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文档简介
第3章
原子核与放射性第2节
原子核衰变及半衰期第3节
放射性的应用与防护相传,一个人特别贫穷,平时虔诚地供奉吕洞宾。吕洞宾被他的真诚所感动,一天忽然从天上降到他家,看见他家十分贫穷,不禁怜悯他,于是伸出一根手指,指向他庭院中一块厚重的石头。片刻间,石头便化成了金光闪闪的黄金,吕洞宾说:“你想要它吗?”那个人拜了两次回答道:“不想要。”吕洞宾非常高兴,说:“你如果能这样,没有私心,(我)可以传授给你成仙的真道。”那个人说:“不是这样的,我想要你的那根手指头。”吕洞宾忽然消失了。你听说过“点石成金”的传说吗?
利用高能的γ射线来照射某种金属元素时,这种金属元素的原子核便会失去一个质子,转变成原子序数比它小1的金属元素。根据上述设想,日本科学家松本高明进行了一次大型实验:将1.34t汞放在一个特制的容器中,然后用五千万电子伏特的γ射线照射汞,照射时间为70天,最后得到74kg的黄金。钡铀云母翠砷铜铀矿斜水钼铀矿铀钙石矿铅盒放射源射线
天然放射性元素的原子核发出的射线可使照相底片感光照相底片1896年,贝可勒尔发现天然放射现象在成名的道路上,流的不是汗水而是鲜血,他们的名字不是用笔而是用生命写成的。——玛丽·居里随后居里和居里夫人在贝可勒尔的建议下,对铀和铀的各种矿石进行了深入研究,又发现了放射性更强的新元素。其中一种,为了纪念她的祖国波兰而命名为钋(Po),另一种命名为镭(Ra)。1903年,居里夫妇和贝克勒尔由于对放射性的研究而共同获得诺贝尔物理学奖,1911年,因发现元素钋和镭再次获得诺贝尔化学奖,因而成为世界上第一个两次获诺贝尔奖的人。居里夫人的成就包括开创了放射性理论、发明分离放射性同位素技术、发现两种新元素钋和镭。在她的指导下,人们第一次将放射性同位素用于治疗癌症。由于长期接触放射性物质,居里夫人于1934年7月3日因恶性白血病逝世。玛丽·居里方法一:利用磁场方法二:利用电场射线射线射线电离能力贯穿能力速度成分高能量电磁波0.1c0.9cc很弱强很强很强较弱很弱氦原子核高速电子流/s/blog_4fb0917b0100rinz.html应用1:使细胞变异或损伤应用2:γ射线探伤探究一:α、β衰变的实质α衰变β衰变
α衰变:两个质子和两个中子结合的比较紧密,作为一个整体从较大的原子核中放射出来。β衰变:核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,产生的电子从核中释放出来。质子中子结合α粒子中子质子电子转化和γ辐射不引起原子核衰变应用3:放射性同位素电池思考:α衰变和β衰变是化学反应吗?探究二:半衰期的含义问题:一块纯净的放射性元素矿石,经过一个半衰期后,它的总质量仅剩下一半,这种说法对吗?放射性元素的剩余质量与原有质量的关系:该规律为统计规律,只对大量原子核衰变才有意义。考古学家确定古木年代的方法是用放射性同位素作为“时钟”,来测量漫长的时间,这就叫做放射性同位素鉴年法.
半衰期是由元素原子核本身的因素决定的,与原子所处的物理、化学状态及周围环境、温度都无关。不同的放射性元素,半衰期不同。放射性的应用和防护1、应用2、防护辐射性育种、食品辐射保存、放射性治疗放射性同位素电池γ射线探伤作为示踪原子密封防护距离防护屏蔽防护时间防护切尔诺贝利核事故30多年后当时的孩子已成父母,生下45万病孩国内最严重的一起放射源事故发生于1992年11月19日。泥瓦工张有昌在山西忻州环境监测站建筑工地的一个井口看到一个金属圆柱体,貌似日光灯管的启辉器,在阳光下闪着亮晶
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