Содержание
- 2. Для любой элементарной частицы есть своя античастица. Частица и ее античастица имеют в точности одинаковые массы,
- 3. Сравнительные характеристики фундаментальных взаимодействий
- 4. Слабые взаимодействия Сильные взаимодействия
- 5. Ядерные реакции Ядерный бета – распад: Реакция распада тяжелых ядер: p + e + υ -
- 6. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
- 7. Тепловых реакторы АЭС
- 8. Чернобыльская авария (26.04.1986 г.) Реактор был почти остановлен. Большинство стержней вдвинуто. Начал накапливаться ксенон. Затем стали
- 9. Фукусима (11.03.2011 г.)
- 10. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 (Белоярская АЭС) Для ускоренного образования Pu-239 были разработаны РБН, в которых
- 11. Реакция синтеза легких ядер: Нужно: достичь температуры ~108 0С создать плазму и удержать ее с помощью
- 12. ITER (ИТЭР) — проект международного экспериментального термоядерного реактора .
- 14. Смотреть: «На пути к Солнцу» Докум. Фильм, 2020, 38 мин.
- 15. Ядерная энергетика Преимущества • Стоимость в 400 раз меньше, чем тепловых станций на угле; • 1кг
- 16. Основными характеристиками элементарных частиц являются масса, электрический заряд, спин, среднее время жизни, магнитный момент и др.
- 17. Составные частицы: адроны — частицы, участвующие во всех видах фундаментальных взаимодействий. Они состоят из кварков и
- 18. Фундаментальные (бесструктурные) частицы Лептоны —имеют вид точечных частиц вплоть до масштабов порядка 10−18 м. Не участвуют
- 19. Калибровочные бозоны — частицы, посредством обмена которыми осуществляются взаимодействия: Фотон — частица, переносящая электромагнитное взаимодействие Восемь
- 20. Теория кварков – квантовая хромодинамика qe=+2/3 qe= -1/3 U(Up - Верхний) D (Down - Нижний) C
- 21. Стандартная модель Экспериментально установлено количество «поколений» фундаментальных объектов, из которых сконструирована наша Вселенная. Для конструирования окружающего
- 25. Взаимодействие между различными частицами в Стандартной модели
- 26. СПИН ЧАСТИЦ – это собственный момент кол-ва движения, не связанный с перемещением частицы как целого Спин
- 27. Классификация частиц по их участию во взаимодействиях гравитоны (гравитация, силы тяготения) фотоны (электромагнитные взаимодействия) адроны (
- 28. Сильное взаимодействие сводится к взаимодействию кварков, которые обмениваются глюонами (спин целочисленный, масса покоя нуль, заряд нуль).
- 29. CERN (ЦЕРН), Швейцария – Европейский центр ядерных исследований Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, LHC )
- 31. Схема коллайдера LHC
- 33. Туннель LHC
- 34. Как будет выглядеть столкновение двух ядер (Pb+Pb) в детекторе ALICE
- 35. «Квантовая лестница» Вайскопфа
- 36. Смотреть на https://www.youtube.com Фундаментальные взаимодействия — Дмитрий Казаков; видео 12 мин.54 сек. Как работает Большой Адронный
- 37. ЧТО ТАКОЕ НАНОФИЗИКА ? 1 нм = 10-9м
- 38. Фуллерены Фуллерены — молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных форм углерода (другие — алмаз, карбин и графит)
- 39. Графен — монослой атомов углерода Графен как перспективный материал, который заменит кремний в интегральных микросхемах. Нобелевская
- 40. Квантовые точки в гетероструктурах - «сэндвичах» из двух полупроводников, например GaAs/(Ga,Al)As. Гетероструктура это полупроводниковая структура с
- 41. Эффект лотоса — эффект крайне низкой смачиваемости поверхности Создание так называемых супергидрофобных материалов.
- 42. Компьютеры и микроэлектроника Жёсткие диски — в 2007 году Питер Грюнберг и Альберт Ферт получили Нобелевскую
- 43. Сканирующая зондовая микроскопия Одним из методов, используемых для изучения нанообъектов, является сканирующая зондовая микроскопия Сканирующий туннельный
- 45. Скачать презентацию