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文档简介
1、原子核与放射性,1,第十七章 原子核与放射性,原子核与放射性,2,1896年,法国物理学家安东尼亨利贝克勒尔发现铀盐能放射出穿透力很强的,并能使照相底片感光的一种不可见的射线。 1898年,居里夫妇发现了放射性更强的元素钋(Po)和镭(Ra). 由于发现放射性,居里夫妇和贝可勒尔共同获得了1903年诺贝尔物理学奖。 后来卢瑟福和他的合作者通过大量实验证实已发现的射线有,三种。 1911年,卢瑟福通过 粒子散射实验发现了原子的核式结构,原子核与放射性,3,本章拟学习内容: 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核的衰变类型 第三节 原子核的衰变规律 本章习题: 第304-305页,17-1、17
2、-4、17-6、17-8、17-10、17-11,原子核与放射性,4,第一节 原子核的基本性质,一、原子核的组成、质量和大小,原子核与放射性,5,原子 (atom,原子核 (nucleus,核外电子 (electron,质子 (proton,中子 (neutron,质子数, 原子序数:Z,中子数:N,核子数, 原子质量数: A=Z+N,1. 原子核的组成,原子核与放射性,6,原子质量单位(u) : 原子质量的1/12,原子核质量近似为Au,原子核与放射性,7,核素:一类具有确定质子数、核子数和能量状态的 中性原子称为核素,核素的表示形式,同位素(isotope):质子数相同,中子数不同的不同
3、核素,同位素在元素周期表中处于同一位置,如:氢原子的三种同位素,碳的同位素有,原子核与放射性,8,同核异能素:质量数和质子数均相同而处于不同能量 状态的一类核素,如: 和,表示处于较高核能级状态,原子核与原子一样具有分立的能级状态,在一定条件 下,可以在不同能级间跃迁,天然存在的各元素中各同位素的多少是不一样的,各 种同位素所占比例叫作各该同位素的天然丰度,如:在碳的同位素中, 的天然丰度为98.9, 的 为1.1,而 的只有,原子核与放射性,9,2. 原子核的大小,卢瑟福根据粒子散射实验的结果计算出了原子核的半径R约为 的量级,如果将核看成球形,则核的半径R和 成正比,即,核的半径为4.6f
4、m, 核的半径为7.4fm,原子核的密度,各种核的密度都是一样的,原子核的密度比地球的平均密度大1014倍,原子核与放射性,10,3. 原子核的结合能,核力,原子核中质子间距离非常小,因此它们间存在很大 的库仑斥力,核的稳定性说明核子间一定存在一种和库仑力相抗 衡的吸引力,这种力称为核力,在核的线度内,核力比库仑力大得多,核力是短程力。在核内,一个核子只受到和它相邻的其它核子的核力作用,核力与电荷无关。质子和质子,质子和中子,中子 和中子间的作用力是一样的,原子核与放射性,11,原子核的结合能,由于核力将核子聚集在一起,所以要把一个核 分解成单个的中子和质子时必须克服核力做功,为 此所需的能量
5、叫做核的结合能。它也是单个核子结 合成一个核时所能释放的能量,核子结合成一个核时,根据能量守恒,结合能,质量亏损,质量亏损是单独的核子结合成核后其总的静质量的 减少,结合能,原子核与放射性,12,质量亏损,结合能,原子核与放射性,13,例:计算5Li核和6Li核的结合能,给定5Li原子的质量 为m5=5.012539u,6Li原子的质量为m6=6.015121u,氢 原子的质量为mH=1.007825u.比较5Li核的质量与质子 及粒子的质量和(mHe=4.002603u,解: 5Li核的结合能为,6Li核的结合能为,原子核与放射性,14,m5 = 5.012539u mH + mHe = 5
6、.010428u,可见,5Li核的质量大于质子和粒子的质量和。因此 5Li核不稳定,它会分裂成一个质子和一个粒子并放 出一定的能量,放出的能量为,原子核与放射性,15,原子核的比结合能:就一个核平均来讲,一个核子的 结合能,比结合能越大,表明核子间结合得越紧密。比结合能 的大小可作为核稳定性的量度,原子核与放射性,16,比结合能和质量数的关系线,A30时, 在A为 4的倍数时具有最大 值,说明这些核比 其邻近的核更稳定,A30时,比结合 能变化不大,大约 都为8MeV。这说明 核力的“饱和性”, 它是核力短程性的 直接后果,A60时, 逐渐减小,核越来 越不稳定。因为随着A的增大, 库仑力的效
7、果渐趋显著,结合能 被削弱,原子核与放射性,17,稳定核的中子数和质子数间的关系,稳定轻核的中子数等于质子 数。稳定重核的中子数大于 质子数,Z 81的绝大多数同位素核 都是不稳定的,它们都会通过 放射现象而衰变,原子核与放射性,18,轻核和重核的比结合能小于中等核的比结合能,比结合能小的核变成比结合能大的核时,将释放能量,采用重核裂变和轻核聚变两种途径获得原子能,原子核与放射性,19,第二节 原子核的衰变类型,原子核与放射性,20,放射性是不稳定核自发地发射出一些射线而本身 变为新核的现象,这种核的转变也称为放射性衰变, 简称为核衰变,放射性是1896年贝克勒尔发现的,他当时观察到铀盐 发射
8、出的射线能透过不透明的纸使其中的照相底片感 光,其后,卢瑟福和他的合作者把已发现的射线分成, 和 三种,再后来人们发现 射线就是 粒子,即氦核(4He)流, 射线是电子流, 射线是光子流,核衰变有三种类型: 衰变, 衰变和 衰变。核衰变 过程中,电荷数,核子数,能量和动量等物理量守恒,原子核与放射性,21,一、 衰变,放射性核自发地放射出 射线而变成电荷数减少2, 核子数减少4的另一种新核的现象称为 衰变,射线是高速运动的氦核(,衰变过程,衰变能:衰变过程中释放 的能量。在数值上等于 粒子的动能与子核反冲动 能之和,原子核与放射性,22,3.82d,镭 的衰变纲图,原子核与放射性,23,二、
9、衰变,放射性核自发地放射出 射线(高速电子)或俘获轨 道电子而变成另一新核的现象称为 衰变,1. -衰变,母核自发地放射出一个电子e - 和一个反中微子 , 而变成电荷数增加1,核子数不变的子核,原子核与放射性,24,的衰变纲图,原子核与放射性,25,2. +衰变,母核自发地放射出一个正电子e + 和一个中微子 , 而变成电荷数减少1,核子数不变的子核,原子核与放射性,26,3. 电子俘获,母核俘获一个核外轨道电子而变成电荷数减少1, 核子数不变的子核,同时放出一个中微子,在电子俘获过程中,核捕获一个核外电子(常是K 壳层的电子)后,壳层内就出现一空位,外层电子 会过来填补该空位,同时放出能量
10、。这一能量可以 发射标识X射线形式放出,也可以使另一外层电子 电离变为自由电子(俄歇电子,原子核与放射性,27,衰变所放出的电子的能谱是连续的曲线,且有一最大能量值,只有少数电子有最大动能,大多数电子的动能都比KEmax小,衰变时发出了另一种粒子带走了那“被消灭”的能量,它是中微子neutrino (,中微子不带电,质量很小可看为0,且和物质作用 非常微弱,不易被检测到,原子核与放射性,28,三、 衰变和内转换,处于激发态的原子核在不改变其组成的情况下,以 放出 射线的形式释放能量而跃迁到较低能级的现 象称为 衰变,衰变常伴随着 射线的产生,医学上治疗肿瘤常用60Co产生的 射线,原子核与放射
11、性,29,内转换:一个处于激发态的核跃迁到低能态时把 能量传给了一个核外电子。这个核外电子接受到 此较大能量后即从原子中高速飞出而成为自由电 子,这一过程称为内转换,释放的电子称为内转 换电子,内转换过程中,由于释放电子而在原子的内壳层 出现空位,外层电子将会填充这个空位而发射标 识X射线或俄歇电子,原子核与放射性,30,第三节 原子核的衰变规律,原子核与放射性,31,一、衰变规律,所有放射性核的衰变都遵守同样的统计规律: 在时间dt 内衰变的核的数目-dN 正比于当时放射性核的数目N 以及时间间隔dt,:衰变常量。表示一个放射性核单位时间内衰变的 概率,dN :原子核的减少量,衰变定律,N0
12、:t = 0时放射性核的数目,原子核与放射性,32,二、半衰期,原子核数目因衰变减少到原来的一半所需的时间, 称为半衰期(half life), 用T表示,原子核与放射性,33,从t = 0开始,-dN个放射性核的生存时间为t,所有放射性核的平均寿命(mean life)为,衰变常量越大,衰变越快,平均寿命也越短,原子核与放射性,34,核医学中,进入体内的放射性核素除因自身衰变 而减小外,还会通过机体代谢而排除体外。因此,生 物机体内放射性核数目的减少比单纯的核衰变要快,生物机体排出放射性核的规律也服从衰变定律,物理衰变常量: 物理半衰期:T 生物衰变常量: b 生物半衰期:Tb 有效衰变常量
13、: e 有效半衰期:Te,采用放射性物质做生物机体示踪剂时,有效半衰期是 一重要参数,原子核与放射性,35,三、放射性活度,放射性物质在单位时间内发生衰变的原子核数称为 该物质的放射性活度(activity), 用A表示,起始活度,放射性活度和放射性核数以相同的指数速率减小,活度的国际单位:贝可(Bq,活度的常用单位:居里(Ci,原子核与放射性,36,例:设一台60Co -刀初装时钴源活度为6040Ci,使用 5年后,钴源活度还剩多少Bq?其平均寿命为多少年? (已知 60Co的半衰期为5.27a,解:已知T=5.27a,t = 5a,原子核与放射性,37,例:226Ra的半衰期为1600a,
14、1g纯226Ra的活度是 多少?这一样品经过400a时的活度是多少,解:样品中最初的核数为,衰变常量,起始活度,原子核与放射性,38,复习题,一个A=64的原子核的半径应为( )。(已知,B,2.核素 经衰变成核素 。其中A和Z分别为 A60和28; B57和27; C59和27; D60和26,A,3.由于放射性衰变,使得 转化为 ,中间 经过 次衰变和 次衰变,6,4,原子核与放射性,39,A,5.一种放射性核素,经24小时后是它开始时的1/8, 该放射性核素的半衰期为 A12h; B6h; C3h; D8h,D,6. +衰变的位移法则是 A.子核在周期表的位置比母核前移一位; B.子核在
15、周期表的位置比母核前移两位; C.子核在周期表的位置比母核后移一位; D.子核在周期表的位置比母核后移两位,A,4.利用 的溶液作甲状腺扫描,在溶液出厂时只需注射0.5 ml就够了。若出厂后贮存了16天(已知半衰期T=8 d),作同样扫描注射溶液的量为 A2 ml; B1 ml; C4 ml; D8 ml,原子核与放射性,40,7. 32P的半衰期是14.3天,它的衰变常数是多少?平均 寿命是多少?1g的32P的放射性活度为多少,解:已知T=14.3d =0.693/T=0.693/(14.3246060)=5.6110-7s-1 =1.44T=20.6d,原子核与放射性,41,8. 两种放射性核素的半衰期分别为8d和6h,设含这两 种
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