отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Радиоактивность

Известно 2500 атомных ядер, и 90 % из них являются нестабильными.

Радиоактивность – это способность нестабильных ядер превращаться в другие ядра с испусканием частиц.

В дальнейшем за изучение природы радиоактивных излучений принимались многие ученые, например, Э. Резерфорд со своими учениками. Было обнаружено, что радиоактивные ядра способны испускать три вида частиц: положительно заряженные, отрицательно заряженные и нейтральные.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Рассмотрим подробнее существующие виды радиоактивного распада.

Альфа-распад

Ra 88 226 → Rn 86 222 + He 2 4

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Квантовая механика гласит, что существует неравная нулю вероятность прохождения частицы под потенциальным барьером. Явление туннелирования носит вероятностный характер.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Бета-распад

В результате измерений было выявлено, что при бета-распаде наблюдается кажущееся нарушение закона сохранения энергии, поскольку суммарно энергия протона и электрона, появившихся при распаде нейтрона, меньше энергии нейтрона. В 1931 году В. Паули предположил выделение при распаде нейтрона еще одной частицы с нулевыми значениями массы и заряда, уносящей с собой часть энергии.

Нейтрино (маленький нейтрон) – частица с нулевыми значениями массы и заряда, возникающая при распаде нейтрона. Была открыта в 1953 году.

Нейтрино плохо взаимодействует с атомами вещества, поскольку не обладает зарядом и массой, и вследствие этого ее обнаружение в ходе эксперимента очень затруднительно. Ионизирующая способность нейтрино является настолько малой, что один акт ионизации в воздухе приходится приблизительно на 500 к м пути. На данный момент известно, что существует несколько типов нейтрино.

Электронный антинейтрино – частица, возникающая вследствие распада нейтрона и обозначаемая v e

Запись реакции распада нейтрона выглядит так:

Позитрон является частицей-двойником электрона, отличающейся от него лишь знаком заряда.

Существование позитрона предсказывалось еще в 1928 г. великим физиком П. Дираком. Спустя несколько лет позитрон обнаружили, как составляющую космических лучей. Позитроны возникают в результате реакции преобразования протона в нейтрон по следующей схеме:

p 1 1 → n 0 1 + e 1 0 + v e 0 0

Гамма-распад

Закон радиоактивного распада

Любой образец радиоактивного вещества имеет в своем составе множество радиоактивных атомов. Поскольку для процесса радиоактивного распада характерна случайность, не зависящая от внешних условий, то закономерность в убывании количества N ( t ) нераспавшихся к данному моменту времени t ядер становится важнейшей статистической характеристикой процесса радиоактивного распада.

Это выражение означает, что скорость d N d t изменения функции N ( t ) прямо пропорциональна самой функции.

Такая зависимость имеет место во многих физических процессах (к примеру, при разряде конденсатора через резистор). Решение этого уравнения дает возможность записать экспоненциальный закон:

Величины τ и Т связаны друг с другом соотношением:

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Радиоактивное излучение всех типов (альфа, бета, гамма, нейтроны), а также электромагнитная радиация (рентгеновское излучение) оказывают сильнейшее биологическое воздействие на живые организмы. Это воздействие включает в себя процессы возбуждения и ионизации атомов и молекул, составляющих живые клеток. Воздействуя на клетки, ионизирующая радиация разрушает сложные молекулы и клеточные структуры, следствием чего является лучевое поражение организма, а потому крайне важны меры радиационной защиты людей, работающих с неким источником радиации и имеющим шанс попасть в зону действия излучения.

Источник

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

1. Радиоактивностью называют явление самопроизвольного излучения некоторых химических элементов, а вид этого излучения называют радиоактивным излучением. Первым радиоактивное излучение обнаружил Анри Беккерель, который, проводя эксперименты с солями урана, по почернению фотопластинки установил, что они самопроизвольно испускают невидимое излучение сильной проникающей способности. В дальнейшем было обнаружено, что не только уран, но и такие элементы, как радий и полоний, тоже испускают невидимое излучение.

