1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
ГДЗ по Физике 9 Класс Учебник 📕 Перышкин, Иванов — Все Части
Физика
Физика
9 класс
Авторы
Перышкин А.В., Гутник Е.М., Иванов А.И., Петрова М.А.
Издательства
Дрофа, Экзамен
Тип книги
Учебник
Год
2014-2024
Описание

Учебник по физике для 9 класса авторов Перышкина — это качественный и доступный ресурс, который помогает учащимся освоить основы физики. Он отличается ясной структурой, логическим изложением материала и разнообразными заданиями, что делает его удобным для изучения как в классе, так и дома.

  1. Структурированность: Учебник разделен на главы, каждая из которых посвящена определенной теме. Это позволяет легко находить нужную информацию и систематизировать знания.
  2. Доступность изложения: Текст написан простым и понятным языком, что особенно важно для 9-классников, которые только начинают знакомиться с физическими концепциями.
  3. Иллюстрации и схемы: Учебник богат на графические материалы, которые помогают визуализировать сложные темы и делают процесс обучения более увлекательным.
  4. Практические задания: В конце каждой главы представлены упражнения, которые способствуют закреплению полученных знаний. Ученики могут применять теорию на практике, что улучшает понимание предмета.
  5. Дополнительные материалы: Учебник включает в себя ссылки на дополнительные ресурсы и литературу, что позволяет заинтересованным учащимся углубить свои знания.
  6. Тесты и контрольные работы: В конце учебника предложены тесты и контрольные задания, которые помогают подготовиться к экзаменам и проверкам.

В целом, учебник Перышкин по физике для 9 класса является отличным инструментом для изучения предмета. Он сочетает в себе теорию и практику, что делает обучение более эффективным и интересным.

ГДЗ по Физике 9 Класс Номер 58 Перышкин, Иванов — Подробные Ответы

задача
  1. Что происходит с радиоактивными химическими элементами в результате а- и p-распада?
  2. Приведите примеры. Какая часть атома — ядро или электронная оболочка — претерпевает изменения при радиоактивном распаде?
  3. Почему вы так думаете?
  4. Чему равно массовое число; зарядовое число?
  5. Ha примере реакции а-распада радия объясните, в чём заключаются законы сохранения заряда (зарядового числа) и массового числа.
  6. Какой вывод следовал из открытия, сделанного Резерфордом и Содди? Что такое радиоактивность?
Краткий ответ:
  1. При альфа — распаде из ядра радиоактивного элемента вылетает ядро атома гелия, в результате чего радиоактивный элемент превращается в другой химический элемент, который находится на две клетки левее в таблице Менделеева. Например: . В результате этой реакции ядро радия превратилось в ядро радона.
    При бета – распаде тоже происходит превращение ядер одних химических элементов в другие.
  2. Ядро. Потому что изменение электронной оболочки не может привести к превращению одних химических элементов в другие.
  3. Массовое число ядра атома данного химического элемента с точностью до целых чисел равно числу атомных единиц массы, содержащихся в массе этого ядра. Зарядовое число равно
    заряду ядра, выраженному в элементарных электрических зарядах.
  4. До реакции зарядовое число равнялось 88, после реакции 86 + 2 = 88.
    До реакции массовое число равнялось 226, после реакции 222 + 4 = 226.
    Оба закона выполняются.
  5. Ядра атомов имеют сложное строение.
  6. Это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием частиц.
Подробный ответ:
  1. При альфа-распаде из ядра радиоактивного элемента вылетает ядро атома гелия, в результате чего радиоактивный элемент превращается в другой химический элемент, который находится на две клетки левее в таблице Менделеева. Например, в результате этой реакции ядро радия превращается в ядро радона. При бета-распаде тоже происходит превращение ядер одних химических элементов в другие.
    Альфа-распад — это процесс, при котором из ядра атома вылетает альфа-частица (ядро атома гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтронов). При этом химический элемент превращается в элемент, который находится на две клетки левее в таблице Менделеева. Например, радий (Ra) с атомным номером 88 при альфа-распаде превращается в радон (Rn) с атомным номером 86.
    Бета-распад — это процесс, при котором в ядре атома нейтрон превращается в протон с испусканием бета-частицы (электрона) и антинейтрино. В результате меняется зарядовое число (увеличивается на 1), но массовое число остается неизменным. Например, при бета-распаде углерод-14 превращается в азот-14.
  2. Ядро. Потому что изменение электронной оболочки не может привести к превращению одних химических элементов в другие.
    Превращение одного химического элемента в другой происходит не за счет изменения электронной оболочки, а за счет изменений в ядерной структуре. Ядерные реакции (например, альфа- или бета-распад) изменяют состав ядра, что и приводит к изменению химического элемента. Электронная оболочка может изменяться в химических реакциях, но такие изменения не приводят к превращению одного элемента в другой.
  3. Массовое число ядра атома данного химического элемента с точностью до целых чисел равно числу атомных единиц массы, содержащихся в массе этого ядра. Зарядовое число равно заряду ядра, выраженному в элементарных электрических зарядах.
    Массовое число (A) — это сумма количества протонов и нейтронов в ядре атома. Массовое число обычно выражается в атомных единицах массы (а.е.м.), которые примерно равны массе протона или нейтрона.
    Зарядовое число (Z) — это количество протонов в ядре атома, которое определяет заряд ядра и, соответственно, химический элемент. Это число также определяет место элемента в периодической таблице Менделеева.
  4. До реакции зарядовое число равнялось 88, после реакции 86 + 2 = 88. До реакции массовое число равнялось 226, после реакции 222 + 4 = 226. Оба закона выполняются.
    Этот пример подтверждает законы сохранения в ядерных реакциях:
    Закон сохранения зарядового числа: сумма зарядов до реакции должна быть равна сумме зарядов после реакции. В данном примере, если зарядовое число до реакции было 88, то после реакции (при альфа-распаде) зарядовое число радия уменьшается на 2 (до 86), но альфа-частица имеет заряд +2, так что суммарное зарядовое число остается равным 88.
    Закон сохранения массового числа: массовое число до реакции (226) равно сумме массовых чисел после реакции (222 для радона и 4 для альфа-частицы).
  5. Ядра атомов имеют сложное строение.
    Да, ядра атомов состоят из протонов и нейтронов, которые удерживаются вместе ядерными силами. Протоны имеют положительный заряд, нейтроны — нейтральные. Ядра могут быть стабильными или радиоактивными в зависимости от их состава. Ядерные реакции происходят, когда в ядре происходят изменения (например, в случае распада или взаимодействия с другими частицами).
  6. Это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием частиц.
    Радиоактивность — это явление, при котором нестабильные атомные ядра самопроизвольно распадаются, испуская частицы (альфа-частицы, бета-частицы, гамма-излучение) и превращаются в другие ядра. Этот процесс сопровождается выделением энергии и является случайным, но с определенной вероятностью (характеризуется периодом полураспада). Радиоактивность наблюдается у многих тяжелых элементов, таких как уран, радий, торий и другие.

Физика
Общая оценка
4.9 / 5
Комментарии
Другие предметы