КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Радиоактивность. Полной теории структуры атомных ядер пока не создано
Полной теории структуры атомных ядер пока не создано. Существует «капельная» модель, удовлетворительно объясняющая деление ядер, но не объясняющая периодичность элементов таблицы Менделеева и саму радиоактивность. Предложенная Ю. С. Майером «оболочечная» модель ядра (аналог оболочечной структуры электронов в атоме) хорошо объясняет устойчивость ядер, их периодичность, но не объясняет явление деления ядер. В настоящее время ученые используют «комбинированную» модель ядра -гибрид «капельной» и «оболочечной» моделей. Предполагается, что протоны и нейтроны независимо друг от друга заполняют ядерные слои и оболочки, подобно тому как электроны распределяются в электронных оболочках атома. Сегодня известно порядка 300 устойчивых и более 1000 радиоактивных ядер, которые с течением времени могут испытать радиоактивный распад и превратиться в ядра других элементов. Радиоактивность - процесс превращения одних ядер в другие с испусканием элементарных частиц. Различают естественную (спонтанную) и искусственную радиоактивность. Стр. 38
Замечено, что ядра, содержащие количество протонов или нейтронов, равное «магическому числу» ряда 2, 8, 14,20,28, 50, 82,126 и 152, особенно стабильны. Предполагается, что «магические числа» нуклонов соответствуют завершенным ядерным слоям и подслоям. Символ элемента записывают следующим образом: где Z - порядковый номер в таблице Менделеева (зарядовое число, равное числу протонов в ядре); А - массовое число, равное сумме числа протонов и нейтронов в ядре. А = Z+N, где N- число нейтронов. К «магическим» ядрам по числу протонов можно отнести: 28Ni, 50Sn, 82Pb; по числу нейтронов: 38Sr88, 40Zr90, 56Ba138; к дважды «магическим»: 2He4, 8O16, 14Si28, 20Ca40, 82Pb208. Продолжительность жизни радиоактивных атомов определяется строением их ядер и характеризуется периодом полураспада Т1/2, т. е. временем, в течение которого распадается половина исходного количества ядер данного элемента. Величина Т1/2 варьируется в очень широком диапазоне от 10-3 с до 1010 лет. Для большинства изотопов она составляет от 30 с до 10 сут. Типы радиоактивного распада: 1. Альфа-распад. Сопровождается выбрасыванием из ядра а-частицы (ядра гелия), что характерно для тяжелых элементов, и происходит по схеме ZXA Z-2YA-4+2He4, 2. Бета-распад. Сопровождается выбрасыванием из ядра электрона или позитрона и протекает по схеме ZXA Z+1YA+-1e0+ , (электронный распад). где - нейтрино. Стр. 39 Существуют три разновидности бета-распада: • Испускание электрона ядром происходит за счет превращения нейтрона в протон: 0n1 1p1+-1e0+ , где - антинейтрино. • Дня ядер с недостатком нейтронов (легкие элементы) характерен по-зитронный распад: 1p1 0n1++1e0+ , где +1e0 – позитрон, -нейтрино. • К такому же изменению ядра, как и при позитронием распаде, приводит электронный захват, при котором электрон, находящийся на одном из ближайших к ядру подслоев, захватывается ядром: ZXA + -1e0 Z-1YA+ Попавший в ядро электрон участвует в превращении протона в нейтрон, т. е. 1p1+-1e0 0n1+ ,где - «жесткое» электромагнитное или гамма-излучение. Для тяжелых элементов наряду с естественной радиоактивностью (а и р) возможно самопроизвольное деление ядра на две части. Отметим, что все элементы, начиная с z = 83, являются радиоактивными. Среди них существует всего три изотопа, продолжительность жизни которых такова, что они смогли сохраниться на Земле (92U235, 92U90, 90Th232). Цепочки распадов тяжелых элементов завершаются образованием стабильных изотопов свинца и гелия. Поскольку человек живет в материальном мире, состоящем из большинства нестабильных изотопов, то он постоянно находится в поле излучения от различных источников. Современные оценки усредненной радиационной нагрузки, приходящейся на человека, не попавшего в зону аварий и не связанного с атомной техникой, приведены в табл. 3. Превращение ядер происходит не только при радиоактивном распаде, но и при разнообразных ядерных реакциях. Они осуществляются при взаимодействии нейтронов, протонов, альфа-частиц, гамма-квантов с ядрами элементов. Схема этих реакций такова: ядро-мишень захватывает бомбардирующую частицу с образованием составного ядра (компаунд-ядро). Это ядро испускает другую элементарную частицу или легкое ядро и превращается в новый изотоп. Стр. 40
Таблица 3 Относительные дозы облучения населения от различных источников, %
Ядерные реакции осуществляются как для тяжелых ядер (конец таблицы Менделеева), так и для легких. Первые известны как реакции деления ядер (цепная реакция деления урана), вторые - как реакции синтеза легких элементов (термоядерные реакции). И те и другие реакции сопровождаются выделением огромного количества энергии, которое человечество стремится использовать в мирных целях.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 574; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |