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,例如,1,蜕变:
原子核放出粒子而发生蜕变的现象叫做蜕变。
一般只有质量数大于200的重金属才发生蜕变。
2,蜕变:
RaB(82214Pb)(-10e)+RaC(83214Bi),说明:
核内本应无电子怎么会放出电子?
这是因为蜕变的实质是核内中子发生了如下变化:
01n11p+-10e+0000为中微子,其质量比电子小得多。
中微子与物质的相互作用很弱,故很难探测。
广义的蜕变还包括+蜕变与K俘获(天然放射性核素中很少遇到),后者实质是核内质子发生如下的变化:
11p+-10e00+01n,3、蜕变又称跃迁,发生蜕变的原子核有时处于激发态,激发态的原子核将过剩的能量以光子或其他形式放出。
同时原子核从高能态向低能态过渡。
这种现象叫跃迁。
放出的光子叫射线。
如:
226Ra蜕变为222Rn时伴随发生跃迁如下图所示:
跃迁只改变核的状态,不改变核的组成,故又称同质异能跃迁,用符号:
I.T.表示。
4、每一次蜕变放出的粒子情况有以下三种:
1)、一次蜕变放出某种粒子一个。
例如238U每发生一次蜕变就放出能量为4.18MeV的粒子一个。
2)、分支蜕变。
每次蜕变或放出这种或放出那种粒子一个,各占一定的比例,用百分数表示。
如RaC每次蜕变有99.96%的几率放出粒子,有0.04%几率放出粒子。
又如:
226Ra每次蜕变有94.3%的几率放出4.793MeV的粒子,有5.7%的几率放出4.612MeV的粒子。
3)、一次蜕变放出好几个光子。
例如,常用的钴源的蜕变。
天然放射性核素与放射系,1.三个放射系1).铀系238U4n+22)、锕铀系235U4n+33)、钍系230Th4n,1)这三个放射系衰变的末代子体为稳定的铅。
2)都有一代子体为氡,即222Rn(习惯称镭射气,用Rn表示)、220Rn(习惯称钍射气,用Tn表示)、210Rn(习惯称锕射气,用An表示),特点,超铀元素transuraniurmelements又称铀后元素原子序数在铀(原子序数为92)以后的所有元素。
又称铀后元素。
1944年,美国G.T.西博格提出的锕系理论认为,在锕之后存在一个类似于镧系元素的锕系元素。
在这一理论指导下,相继发现了钚之后的新元素,他借助元素周期律和锕系理论,预言了锕系后元素的性质。
超铀元素已通过人工核反应发现,后来又在自然界找到其中的个别核素,如在氟碳铈镧矿中发现钚244,在铀矿中发现钚239和镎237。
人工制得的已有镎、镅、锔、锫、锎、锿、镄、钔、锘、铹、104、105、106、107、108和109号元素。
超铀元素的核性质具有以下特点:
超铀元素的所有核素都是放射性的,以不同方式衰变。
随着原子序数的增加,超铀元素最长寿命的同位素的半衰期越来越短。
一些超铀核素以自发裂变方式衰变,这种现象是超铀核素所独有的。
超铀元素的制备方法有:
反应堆辐照。
是获得可称量超铀元素的方法。
带电粒子核反应。
这类反应生成的新元素的数量虽然是不可称量的,但对发现新的超铀元素起着重要作用,对今后合成更重的超铀元素也是最有希望的方法。
热核爆炸。
超铀元素的应用有:
核燃料。
反应堆能大量生产钚239,作为快中子增殖堆的核燃料。
能源。
利用它们在衰变过程释放的热或将其转化为电能,同位素电池用于心脏起搏器、人造器官、航海浮标、海底电缆等。
放射源。
主要利用它们衰变时放出的粒子、射线和中子,用于活化分析、中子照相、中子衍射、烟雾探测器预报火警等。
放射性衰变规律,1、衰变率与放射性物质的量的关系1)衰变率:
单位时间内衰变的原子核的数目,单位为1/s,在国际单位制中用贝可(勒尔)Beequerel,用Bq表示。
过去惯用单位为居里Ci,1Ci=3.710101/s衰变率又称放射性活度或活度,习惯上称放射性强度或放射性。
2)、衰变的基本规律:
放射性核素在某时刻的衰变率等于该核素的衰变常数和该核素原子核数目的乘积。
即:
A=NA衰变率,1/s衰变常数,1/s(与一般的物理化学条件无关,仅由核素的种类决定。
N该时刻的原子核数目。
例如:
计算2.2210-14g222Rn的衰变率有多大?
N=2.2210-14/2226.021023=6.02107A=N=210-66.02107=1.21021/s,3)、有关衰变规律的一些概念问题a、的物理意义:
表示一个核在单位时间内衰变的几率。
Rn=210-6,就意味着每秒钟内每一个氡核内发生衰变的几率为五十万分之一。
b、衰变是一件随机事件(或统计现象)c、由于衰变率与放射性核素的原子数成正比,可以用衰变率(活度)表示放射性核素的多少。
注意:
其他的一些单位:
1爱曼=10-10Ci/L=3700Bq/m31WL=1.3105MeV/L=2.810-5J/m3,放射性物质的量随时间的变化,1、独立衰变的情况ABt=0N0t=tNt=t+dtN-dNA=-dN/dt=N解微分方程:
-dN/N=dt-lnN/N0=tN=N0e-t,2、半衰期与衰变常数的关系1/2N0=N0e-T1/2即1/2=e-T1/2ln2=T1/2T1/2=ln2/=0.693/3、平均寿命=1/=0.693/T1/2,4、连续衰变的情况在连续衰变情况下,A核的衰变仍然是独立衰变,因为A核的子体(B核)的衰变与否对A核的衰变是没有影响的,问题是在于B核的数量变化规律如何?
B核未与A核分离。
它不是独立衰变,所以其数量变化既取决于自身的衰变又取决于A核的衰变,前者使它的数量随时间减少,后者使它的数量随时间增加,所以B核数量随时间变化的速率等于B的衰变速率AB减去A的衰变速率AA。
即:
-dNB/dt=ABAA-dNB/dt=BNBANA由于A核为独立衰变,即-dNA/dt=NANA=NA0e-At或AA=AA0e-At,所以,-dNB/dt=BNBANA0e-At解微分方程,得,讨论:
1)A的半衰期相对于所考虑的时间间隔是很长,B的半衰期比A的半衰期短得多时:
相当于:
A很小,AB,此时,At0AA=AA0e-AtAA0e-0=AA0,从上式可见,B的衰变率是随时间的增长而增大,最后趋于一个恒定的饱和值,建立了长期平衡。
见下图,平衡原理图,能长期平衡的条件:
1、母体的半衰期长于子体的半衰期。
TATB特点:
放射性衰变平衡后:
子体的衰变率等于母体的衰变率。
AB=AA,长期平衡应用意义:
已知226Ra的半衰期是1602年,它的子体222Rn的半衰期是3.82天,符合长期平衡条件设一个扩散器内装镭标准源,含226Ra210-10g,将扩散器内原来的222Rn除去,这样扩散器内的222Rn浓度逐渐升高,约经过25天后,222Rn的强度接近了饱和值,等于母体226Ra的强度值(210-103.710-10=7.4次/秒)。
这也是我们测226Ra的原理。
利用长期平衡估算物质的量:
如矿石中铀238U与226Ra平衡时有AU=ARa即UNU=RaNRaNRa/NU=U/Ra=T1/2Ra/T1/2U=3.5810-7,思考题:
当一个已被淋浸过的铀矿石。
用铀含量来估算Ra时,结果时偏高还是偏低?
当用Ra含量,估算铀含量时,结果时偏高还是偏低?
衰变链:
辐射的危害,放射性对人体的危害在大剂量的照射下,放射性对人体和动物存在着某种损害作用。
如在400rad的照射下,受照射的人有5%死亡;
若照射650rad,则人100%死亡。
照射剂量在150rad以下,死亡率为零,但并非无损害作用,住往需经20年以后,一些症状才会表现出来。
放射性也能损伤遗传物质,主要在于引起基因突变和染色体畸变,使一代甚至几代受害。
核能知识,1.铀的同位素铀是自然界中原子序数最大的元素。
天然铀的同位素主要是铀-238和铀-235,它们所占的比例分别为99.3%和0.。
除此之外,自然界中还有微量的铀-234。
铀-235原子核完全裂变放出的能量是同量煤完全燃烧放出能量的2700000倍。
1)、1KgU-235完全裂变释放的能量相当与20000tTNT炸药的威力。
2)、1gU-2352.5t优质煤,核能,是核裂变能的简称。
铀-235原子核在吸收一个中子以后能分裂,在放出23个中子的同时伴随着一种巨大的能量,这种能量比化学反应所释放的能量大的多,这就是我们今天所说的核能。
核能的获得途径主要有两种,即重核裂变与轻核聚变。
核聚变要比核裂变释放出更多的能量。
例如相同数量的氘和铀-235分别进行聚变和裂变,前者所释放的能量约为后者的三倍多。
被人们所熟悉的原子弹、核电站、核反应堆等等都利用了核裂变的原理。
只是实现核聚变的条件要求的较高,即需要使氢核处于几千万度以上的高温才能使相当的核具有动能实现聚合反应。
重核裂变重核裂变是指一个重原子核,分裂成两个或多个中等原子量的原子核,引起链式反应,从而释放出巨大的能量。
例如,当用一个中子轰击-235的原子核时,它就会分裂成两个质量较小的原子核,同时产生23个中子和、等射线,并释放出约200兆电子伏特的能量。
如果再有一个新产生的中子去轰击另一个铀-235原子核,便引起新的裂变,以此类推,裂变反应不断地持续下去,从而形成了裂变链式反应,与此同时,核能也连续不断地释放出来。
轻核聚变所谓轻核聚变是指在高温下(几百万度以上)重氢核(氘核)与超重氢核(氘核)结合成氦放出大量能量的过程,也称热核反应。
它是取得核能的重要途径之一。
由于原子核间有很强的静电排斥力,因此在一般的温度和压力下,很难发生聚变反应。
而在太阳等恒星内部,压力和温度都极高,所以就使得轻核有了足够的动能克服静电斥力而发生持续的聚变。
自持的核聚变反应必须在极高的压力和温度下进行,故称为“热核聚变反应”。
一种新能源核电站目前化石燃料在能源消耗中所占的比重仍处于绝对优势,但此种能源不仅燃烧利用率低,而且污染环境,它燃烧所释放出来的二氧化碳等有害气体容易造成“温室效应“,使地球气温逐年升高,造成气候异常,加速土地沙漠化过程,给社会经济的可持续发展带来严重影响。
与火电厂相比,核电站是非常清洁的能源,不排放这些有害物质也不会造成“温室效应”,因此能大大改善环境质量,保护人类赖以生存的生态环境。
世界上核电国家的多年统计资料表明,虽然核电站的投资高于燃煤电厂,但是,由于核燃料成本远远地低于燃煤成本,相反核燃料反应所释放的能量却远远高于化石燃料燃烧所释放出来的能量,而且核燃料取之不皆,这就使得目前核电站的总发电成本低于烧煤电厂。
中国核电发展起步于上世纪80年代中期,核电设计工作从上世纪70年代就已开始。
国内现有3个核电基地:
浙江省的秦山核电基地,5台核电机组;
广东大亚湾核电基地,4台核电机组;
江苏省田湾核电基地。
我国计划开发两个新的核电基地:
浙江省三门核电基地和广东省阳江核电基地。
目前我国正在运
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