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1、2.核衰变与核反应方程一,原子核的衰变1.原子核自发地放出某种粒子而转变为新核的现象称为原子核的衰变.2.放射性元素衰变时放出的射线共有三种:三种射线的特点:三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较:如⑴、⑵图所示,在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的弯曲得厉害,γ不偏转;区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧,在电场中偏转轨迹是抛物线。βααγβγ⑵⑴BE放射性元素放出的射线,在电场中分成A、B、C三束,如图所示,其中()A.C为氢核组成的粒子流.B.B为比x射线波长更长的光子流.C.B为比X射线波长更短的光子流.D.A为高速电子组成的电子流.CC4.衰变的种类:1)α
2、衰变实质是两个质子和两个中子组合成了一个新粒子.2)β衰变实质是一个中子转化为质子时放出一个电子.核衰变的反应物只有一个.在一定条件下,质子也可转变为中子和正电子。中子衰变的产物中存在反中微子。1。中微子:与电子质量相比非常小的中性粒子,可认为质量为0。2。反粒子(反物质):许多粒子都有和它的质量相同而电荷相反的粒子.如正负电子,正负质子,正负π介子.湮灭:正反粒子相遇,会同时消失而转化为别种粒子,这种现象称为湮灭.α衰变:β衰变:3)规律:(3)衰变:随着衰变,变化的不是核的种类,而是核的能量状态。但一般情况下,衰变总是伴随α衰变或衰变进行的。4)ν射线是伴随α射线或β射线而产生
3、的.放射性原子核发生α衰变或β衰变后产生的新核处于激发态,要向低能级跃迁而辐射出γ光子.5).天然放射现象的原因是原子核的衰变.元素的放射性与元素存在的状态无关,放射性表明原子核是有内部结构的。5.三种射线的性质和实质带电量质量数符号电离性穿透性实质来源α射线+2e4很强很小(一张普通纸)高速的氦核流(v≈0.1c)两个中子和两个质子结合成团从原子核中放出β射线-e0弱很强(几毫米铝板)高速的电子流(v≈c)原子核中的中子转换成质子时从原子核中放出γ射线00γ很小更强(几厘米铅板)波长极短的电磁波原子核受激发产生的1、核反应:用高速运动的粒子去轰击原子核,是揭开原子核内部奥秘的基本
4、方法。产生新原子核的过程叫核反应。在核反应中质量数守恒、电荷数守恒。其中是靶核的符号,x为入射粒子的符号,是新生核的符号,y是放射出的粒子的符号。核反应方程的一般形式为二,核反应方程核反应电子原子核在核物理学中,原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应.2.查德威克用α粒子轰击铍核发现中子:中子的速度不到光速的1/10.穿透力极强.能穿透几厘米厚的铅板.中子的质量非常接近于质子的质量,只比质子质量大千分之一多.1卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子:道尔顿(原子)汤姆逊(电子)卢瑟福(质子)查德威克(中子)盖尔曼(质子和中子由夸克组成)发现各种微粒的科学家注意:1.在核反应
5、过程中质量数(不是静质量)和电荷数守恒.动量守恒,能量守恒.2.书写核反应方程要以核反应事实为基础,不能只根据质量数守恒和电荷数守恒书写事实上不存在的核反应方程.3.核反应方程通常是不可逆的,箭头表示反应方向,不能用等号.三,半衰期1.放射性元素的衰变有一定的速率,为了表示元素衰变的快慢,引入半衰期T1/22.半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,称为这种元素的半衰期.原子核衰变的速率由核本身的因素决定.与原子所处的物理或化学状态无关.n,m表示衰变后尚未发生衰变的放射性元素的原子数或质量数。13.87.611.415.201/21/41/8t/天氡的衰变曲线3.衰变
6、曲线4.平均寿命:1)对一定量的放射性元素,有的先衰变,有的后衰变,在众多的原子核中,每一个核何时发生衰变是不能预知的.2)为了表示每个原子核衰变前存在的时间的平均值,引入平均寿命τ5.衰变规律是对大量原子组成的放射性样品而言的,是一种统计规律.不适用于少量原子核.对某个原子核或少量原子核来讲无意义.6.单位时间内放射性元素衰变的数量与放射性元素的量成正比.医用放射性元素要求半衰期短.例1.由原子核的衰变规律可知()A.放射性元素一次衰变可同时产生α射线和β射线.B.放射性元素发生β衰变,新核的化学性质不变.C.放射性元素衰变的速率跟它所处的状态无关.D.放射性元素发生正电子衰变时
7、,新核质量数不变,核电荷数增加1.C例2.三个原子核X、Y、Z,X核放出一个正电子后变为Y核,Y核与质子发生核反应后生成Z核并放出一个氦核(He)。则下面说法中正确的是()(A)X核比Z核多一个质子(B)X核比Z核少一个中子(C)X核的质量数比Z核的质量数大3(D)X核与Z核的总电荷是Y核电荷的2倍点拨:CD例3。如图所示是氢原子的能级图.若一群处于n=3激发态的氢原子跃迁到n=2激发态时发射出的是红光,则这群处于n=3激发态的氢原子发生跃迁还可能发射出()A.红外线