物理选修3---5第十九章原子核知识点汇总.doc
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物理选修35第十九章原子核知识点汇总
(训练版)
知识点一、原子核的组成
1、天然放射现象
(1)天然放射现象的发现:1896年法国物理学,贝克勒耳发现铀或铀矿石能放射出某种人眼看不见的射线。这种射线可穿透黑纸而使照相底片感光。天然放射现象的发现使人们意识到原子核具有复杂结构。
放射性:物质能发射出上述射线的性质称放射性。
放射性元素:具有放射性的元素称放射性元素。
天然放射现象:某种元素白发地放射射线的现象 ,
叫天然放射现象。
放射线的成份和性质:
①用电场和磁场来研究放射性
元素射出的射线,在电场中轨迹:
对应粒子
射出速度
电离能力
穿透能力
对应粒子的产生
α射线
最强
最弱
α衰变中:
β射线
较弱
较弱
β衰变中:
γ射线
光子
C
最弱
最强
核反应中新核从高能态向低能态跃迁时释放能量,即发出γ射线。
②三种射线及其性质比较:
原子核的组成
(1)质子p的发现
1919年卢瑟福发现质子,并预言了中子的存在。发现方程
(2)中子n的发现:
1932年,卢瑟福的学生查德威克发现中子。发现方程
(3)原子核的组成:原子核是由质子和中子组成,质子和中子统称为核子。
在原子核中:质子数等于电荷数;核子数等于质量数;中子数等于质量数减电荷数.
原子核常用符号:
X元素符号,A核的质量数(核子数),Z核电荷数(即原子序数)
知识点二、放射性元素的衰变
1、原子核的衰变:
(1)衰变:原子核由于放出某种粒子而转变成新核的变化称为衰变。
①在原子核的衰变过程中,电荷数和质量数守恒。
如:衰变方程:α衰变: β衰变:
②γ射线是伴随α、β衰变放射出来的高频光子流。
③在β衰变中新核质子数多一个,而质量数不变是由于反映中有一个中子变为一个质子和一个电子。其转化方程是:
2、半衰期T
(1)定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间叫半衰期。半衰期是大量原子发生衰变的统计规律。
(2)半衰期是由原子核内部自身因素决定的。它与原子所处的化学状态(单质、化合物)和外部条件(如:温度、压强等)无关。
(3)半衰期反映放射性元素稳定性。半衰期越长,放射性污染就越大;所以科学实验用到射线,通常选用半衰期较短的“放射性同位素”发出的射线,而不用天然放射性物质的射线。
(4)公式
(N余表示未发生衰变的该元素原子数,N原表示发生衰变前该元素的原子数)
(M余表示未发生衰变的该元素物质质量,M原表示发生衰变前该元素的物质质量)
知识点三、探测射线的方法
虽然放射线看不见,但是我们可以根据一些现象来探知放射线的存在,这些现象主要是:使气体电离;使照相底片感光;使荧光物质产生荧光.
探测射线常用仪器:威耳孙云室;气泡室;盖革-弥勒计数器等。
知识点四、放射性的应用与防护
原子核的人工转变:原子核的人工转变是指用人工的方法(例如用高速粒子轰击原子核)使原子核发生转变。
如:卢瑟福用α粒子轰击氦原子核,发现了质子。。
查德威克用α粒子轰击铍核,发现中子。 。
2、人工放射性同位素:
(1)同位素:具有相同的质子和不同中子数的原子互称同位素。
(2)放射性同位素:具有放射性的同位素叫放射性同位素。
如:1934年,小居里夫妇用α粒子轰击铝时,发现放射性同位素磷,即
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3、放射性同位素的应用与防护:
(1)利用射线:γ射线——“无损探伤”、“钢板厚度自动控制”、“癌症放疗”、“培育优良品种”、“杀灭细菌”等;α射线——利用其很强的电离能力来使空气电离,从而消除静电。
(2)利用“放射性标记”作为“示踪原子”——如检查地下漏油管道的漏油情况。
(3)防护:远离放射源、减少照射时间、屏闭放射源、及时检测
(4)放射性标记:
知识点五、核力与结合能
1、核力:强相互作用(在原子核的尺度内核力比库仑力大得多)
短程力(作用范围在1.5×10-15m内,大于0.8×10-15m时表现为引力,
小于0.8×10-15m时表现为斥力,超过1.5×10-15m核急剧减小,几乎为零;)
饱和性(每个核子只与相邻的核子之间才有核力发生)
在稳定的重原子核内:中子数比质子数要多,这样才能维持原子核的稳定
原子核的结合能:
核子结合成原子核放出
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