рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Закон радиактивного распада

Закон радиактивного распада - раздел Физика, Физика атомного ядра Закон Радиактивного Распада. Свойства Радиактивного Излучения Были Изучены Вс...

Закон радиактивного распада. Свойства радиактивного излучения были изучены вскоре после открытия Беккерелем радиоактивности в 1896 г. Оказалось, что существуют три различных вида ядерного излучения a- ,b- и g. После многолетних исследований было обнаружено, что a- излучение состоит из ядер гелия 42He, g- излучение - фотоны с очень высокой энергией, b- излучение, как правило, состоит из электронов.

Установлено, что многие тяжелые ядра с Z 82 Z 82 соответствует ядру свинца испытывают радиоактивный распад с испусканием a- частицы. В a- частице удельная энергия связи оказывается большей, чем в массивных ядрах см. Рис. 2, поэтому альфа-распад энергетически возможен. Образец урана 238U испускает a-частицы по следующей схеме 238U 234Th 4He 4,2МэВ. Спустя 4,5109лет половина ядер образца 238U распадтся. Теория альфа-распада построена Г.А. Гамовым в 1928 г. В случае бета-распада более тщательные исследования показали, что некоторые ядра вместо электронов испускают их античастицы - позитроны, кроме того, испускание электронов или позитронов всегда сопровождается излучением нейтрино или антинейтрино.

Нейтрино - это элементарная частица с электрическим зарядом равным нулю, полуцелым спином 12 и нулевой или очень малой массой покоя. Первая теория бета-распада была построена Э. Ферми в 1931 г. Простейшим примером b- распада является процесс превращения свободного нейтрона в протон с периодом полураспада 12 мин. n p e- n Символ n обозначает антинейтрино то, чем отличаются нейтрино и антинейтрино см. в следующем разделе.

Кроме хорошо известных a b g- распадов в 1940 г. советскими физиками Г.Н. Флеровым и К.А. Петржаком открыт четвертый тип распада самопроизвольное деления ядер урана на две примерно равные части. В 1970 была обнаружена протонная радиоактивность выброс протона из ядра. Еще один вид распада - двухпротонную и двухнейтронную радиоактивность, предсказан в 1960 г. советским физиком-теоретиком В.И. Гольданским.

Экспериментально этот вид распада еще не обнаружен. Изложение основ теории радиоактивности значительно выходит за рамки программы школьной физики, мы ограничимся только тем, что найдем зависимость числа нераспавшихся ядер Nt от времени, используя экспериментально измеряемую величину - константу распада w, которая равна вероятности распада в единицу времени. Установленный на опыте основной закон радиоактивного распада состоит в том, что отношение числа распавшихся за единицу времени ядер к общему числу ядер является постоянной величиной, зависящей только от сорта ядер. Пусть количество ядер, которые еще не распались к моменту времени t равно Nt. При этом предполагается, что количество ядер все время макроскопически велико.

В момент времени t dt число нераспавшихся ядер будет Nt dt. Поэтому за промежуток времени dt распадется Nt - Nt dt - dN ядер. Согласно приведенному выше определению мы получим вероятность распада w, разделив долю распавшихся ядер - dNN на время dt, то есть w - dN N dt. Отсюда следует, что dN dt - w N. 2Предположив, что при t 0 количество ядер было N0 и решая с этим начальным условием уравнение 2, найдем Nt N0 exp -w t. 3График этой зависимости приведен на Рис. 3 Рис. 3 Величин w называется активностью.

Единица активности в СИ - беккерель Бк, равный одному распаду в 1 с. Внесистемная единица - кюри Ku 1 Ku 3,71010Бк. Скорость распада характеризуется периодом полураспада T12 - промежутком времени, за который число радиоактивных ядер уменьшается в два раза. Полагая в формуле 3 t T12, NT12 N02, получим 1 2 exp - w T12. Поэтому формуле 3 можно придать вид Nt N0 цчш 1 2 цчш tT12 . Видно, что с течением времени количество ядер уменьшается по закону геометрической прогрессии. Можно также определить среднее время жизни ядер t - е ух0 t dN N0 е ух0 w t e-w tdt 1w. Легко показать, что времена T12 и t связаны соотношением T12 0,69 t. Рис. 4 На Рис. 4 приведен пример бета - распада ядра натрия-24 с периодом полураспада 15 час Распад идет с испусканием электрона с энергией 1,39 МэВ, излучаемое антинейтрино не показано и переходом в возбужденное состояние ядра магний -24, которое после последовательного излучения двух гамма-квантов переходит в основное невозбужденное состояние.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Физика атомного ядра

У легких и средних ядер число протонов и нейтронов примерно одинаково. Для обозначения конкретного ядра используют запись AZX, где X - символ… Рис. 1 В современной физике, основанной на квантовых принципах, вместо сил принято использовать понятие потенциальной…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Закон радиактивного распада

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Законы сохранения в ядерных реакциях
Законы сохранения в ядерных реакциях. Рассмотрим три ядра AZX, A1Z1X1, A2Z2X2, таких, что A A1 A2, Z Z1 Z2. Будем предполагать, что ядро X состоит из ядер X1 и X2. Записывая для каждого ядра соотно

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги