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内容举例: 原子核 第1节 原子核的组成 第2节 放射性元素的衰变 第3节 核力与结合能 第4节 核裂变与核聚变 第5节 “基本”粒子 第5章 原子核 第1节 原子核的组成 一、天然放射现象 1. 放射性:物质发出射线的性质称为放射性,具有放射性的元素称为放射性元素。 2. 放射性的发现 (1)1896年,法国物理学家贝克勒尔发现某些物质具有放射性。 (2)玛丽·居里和她的丈夫皮埃尔·居里发现了两种放射性更强的新元素,命名为钋(Po)、镭(Ra)。 3. 天然放射现象 放射性元素自发地发出射线的现象,叫作天然放射现象。原子序数大于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于或等于83的元素,有的也能发出射线。 二、射线的本质 1. α射线:是α粒子流,速度可达到光速的1/10,其电离能力强,穿透能力较弱,在空气中只能前进几厘米,用一张纸就能把它挡住。 2. β射线:是电子流,速度可以接近光速,电离作用较弱,穿透能力较强,很容易穿透黑纸,也能穿透几毫米厚的铝板。 3. γ射线:呈电中性,是能量很高的电磁波,波长很短,在10-10 m以下。它的电离作用更弱,但穿透能力更强,甚至能穿透几厘米厚的铅板和几十厘米厚的混凝土。 三、原子核的组成 1. 质子的发现 2. 中子的发现 3. 原子核的组成:质子和中子都是原子核的组成成分,它们统称为核子。 4. 原子核的符号 5. 同位素 核中质子数相同而中子数不同的原子,在元素周期表中处于同一位置,它们互称同位素。例如,氢有三种同位素,分别是 _1^1H、_1^2H、_1^3H。 四、天然放射现象及三种射线 1. α、β、γ射线性质、特征比较α射线 β射线 γ射线 组成 高速氦核流 高速电子流 光子流(高频电磁波) 电荷量 2e -e 0 质量 4mp m_p/(1 836) 静止质量为零 符号 _2^4He _(-1)^( 0)e γ 速度 可达0. 1c 可达0. 99c c 垂直进入电场或 磁场的偏转情况 偏转 偏转 不偏转 穿透能力 最弱 较强 最强 电离作用 很强 较弱 很弱 2. 三种射线在匀强电场和匀强磁场中的偏转特点 (1)在同一匀强电场中,相同条件下,α射线偏移量较小,β射线偏移量较大,γ射线不偏移。 (2)在同一匀强磁场中,相同条件下,α射线偏转半径较大,β射线偏转半径较小,γ射 线不偏转。 3. 元素的放射性 如果一种元素具有放射性,那么不论它是以单质的形式存在,还是以某种化合物的形式存在,都具有放射性。放射性的强度也不受温度、外界压强的影响。也就是说,放射性与元素存在的状态无关,仅与原子核有关,射线来自原子核。因此,原子核也存在着一定结构。 五、原子核的组成 1. 原子核的“数”与“量”的辨析 (1)原子核的电荷数与原子核的电荷量是不同的,组成原子核的质子的电荷量都是相同的,所以原子核的电荷量总是质子电荷量的整数倍,我们把这个整数叫原子核的电荷数,而这些质子所带电荷量的总和才是原子核的电荷量。 (2)原子核的质量数与质量是不同的。原子核内质子和中子的总数叫作原子核的质量数,原子核的质量等于核内质子和中子的质量的总和。 第2节 放射性元素的衰变 一、原子核的衰变 1. 定义:原子核自发地放出α粒子或β粒子,由于核电荷数变了,它在元素周期表中的位置就变了,变成另一种原子核。我们把这种变化称为原子核的衰变。 2. 衰变的类型:一种是α衰变,另一种是β衰变,而γ射线是伴随α衰变或β衰变产生的。 3. 经典衰变方程 (1)α衰变:放出α粒子的衰变,如 _92^238U→ _90^234Th+_2^4He (2)β衰变:放出β粒子的衰变,如 _90^234Th→ _91^234 Pa+_(-1)^0e 4. 衰变规律:原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。 二、半衰期 1. 定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。 2. 决定因素:放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系。不同的放射性元素,半衰期不同。
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