícího záření

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Jaderné reakce a radioaktivita

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Atom, chemická vazba. Histrorie, atomové jádro, radioaktivita, elektronový obal, periodický zákon, chemická vazba

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

2. Elektrotechnické materiály

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Elektronový obal atomu

Chemické složení vesmíru

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

CZ.1.07/1.1.30/

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

Úvod do laserové techniky

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Atomová a jaderná fyzika

Stavba atomu. protony p + nukleony neutrony n 0. elektrony e -

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

STRUKTURA ATOMŮ. První model atomu - Thomson (1898) atom je homogenní koule kladně nabité hmoty, v níž jsou ponořeny elektrony

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Jaderná energetika (JE)

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

Relativistická dynamika

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

Základy elektrotechniky - úvod

Identifikace typu záření

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Atom a jeho elementární částice [1]

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Maturitní témata fyzika

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9.

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

8.1 Elektronový obal atomu

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

Transkript:

Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1

Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony - radioaktivita, jaderné záření, jaderná energie a její využití 2

5.1 Model atomu, laser 3

Atom je základní jednotka hmoty a zároveň je i nejmenší jednotka hmoty, která má charakteristické vlastnosti chemického prvku. Atom má tři základní součásti: proton, neutron a elektron. Protony jsou pozitivně nabité částice, které jsou umístěné v jádru spolu s neutrony, které jsou stejně veliké jako protony, ale nemají elektrický náboj. Protony a neutrony se dohromady nazývají nukleony. Kolem atomového jádra cirkulují negativně nabité elektrony, které tvoří elektronový plášť. V normálních poměrech má atom stejný počet protonů a elektronů. Hmota elektronu je přibližně 1836x menší než hmota protonu, vlastně neutronu, a proto se často zanedbává u rozpočtu. 4

Elektronový obal podle Rutherfordova planetárního modelu atomu se elektrony pohybují po 7 elektronových drahách - jejich obsazení odpovídá obsazení 7 period v periodické soustavě prvků 5

Moderní kvantově mechanický model atomu vznikl na základě teorie částicových vln a teorie, podle které elektron (stejně jako všechny ostatní částice) není popisován jako hmotný bod, ale jako vlnová funkce definující pravděpodobnosti výskytu elektronu v různých místech prostoru. To znamená, že elegantní pravidelné eliptické dráhy Bohrova modelu byly opuštěny a nahrazeny neostře definovanými oblastmi, ve kterých se elektron s určitou pravděpodobností nalézá, = tzv. orbitaly. Tento model je sice hůře pochopitelný, ale jeho pravděpodobnostní povaha dokáže vysvětlit mnoho atomových vlastností, které byly dřívějšími teoriemi nepředpověditelné. 6

Orbital je kvantový stav elektronu v elektronovém oblaku okolo atomu. Orbital ohraničuje oblast, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu daného elektronu. Slupky elektronového obalu jsou označeny písmeny K,L,M,N,O,P,Q do každé se vejde jen určitý počet elektronů. 7

5.5 Nukleony, radioaktivita, jaderné záření NUKLEONY - společný název pro proton a neutron, tedy částice, z nichž se skládá jádro atomu elektrony jsou záporně nabitéčástice, které se nacházejí v atomovém obalu, ze kterého je lze relativně snadno vyjmout a vytvořit tím nabitý iont (viz ionizace) ve středu atomu je atomové jádro obsahující tzv. nukleony (jejich velikost je ve srovnání s elektronem nepatrná, ale tvoří naprostou většinu hmotnosti atomu): protony jsou kladně nabitéčástice, zhruba 1836krát hmotnější než elektrony, neutrony jsou elektricky neutrálníčástice, jen o trochu hmotnější než protony Elektrony jsou k atomovému jádru vázány elektromagnetickou silou zprostředkovávanou fotony. Protony a neutrony v jádře jsou navzájem vázány silnou jadernou silou zprostředkovanou gluony. Samotné protony a neutrony se ještě skládají z kvarků. 8

Laser - z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (=zesilování světla stimulovanou emisí záření) je optický zdroj elektromagnetického záření, tj. světla v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní (vlnění o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a se stejnou fází) a monochromatické (elektromagnetické záření, jehož zdroj kmitá pouze na jediné frekvenci). Princip laseru využívá zákonů kvantové mechaniky a termodynamiky. 9

Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad, je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů (atomů, které mají stejná protonováčísla) na jiná jádra, při níž vzniká radioaktivní záření, což je ionizující záření vznikající při radioaktivním rozpadu. Změní-li se počet protonů v jádře, dojde ke změně prvku. Radioaktivitu objevil v roce 1896 Henri Becquerel u solí uranu. K objasnění podstaty radioaktivity zásadním způsobem přispěli francouzští fyzikové Pierre Curie a Maria Curie-Skłodowska. Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál 10

Antoine Henri Becquerel (15. prosince 1852, Paříž 25. srpna 1908, Le Croisic) 11

Pierre Curie (15. května 1859, Paříž 19. dubna 1906, Paříž) 12

Maria Curie-Skłodowska (7. listopadu 1867 Warszawa, Polsko 4.července 1934 Sancellemoz, Francie), počeštěně též Marie Curie- Sklodowská 13

Druhy radioaktivního záření - Záření, které při radioaktivním rozpadu vzniká: Zářeníα-proud jader helia (α-částic), nese kladný elektrický náboj, má nejkratší dosah (lze ho zastavit např. i listem papíru). Zářeníβ-proud záporně nabitých elektronů, lze ho zachytit 1 cm plexiskla nebo 1 mm olova. Zářeníγ-elektromagnetické záření vysoké frekvence ( proud velmi energetických fotonů). Nemá elektrický náboj, a proto nereaguje na elektrické pole. Jeho pronikavost je velmi vysoká, pro odstínění se používají velmi tlusté štíty, např. z olova nebo ze slitin kovů velké hustoty. Platí, že čím vyšší hustota a tloušťka štítu, tím více je záření odstíněno. Neutronové záření je proud neutronů. Nemá elektrický náboj. Pohltí jej tlustá vrstva vody nebo betonu. 14

5.3 Jaderná energie a její využití Jaderná energie je energie, která existuje a uvolňuje se z jaderných reakcí v atomovém jádře. Nadneseně bývá označována také jako atomová energie. Prostřednictvím speciálních zařízení je možné ji využívat, příslušné technické a ekonomické odvětví se označuje jako jaderná energetika. Pro mírové účely se v současnosti průmyslově využívá štěpná reakce uranu nebo plutonia. 15

16