Der Atomkern Alphazerfall Die Massen der Atome und ihrer Kerne

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 Präsentation transkript:

Der Atomkern Alphazerfall Die Massen der Atome und ihrer Kerne Die Entdeckung des Neutrons Kernradien Modelle des Atomkerns a. Tröpfchenmodell b. Schalenmodell Die Entdeckung des Schalenmodells Kernspaltung Biographie: Hahn und Meitner Kernverschmelzung

Nebelkammer

Alphazerfall eines schweren Kerns

Energien und ihre Einheiten Energie- und Brennwerte: 1 kg Schweinekotelett 1,4∙107 J 1 kg Weißbier 1,8∙106 J 1 kg Steinkohle 3,1∙107 J Energiebedarf eines Menschen pro Tag: ca. 107 J Im Alltag werden Energien in Joule (J) angegeben ---------------------------------------------------------------------------------- 1 kg Steinkohle enthält ca. 5∙1025 Teilchen Energie pro Teilchen: 6∙10-19 J Energieportionen des sichtbaren Lichts: 2,4∙10-19 J – 4,8∙10-19 J Mögliche neue Energieeinheit für die Mikrophysik: 1∙10-19 J Man wählte jedoch: 1 Elektronvolt (1 eV) = 1,6∙10-19 J Das ist diejenige Energie, die ein Elektron erhält, wenn es die Spannung von 1 Volt durchläuft. Bei Prozessen, die in der Elektronenhülle stattfinden, liegen die Energieumsetzungen in etwa zwischen 1 eV und 10 eV.

Bestimmung von Atommassen Beispiele: Wasserstoff (H): 1,67∙10-27 kg Helium (He): 6,65∙10-27 kg Kohlenstoff (C): 19,93∙10-27 kg Neue Masseneinheit in der Mikrophysik: 1 atomare Masseneinheit (1 u) 1u = 1,66∙10-27 kg ≈ mH mH ≈ 1 u mHe ≈ 4 u mC = 12 u Einfaches Massenspektrometer Die Massen der betrachteten Atome sind nahezu ganzzahlige Vielfache der Masse des Wasserstoffatoms Sind auch die Kernmassen nahezu ganzzahlige Vielfache der Masse des Wasserstoffkerns, des Protons?

Entdeckung des Neutrons Radiation Lead

Entdeckung des Neutrons Kernreaktion: a + 9Be  12C + n

Nuklidkarte

Streuwinkel Winkelverteilungen Unten: bei der Beugung und Interferenz von Licht an einer kreisrunden Öffnung, Rechts: bei der Streuung von 104 MeV-Alphateilchen an verschiedenen schweren Kernen

Kernradien aus der Streuung von 104 MeV Alphateilchen Die Radien sind in Femtometer (f) = 10-15 m angegeben.

Strukturen zusammengesetzter Systeme Systeme mit langreichweitigen Kräften Atom (Elektrische Kraft zwischen Elektronen und Kern) Planetensystem (Schwerkraft) Systeme mit kurzreichweitigen Kräften Wassertropfen (Elektrische Kräfte zwischen Molekülen) Atomkern (Starke Kräfte zwischen Nukleonen)

Häufigkeit der Elemente im Sonnensystem 82 50 20 8 2 Magische Zahlen für die Protonen

Magische Zahlen Anzahl der Elektronen Anzahl der Protonen Anzahl der Neutronen Wasserstoff 1 Helium 2 Lithium 3 Sauerstoff 8 Neon 10 Argon 18 22 Calcium 20 Blei 82 126 Orange: die magischen Zahlen der Elektronenhülle (Edelgase) Blau: die magischen Zahlen der Protonen im Kern

Otto Haxel (1909 - 1998) J. Hans D. Jensen (1907 - 1973) Maria Goeppert-Mayer (1906 - 1972)

Spaltung eines Urankerns durch ein Neutron n + 235U  92Kr + 141Ba + 3 n + Energie Radioaktiver Abfall für Kettenreaktion notwendig sehr erwünscht

Arbeitstisch, an dem die Kernspaltung entdeckt wurde.

Die Atombombe und ihre Wirkung Hiroshima am 6. August 1945. Links die Bombe „Little Boy“ auf dem Transport zum Abwurf. Sie war nur etwa 3 m lang und hatte einen Durchmesser von 70 cm; der nukleare Sprengstoff bestand aus 64 kg Uran. Rechts die zerstörte Stadt.

Friedliche Nutzung der Kernenergie Weltweit: 30 Länder 440 Reaktoren 347 Gigawatt Europa: 145 Reaktoren 2500 t abgebrannter Kernbrennstoff jährlich 900 Mt vermiedener CO2 Ausstoß jährlich Deutschland: 17 Reaktoren 26 % Anteil an der Erzeugung elektrischer Energie 2 Reaktoren abgeschaltet: - Obrigheim (1968 – 2005) - Stade (1972 – 2003)

Otto Hahn (1879 - 1968) Lise Meitner (1878 - 1968) Hähnchen, lass mich das machen, von Physik verstehst du nichts. Lise Meitner zu Otto Hahn

Die Fusion von Wasserstoff- zu Heliumkernen

Die Erzeugung von Roentgenium http://www.weltderphysik.de/de/7396.php