Радиоактивность, которой обладают вещества, существующие в природе, называют естественной радиоактивностью. Она проявляется у всех элементов таблицы Д.И. Менделеева, порядковый номер которых больше 83. В дальнейшем было установлено, что и некоторые искусственно полученные вещества радиоактивны.

2. Резерфорд, изучая радиоактивное излучение, обнаружил его сложный состав. Он поместил радиоактивный препарат в свинцовый сосуд с отверстием (рис. 106). Над сосудом расположил фотопластинку, на которую падало радиоактивное излучение, выходившее через отверстие и прошедшее через магнитное поле.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Когда фотопластинку проявили, то на ней обнаружили три тёмных пятна. Одно пятно располагалось точно напротив отверстия. Это значит, что магнитное поле на него не действовало и заряженных частиц в этом излучении нет. Его назвали гамма-излучением (​ \( \gamma \) ​-излучение). Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение или поток фотонов.

Наличие двух боковых пятен по разную сторону от центрального означает, что существуют два излучения, состоящие из частиц, имеющих заряды противоположных знаков. Эксперимент показывает, что одно из них представляет собой поток положительно заряженных частиц. Их назвали ​ \( \alpha \) ​-частицами. Другое излучение состоит из отрицательно заряженных частиц. Их назвали ​ \( \beta \) ​-частицами.

3. Первую модель строения атома предложил Джозеф Джон Томсон, после того как он открыл электрон — частицу с наименьшим электрическим зарядом. Он представлял атом в виде шара из положительно заряженного вещества, в который вкраплены электроны. При этом положительный заряд шара равен суммарному заряду электронов. Модель атома Томсона называют «пудингом с изюмом». Используя эту модель, можно было объяснить электрическую проводимость веществ, явление электризации тел и др.

Проводя опыты по изучению строения вещества, Резерфорд показал несостоятельность модели Томсона. Резерфорд облучал тонкую металлическую фольгу ​ \( \alpha \) ​-частицами, имеющими большую энергию. В соответствии с моделью Томсона а-частицы должны были отражаться от атома. Однако очень небольшое число частиц рассеивалось на углы от 90° до 180°. Большинство частиц проходило через фольгу, отклоняясь от направления движения на незначительные углы.

В результате экспериментов Резерфорд предложил новую модель строения атома, названную планетарной моделью. Он сделал следующие выводы:

Таким образом, в соответствии с моделью атома Резерфорда в центре атома расположено положительное ядро, вокруг которого движутся отрицательно заряженные электроны. Поскольку масса электронов мала, то масса атома в основном сосредоточена в ядре.

Так как атом в целом нейтрален, то положительный заряд ядра должен быть равен суммарному заряду электронов. Число электронов в нейтральном атоме равно порядковому номеру ​ \( Z \) ​ элемента в периодической системе Д.И. Менделеева. Заряд атомного ядра ​ \( q_я \) ​ равен произведению \( Z \) ​ и заряда электрона ​ \( e \) ​: ​ \( q_я=Z\cdot e \) ​.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть 1

1. Какой из типов радиоактивного излучения представляет собой поток положительно заряженных частиц?

1) ​ \( \alpha \) ​-излучение
2) ​ \( \beta \) ​-излучение
3) ​ \( \gamma \) ​-излучение
4) поток нейтронов

2. При исследовании естественной радиоактивности были обнаружены три вида излучений: альфа-излучение, бета-излучение и гамма-излучение. Что представляет собой гамма-излучение?

1) поток электронов
2) поток нейтронов
3) поток ядер атомов гелия
4) электромагнитное излучение

3. При исследовании естественной радиоактивности были обнаружены три вида излучений: альфа-излучение (поток альфа-частиц), бета-излучение (поток бета-частиц) и гамма-излучение. Каковы знак и модуль заряда бета-частиц?

1) отрицательный и равный элементарному заряду
2) положительный и равный по модулю двум элементарным зарядам
3) положительный и равный по модулю элементарному заряду
4) альфа-частицы не имеют заряда

4. Радиоактивный препарат помещен в магнитное поле. В этом поле не отклоняются

1) только А
2) только А и Б
3) только В
4) только А и В

5. Какое из трёх типов излучения — ​ \( \alpha \) ​, ​ \( \beta \) ​ или ​ \( \gamma \) ​ — обладает наименьшей проникающей способностью?

1) ​ \( \alpha \) ​
2) \( \beta \)
3) \( \gamma \)
4) проникающая способность всех типов излучения одинакова

6. Какой вывод можно было сделать из результатов опытов Резерфорда?

1) атом представляет собой положительно заряженный шар, в который вкраплены электроны
2) ядро атома имеет такие же размеры, что и ​ \( \alpha \) ​-частицы
3) атом имеет положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются электроны
4) атом излучает и поглощает энергию порциями

7. Почему в опыте Резерфорда большая часть ​ \( \alpha \) ​-частиц практически не отклоняется от прямолинейной траектории?

8. Суммарный заряд электронов в нейтральном атоме:

1) отрицательный и равен по модулю заряду ядра
2) положительный и равен по модулю заряду ядра
3) может быть положительным или отрицательным, но равным по модулю заряду ядра
4) отрицательный и всегда больше по модулю заряда ядра

9. Число электронов в нейтральном атоме равно

1) числу нейтронов в ядре
2) числу протонов в ядре
3) суммарному числу нейтронов и протонов
4) разности между числом протонов и нейтронов

10. Атом становится отрицательно заряженным ионом, если

1) он потеряет электроны
2) к нему присоединятся электроны
3) он потеряет протоны
4) к нему присоединятся протоны

11. Установите соответствие между видом излучения (в левом столбце таблицы) и его характеристикой (в правом столбце таблицы). В таблице под номером вида излучения левого столбца запишите соответствующий номер выбранного вами элемента правого столбца.

ВЕЛИЧИНА
A. Альфа-излучение
Б. Бета-излучение
B. Гамма-излучение

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗЛУЧЕНИЯ
1. Отрицательный заряд, равный двум элементарным зарядам
2. Отрицательный заряд, равный элементарному заряду
3. Положительный заряд, равный по модулю двум элементарным зарядам
4. Положительный заряд, равный по модулю элементарному заряду
5. Отсутствие заряда

12. Из приведённых ниже высказываний выберите 2 правильных и запишите их номера в таблицу.

1) магнитное поле не действует на гамма-излучение
2) магнитное поле сильнее отклоняет альфа-частицы
3) магнитное поле сильнее отклоняет бета-частицы
4) все три вида излучения, обнаруженные при исследовании естественной радиоактивности, отклоняются магнитным полем
5) радиоактивностью обладают все элементы таблицы Менделеева

Источник

Отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Раздел ОГЭ по физике: 4.1. Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Реакции альфа- и бета-распада.

Радиоактивностью называют явление самопроизвольного излучения некоторых химических элементов, а вид этого излучения называют радиоактивным излучением. Первым радиоактивное излучение обнаружил Анри Беккерель, который, проводя эксперименты с солями урана, по почернению фотопластинки установил, что они самопроизвольно испускают невидимое излучение сильной проникающей способности. В дальнейшем было обнаружено, что не только уран, но и такие элементы, как радий и полоний, тоже испускают невидимое излучение.

Радиоактивность, которой обладают вещества, существующие в природе, называют естественной радиоактивностью. Она проявляется у всех элементов таблицы Д.И. Менделеева, порядковый номер которых больше 83. В дальнейшем было установлено, что и некоторые искусственно полученные вещества радиоактивны.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Резерфорд, изучая радиоактивное излучение, обнаружил его сложный состав. Он поместил радиоактивный препарат в свинцовый сосуд с отверстием. Над сосудом расположил фотопластинку, на которую падало радиоактивное излучение, выходившее через отверстие и прошедшее через магнитное поле.

Когда фотопластинку проявили, то на ней обнаружили три тёмных пятна. Одно пятно располагалось точно напротив отверстия. Это значит, что магнитное поле на него не действовало и заряженных частиц в этом излучении нет. Его назвали гамма-излучением (γ-излучение). Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение или поток фотонов.

Наличие двух боковых пятен по разную сторону от центрального означает, что существуют два излучения, состоящие из частиц, имеющих заряды противоположных знаков. Эксперимент показывает, что одно из них представляет собой поток положительно заряженных частиц. Их назвали α-частицами. Другое излучение состоит из отрицательно заряженных частиц. Их назвали β-частицами.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Изучение этих излучений позволило сделать вывод, что α-частицы — это ядра атома гелия. Их массовое число — 4, а зарядовое число (электрический заряд) +2, т.е. отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

β-частицы представляют собой электроны. Их массовое число равно 0, а зарядовое число равно –1, т.е. отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Радиоактивный распад

Радиоактивные элементы, испуская излучение, превращаются в другие элементы. При этом, поскольку излучение приводит к появлению нового химического элемента, можно сделать вывод, что изменения происходят именно с ядром атома. Радиоактивное превращение ядер одних элементов в ядра других элементов называют радиоактивным распадом. Существует три вида радиоактивного распада: альфа–, бета– и гамма–излучения.

Альфа–распад. Превращение атомных ядер, сопровождаемое испусканием альфа–частиц (ядер гелия отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле).

Если отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле– материнское ядро, то превращение этого ядра при альфа–распаде происходит по следующей схеме (правило смещения): отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле, где отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле– символ дочернего ядра; отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле– ядро атома гелия.

При альфа–распаде происходит смещение химического элемента на две клетки влево в таблице Менделеева.

Бета–распад. Радиоактивные ядра могут выбрасывать поток электронов, которые рождаются, согласно гипотезе Ферми, в результате превращения нейтронов в протоны. В соответствии с правилом смещения массовое число ядра не изменяется: отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле.

При бета–распаде химический элемент перемещается на одну клетку вправо в периодической системе Менделеева и, кроме электронов, испускается антинейтрино.

Гамма–излучение. Возникает при ядерных превращениях и представляет собой электромагнитное излучение. Имеет высокую энергию.

Э. Резерфорд установил, что воздух сильнее всего ионизуют альфа–лучи, в меньшей степени – бета–лучи и совсем плохо – гамма–лучи. Поэтому проникающая способность оказалась самая малая у альфа–лучей (лист бумаги, несколько сантиметров слоя воздуха), а бета–лучи проходят сквозь алюминиевую пластину толщиной в несколько миллиметров. Очень велика проникающая способность у гамма–лучей (например, для алюминия – пластины толщиной в десятки сантиметров).

Период полураспада

В процессе радиоактивного распада число радиоактивных атомов уменьшается. Распад разных радиоактивных веществ происходит с разной интенсивностью. Например, радиоактивные изотопы йода распадаются значительно быстрее, чем изотопы стронция. Характеристикой интенсивности радиоактивного распада является величина, называемая периодом полураспада.

Периодом полураспада Т называют промежуток времени, в течение которого распадается половина первоначального числа атомов радиоактивного вещества. Чем меньше период полураспада, тем быстрее распадутся все радиоактивные атомы.

Например, имеется 4 • 10 8 атомов радиоактивного изотопа йода, период полураспада которого 25 минут. Это означает, что в течение 25 минут распадается половина ядер изотопа иода, т.е. 2 • 10 8 ядер, а 2 • 10 8 ядер останется нераспавшимися. Еще через 25 минут нераспавшимися останется 10 8 ядер йода, еще через 25 минут — 0,5 • 10 8 ядер и так далее.

Особенностью закона радиоактивного распада является то, что невозможно предсказать, когда произойдет распад каждого конкретного атома. Оно может произойти во время одного периода полураспада, или двух, или трех. Период полураспада относится не к конкретному атому, а к совокупности атомов радиоактивного вещества.

Конспект урока «Радиоактивность. Излучения».

Источник

Радиоактивность

Почти 90 % из 2500 известных атомных ядер нестабильны. Нестабильное ядро самопроизвольно превращается в другие ядра с испусканием частиц. Это свойство ядер называется радиоактивностью. У больших ядер нестабильность возникает вследствие конкуренции между притяжением нуклонов ядерными силами и кулоновским отталкиванием протонов. Стабильных ядер с зарядовым числом Z > 83 и массовым числом A > 209 не существует. Но радиоактивными могут оказаться и ядра атомов с существенно меньшими значениями чисел Z и A. Если ядро содержит значительно больше протонов, чем нейтронов, то нестабильность обуславливается избытком энергии кулоновского взаимодействия. Ядра, которые содержат избыток нейтронов, оказываются нестабильными вследствие того, что масса нейтрона превышает массу протона. Увеличение массы ядра приводит к увеличению его энергии.

Явление радиоактивности было открыто в 1896 году французским физиком А. Беккерелем, который обнаружил, что соли урана испускают неизвестное излучение, способное проникать через непрозрачные для света преграды и вызывать почернение фотоэмульсии. Через два года французские физики М. и П. Кюри обнаружили радиоактивность тория и открыли два новых радиоактивных элемента – полоний отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полеи радий отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле.

В последующие годы исследованием природы радиоактивных излучений занимались многие физики, в том числе Э. Резерфорд и его ученики. Было выяснено, что радиоактивные ядра могут испускать частицы трех видов: положительно и отрицательно заряженные и нейтральные. Эти три вида излучений были названы α-, β- и γ-излучениями. На рис. 6.7.1 изображена схема эксперимента, позволяющая обнаружить сложный состав радиоактивного излучения. В магнитном поле α- и β-лучи испытывают отклонения в противоположные стороны, причем β-лучи отклоняются значительно больше. γ-лучи в магнитном поле вообще не отклоняются.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Схема опыта по обнаружению α-, β- и γ-излучений. К – свинцовый контейнер, П – радиоактивный препарат, Ф – фотопластинка, отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле– магнитное поле

Эти три вида радиоактивных излучений сильно отличаются друг от друга по способности ионизировать атомы вещества и, следовательно, по проникающей способности. Наименьшей проникающей способностью обладает α-излучение. В воздухе при нормальных условиях α-лучи проходят путь в несколько сантиметров. β-лучи гораздо меньше поглощаются веществом. Они способны пройти через слой алюминия толщиной в несколько миллиметров. Наибольшей проникающей способностью обладают γ-лучи, способные проходить через слой свинца толщиной 5–10 см.

Во втором десятилетии XX века, после открытия Э. Резерфордом ядерного строения атомов было твердо установлено, что радиоактивность – это свойство атомных ядер. Исследования показали, что α-лучи представляют поток α-частиц – ядер гелия отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле, β-лучи – это поток электронов, γ-лучи представляют собой коротковолновое электромагнитное излучение с чрезвычайно малой длиной волны λ –10 м и вследствие этого – ярко выраженными корпускулярными свойствами, т. е. является потоком частиц – γ-квантов.

Альфа-распад. Альфа-распадом называется самопроизвольное превращение атомного ядра с числом протонов Z и нейтронов N в другое (дочернее) ядро, содержащее число протонов Z – 2 и нейтронов N – 2. При этом испускается α-частица – ядро атома гелия отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Примером такого процесса может служить α-распад радия:

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Альфа-частицы, испускаемые ядрами атомов радия, использовались Резерфордом в опытах по рассеянию на ядрах тяжелых элементов. Скорость α-частиц, испускаемых при α-распаде ядер радия, измеренная по кривизне траектории в магнитном поле, приблизительно равна 1,5·10 7 м/с, а соответствующая кинетическая энергия около 7,5·10 –13 Дж (приблизительно 4,8 МэВ). Эта величина легко может быть определена по известным значениям масс материнского и дочернего ядер и ядра гелия. Хотя скорость вылетающей α-частицы огромна, но она все же составляет только 5 % от скорости света, поэтому при расчете можно пользоваться нерелятивистским выражением для кинетической энергии.

Исследования показали, что радиоактивное вещество может испускать α-частицы с несколькими дискретными значениями энергий. Это объясняется тем, что ядра могут находиться, подобно атомам, в разных возбужденных состояниях. В одном из таких возбужденных состояний может оказаться дочернее ядро при α-распаде. При последующем переходе этого ядра в основное состояние испускается γ-квант. Схема α-распада радия с испусканием α-частиц с двумя значениями кинетических энергий приведена на рис. 6.7.2.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Энергетическая диаграмма α-распада ядер радия. Указано возбужденное состояние ядра радона отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле* Переход из возбужденного состояния ядра радона в основное сопровождается излучением γ-кванта с энергией 0,186 МэВ

Таким образом, α-распад ядер во многих случаях сопровождается γ-излучением.

