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* 7.4章节 γ跃迁 组员:姚述富 缪小东 冯驰 蔡玉明 钱芷璇 欧阳博研 贺欢 李征帆 --2016.4.4 γ跃迁 名词解释: 又称γ衰变,原子核通过发射γ光子(或称γ射线)从激发态跃迁到较低能态的过程。 2. γ射线多极性和选择定则 * 3. 跃迁 放射性核素经?或?衰变后,形成的子核往往 处于激发态,将以发射?光子的形式从激发态跃 迁到较低的激发态或基态。 1.?跃迁反应方程 γ跃迁反应方程: 像α射线一样,γ射线的能量也是单一的,如果跃迁前后两能级的能量分别为Ei和Ef,γ射线的能量就等于它们的差 Eγ= Ei - Ef ?光子的性质: 下面从γ跃迁中角动量和宇称守恒出发来讨论γ射线的分类。设跃迁前后能级角动量是Ii和If,由角动量守恒定律可得,发射的γ射线带走的角动量 j= Ii –If * 6.说明 ?射线为波长极短的电磁波 硬?射线: 软?射线: ?射线不带电,不能用磁谱仪测其能量。 ?射线的衰变能等于?射线的能量。 同质异能态随核子数的变化规律 7. 内转换和同质异能态 内转换电子的定义: 处于激发态的原子核直接把激发能量交给核外电子而回到低能态或基态,核外电子将获得的一部分能量用于克服结合能而脱离原子,其余的能量变为它的动能,这成为内转换电子,它具有的能量为 Ee= Ei – Ef - Ebi α= Ne / Nγ 9. 穆斯堡尔效应: 为实现γ射线的共振散射,穆斯堡尔研究出一种巧妙的方法:把放射源和吸收体都做成固体或晶体,使原子进入固体晶格,原子核受到晶格束缚能的限制,遭受反冲的不再是单个原子核而是整个晶体。这种γ射线的无反冲共振吸收或散射成为穆斯堡尔效应。 9.1 10 * 放射性的应用 ⒈ 射线的应用 ⒉ 示踪原子的应用 ⒊ 在地质和考古中的应用 -放射性衰变规律的应用 工业 农业 医疗 * *
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