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放射性与原子核VIP专享VIP免费

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第二章第二章原子核的放射性原子核的放射性1896年,Becquerel(获1903年诺贝尔物理奖)在铀矿物中发现射线。分别叫做、、射线。1、射线是氦核,带正电荷,贯穿本领小;2、射线是高速电子流,带负电,贯穿本领较大;3、射线是波长很短的电磁波,贯穿本领大。在磁场中发现,射线有三种成份:一种在磁场中偏转,与带正电荷离子流相同;一种在磁场中偏转,与带负电荷离子流相同;一种在磁场中不偏转。(1852~1908)放射性现象与原子核的衰变密切相关。原子核的衰变:在没有外界影响的情况下,原子核自发地发射粒子并发生改变的现象。能自发地发射各种射线的核素称为放射性核素,也称为不稳定核素。放射性现象是由原子核的变化引起的,与核外电子状态的改变关系很小。原子核自发地发射各种射线的现象,称为放射性。•原子核衰变的主要方式衰变衰变(包括-衰变、+衰变和电子俘获EC)衰变(或跃迁)(包括内转换IC)重核的自发裂变等•原子核衰变的表示衰变纲图同位素表137Cs核素衰变纲图57Co核素衰变纲图2.1放射性衰变的基本规律A、放射源中的原子核数目巨大。B、放射性原子核是全同的。C、放射性衰变是一个统计过程。不能预测某一原子核的衰变时刻,但可以统计得到放射源中总的放射性原子核数目的减少规律;具体到每个放射性原子核的衰变来说,就是服从一定规律进行衰变的一个随机事件,可以用衰变概率表示。1、放射性的指数衰减规律222Rn的衰变曲线实验发现,放射性核素放出一个粒子,变成,而的数目每4天减少一半。Rn22286Po21884Rn22286由统计性,以放射源总体考虑衰减规律:设:t时刻放射性原子核的数目为N(t),teNtN0求解t~t+dt内发生的核衰变数目-dN(t),它应该正比于N(t)和时间间隔dt,dttNtdN于是有:0lnlnNttNtNdttdN/)((1)、衰变常数分子表示:t时刻单位时间内发生衰变的核数目,称为衰变率衰变率,记作tJt时刻放射性原子核总数总数衰变常数:一个原子核在单位时间内发生衰变的概率。2、放射性核素的特征量量纲为:[t]-1,如1/s,1/h,1/d,1/ab.当一个原子核有几种衰变方式时:ii(请课后自行证明)a.衰变率:)(])0([)(tNdteNddttdNtJt定义分支比:/iiR(2)、半衰期T1/2半衰期:放射性核数衰变一半所需的时间,记为T1/2。即:)0(2102121NeNTNT2121Te693.02ln21T量纲为:[t],如s,h,d,a(3)、平均寿命平均寿命=总寿命/总核数dttNtdN在t~t+dt时间内衰变的原子核数为:这些核的寿命均为t,它们的总寿命为:dttNt)0(N因此,平均寿命:1)0(/)0(NN212144.12lnTT而t可能的取值为:0~所以,所有核的总寿命为:)0()0()(00NtdteNdttNtt(4)、衰变宽度由放射性衰变的量子理论,原子核所处的能级具有一定的宽度,如自然宽度。由不确定关系:较小,则较大,原子核衰变较慢;较大,则较小,原子核衰变较快。或四个特征量之间的关系2/1T2/1T2/1693.0T1693.02/1T693.0693.012/144.1T2/1693.0T特征量大小与核衰变的快慢慢小大大小快大小小大衰变速度核衰变特征量2/1T(1)、放射性活度(Activity)即:)()()(00tNeNdteNddttdNAtt定义:00NA则:teAA0活度定义:单位时间内发生衰变的原子核数。以A表示,表征放射源的强弱。3、放射性活度及其单位放射源发出放射性粒子的多少,不仅与核衰变数有关,而且和核衰变的具体情况直接相关。一般情况,核率变数不等于发出粒子数。射线强度:单位时间内放出某种射线的个数。(2)、活度单位常用单位居里居里(Ci):法定计量单位为贝可贝可(Bq):秒次核衰变/107.3Ci110较小的单位还有毫居(mCi)和微居(Ci)秒次核衰变/1Bq1Bq107.3Ci110所以:(3)、活度单位与其他几个单位的比较活度单位其他单位单位居里(Ci)贝可(Bq)伦琴(R)拉德(rad)戈瑞(Gr)定义放射性物质1s发生3.7×1010次核衰变为1Ci放...

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