В теории α-распада предполагается, что внутри ядер могут образовываться группы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов, т. е. α-частица. Материнское ядро является для α-частиц потенциальной ямой, которая ограничена потенциальным барьером. Энергия α-частицы в ядре недостаточна для преодоления этого барьера (рис. 6.7.3). Вылет α-частицы из ядра оказывается возможным только благодаря квантово-механическому явлению, которое называется туннельным эффектом. Согласно квантовой механике, существуют отличная от нуля вероятность прохождения частицы под потенциальным барьером. Явление туннелирования имеет вероятностный характер.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Туннелирование α-частицы сквозь потенциальный барьер

Бета-распад. При бета-распаде из ядра вылетает электрон. Внутри ядер электроны существовать не могут, они возникают при β-распаде в результате превращения нейтрона в протон. Этот процесс может происходить не только внутри ядра, но и со свободными нейтронами. Среднее время жизни свободного нейтрона составляет около 15 минут. При распаде нейтрон отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полепревращается в протон отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полеи электрон отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Измерения показали, что в этом процессе наблюдается кажущееся нарушение закона сохранения энергии, так как суммарная энергия протона и электрона, возникающих при распаде нейтрона, меньше энергии нейтрона. В 1931 году Вольфганг Паули высказал предположение, что при распаде нейтрона выделяется еще одна частица с нулевыми значениями массы и заряда, которая уносит с собой часть энергии. Новая частица получила название нейтрино (маленький нейтрон). Из-за отсутствия у нейтрино заряда и массы эта частица очень слабо взаимодействует с атомами вещества, поэтому ее чрезвычайно трудно обнаружить в эксперименте. Ионизирующая способность нейтрино столь мала, что один акт ионизации в воздухе приходится приблизительно на 500 км пути. Эта частица была обнаружена лишь в 1953 г. В настоящее время известно, что существует несколько разновидностей нейтрино. В процессе распада нейтрона возникает частица, которая называется электронным антинейтрино. Она обозначается символом отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полеПоэтому реакция распада нейтрона записывается в виде

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Аналогичный процесс происходит и внутри ядер при β-распаде. Электрон, образующийся в результате распада одного из ядерных нейтронов, немедленно выбрасывается из «родительского дома» (ядра) с огромной скоростью, которая может отличаться от скорости света лишь на доли процента. Так как распределение энергии, выделяющейся при β-распаде, между электроном, нейтрино и дочерним ядром носит случайный характер, β-электроны могут иметь различные скорости в широком интервале значений.

При β-распаде зарядовое число Z увеличивается на единицу, а массовое число A остается неизменным. Дочернее ядро оказывается ядром одного из изотопов элемента, порядковый номер которого в таблице Менделеева на единицу превышает порядковый номер исходного ядра. Типичным примером β-распада может служить превращение изотона тория отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полевозникающего при α-распаде урана отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полев палладий отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Гамма-распад. В отличие от α- и β-радиоактивности, γ-радиоактивность ядер не связана с изменением внутренней структуры ядра и не сопровождается изменением зарядового или массового чисел. Как при α-, так и при β-распаде дочернее ядро может оказаться в некотором возбужденном состоянии и иметь избыток энергии. Переход ядра из возбужденного состояния в основное сопровождается испусканием одного или нескольких γ-квантов, энергия которых может достигать нескольких МэВ.

Закон радиоактивного распада. В любом образце радиоактивного вещества содержится огромное число радиоактивных атомов. Так как радиоактивный распад имеет случайный характер и не зависит от внешних условий, то закон убывания количества N (t) нераспавшихся к данному моменту времени t ядер может служить важной статистической характеристикой процесса радиоактивного распада.

Пусть за малый промежуток времени Δt количество нераспавшихся ядер N (t) изменилось на ΔN –λ t,

где N0 – начальное число радиоактивных ядер при t = 0. За время τ = 1 / λ количество нераспавшихся ядер уменьшится в e ≈ 2,7 раза. Величину τ называют средним временем жизни радиоактивного ядра.

Для практического использования закон радиоактивного распада удобно записать в другом виде, используя в качестве основания число 2, а не e:

Величина T называется периодом полураспада. За время T распадается половина первоначального количества радиоактивных ядер. Величины T и τ связаны соотношением

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Рис. 6.7.4 иллюстрирует закон радиоактивного распада.

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Закон радиоактивного распада

Период полураспада – основная величина, характеризующая скорость процесса. Чем меньше период полураспада, тем интенсивнее протекает распад. Так, для урана T ≈ 4,5 млрд лет, а для радия T ≈ 1600 лет. Поэтому активность радия значительно выше, чем урана. Существуют радиоактивные элементы с периодом полураспада в доли секунды.

При α- и β-радиоактивном распаде дочернее ядро также может оказаться нестабильным. Поэтому возможны серии последовательных радиоактивных распадов, которые заканчиваются образованием стабильных ядер. В природе существует несколько таких серий. Наиболее длинной является серия отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полесостоящая из 14 последовательных распадов (8 α-распадов и 6 β-распадов). Эта серия заканчивается стабильным изотопом свинца отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле(рис. 6.7.5).

отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле

Схема распада радиоактивной серии отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полеУказаны периоды полураспада

В природе существуют еще несколько радиоактивных серий, аналогичных серии отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Известна также серия, которая начинается с нептуния отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полене обнаруженного в естественных условиях, и заканчивается на висмуте отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Эта серия радиоактивных распадов возникает в ядерных реакторах.

Интересным применением радиоактивности является метод датирования археологических и геологических находок по концентрации радиоактивных изотопов. Наиболее часто используется радиоуглеродный метод датирования. Нестабильный изотоп углерода отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полевозникает в атмосфере вследствие ядерных реакций, вызываемых космическими лучами. Небольшой процент этого изотопа содержится в воздухе наряду с обычным стабильным изотопомотклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Растения и другие организмы потребляют углерод из воздуха, и в них накапливаются оба изотопа в той же пропорции, как и в воздухе. После гибели растений они перестают потреблять углерод и нестабильный изотоп в результате β-распада постепенно превращается в азот отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полес периодом полураспада 5730 лет. Путем точного измерения относительной концентрации радиоактивного углерода отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном полев останках древних организмов можно определить время их гибели.

Радиоактивное излучение всех видов (альфа, бета, гамма, нейтроны), а также электромагнитная радиация (рентгеновское излучение) оказывают очень сильное биологическое воздействие на живые организмы, которое заключается в процессах возбуждения и ионизации атомов и молекул, входящих в состав живых клеток. Под действием ионизирующей радиации разрушаются сложные молекулы и клеточные структуры, что приводит к лучевому поражению организма. Поэтому при работе с любым источником радиации необходимо принимать все меры радиационной защиты людей, которые могут попасть в зону действия излучения.

Однако человек может подвергаться действию ионизирующей радиации и в бытовых условиях. Серьезную опасность для здоровья человека может представлять инертный, бесцветный, радиоактивный газ радон отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Как видно из схемы, изображенной на рис. 6.7.5, радон является продуктом α-распада радия и имеет период полураспада T = 3,82 сут. Радий в небольших количествах содержится в почве, в камнях, в различных строительных конструкциях. Несмотря на сравнительно небольшое время жизни, концентрация радона непрерывно восполняется за счет новых распадов ядер радия, поэтому радон может накапливаться в закрытых помещениях. Попадая в легкие, радон испускает α-частицы и превращается в полоний отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Смотреть картинку отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Картинка про отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле. Фото отклонение радиоактивного излучения в магнитном поле, который не является химически инертным веществом. Далее следует цепь радиоактивных превращений серии урана (рис. 6.7.5). По данным Американской комиссии радиационной безопасности и контроля, человек в среднем получает 55 % ионизирующей радиации за счет радона и только 11 % за счет медицинских процедур. Вклад космических лучей составляет примерно 8 %. Общая доза облучения, которую получает человек за жизнь, во много раз меньше предельно допустимой дозы (ПДД), которая устанавливается для людей некоторых профессий, подвергающихся дополнительному облучению ионизирующей радиацией.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *