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专题06原子核模型
一、天然放射现象及三种射线
1.天然放射现象
(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)①放射性:物质发射射线的性质。
②放射性元素:具有放射性的元素。
③天然放射现象:放射性元素自发地发出射线的现象。
(3)原子序数大于或等于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于83的元素,有的也能放出射线。
(4)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)和镭(Ra)。
2.三种射线
(1)α射线:实际上就是氦原子核,速度可达到光速的eq\f(1,10),其电离能力强,穿透能力较差,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:是高速电子流,它速度很大,可达光速的99%,它的穿透能力较强,电离能力较弱,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10-10m以下,它的电离作用更小,但穿透能力更强,甚至能穿透几厘米厚的铅板或几十厘米厚的混凝土。
说明:元素的放射性与它以单质还是化合物的形式存在无关,且天然放射现象不受任何物理变化、化学变化的影响。
二、原子核的组成
1.质子的发现(如图所示)
2.中子的发现(如图所示)
3.原子核的组成
由质子和中子组成,它们统称为核子。
4.原子核的符号
5.同位素
具有相同质子数而中子数不同的原子核,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为eq\o\al(1,1)H、eq\o\al(2,1)H、eq\o\al(3,1)H。
说明:同位素的化学性质相同,物理性质一般不同。
三、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.衰变分类
(1)α衰变:放出α粒子的衰变。
(2)β衰变:放出β粒子的衰变。
3.衰变过程
eq\o\al(238,92)U→eq\o\al(234,90)Th+eq\o\al(4,2)He。
eq\o\al(234,90)Th→eq\o\al(234,91)Pa+eq\o\al(0,-1)e。
4.衰变规律
(1)原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。
(2)任何一种放射性元素只有一种放射性,不能同时既有α放射性又有β放射性,而γ射线伴随α衰变或β衰变产生。
说明:原子核衰变时质量数守恒,但不是质量守恒,有质量减少(也叫质量亏损)。
四、半衰期与核反应
1.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。
(3)应用
利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其衰变程度、推断时间。
2.核反应
(1)人工核转变:
eq\o\al(14,7)N+eq\o\al(4,2)He→eq\o\al(17,8)O+eq\o\al(1,1)H。
(2)定义:原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程。
(3)特点:在核反应中,质量数守恒、电荷数守恒。
说明:半衰期是大量原子核衰变的统计规律,只对大量原子核有意义,对少数原子核没有意义。
五、放射性同位素的应用与安全
1.放射性同位素:很多元素都存在一些具有放射性的同位素,它们被称为放射性同位素。
2.放射性同位素的应用:
(1)射线测厚仪。
(2)放射治疗。
(3)培优、保鲜。
(4)示踪原子:一种元素的各种同位素具有相同的化学性质,用放射性同位素替换非放射性的同位素后,可以探测出原子到达的位置。
3.辐射与安全:人类一直生活在放射性的环境中,过量的射线对人体组织有破坏作用。要防止放射性物质对水源、空气、用具等的污染。
说明:一般放射性同位素半衰期短,而且强度容易控制,使用更广泛。
六、核力与四种基本相互作用
1.强相互作用
(1)定义:原子核中的核子之间存在一种很强的相互作用,即存在一种核力,它使得核子紧密地结合在一起,形成稳定的原子核,这种作用称为强相互作用。
(2)特点:
①核力是强相互作用的一种表现,在原子核内,核力比库仑力大得多。
②是短程力,作用范围只有约10-15m。
2.弱相互作用
(1)定义:在某些放射现象中起作用的还有另一种基本相互作用,称为弱相互作用。
(2)也是短程力,作用范围只有10-18m。
3.四种基本相互作用
说明:强相互作用是短程力,每个核子只跟相邻的核子发生作用,也叫核力的饱和性。
七、结合能和质量亏损
1.结合能
原子核是核子凭借核力结合在一起构成的,要把它们分开,也需要能量,这就是原子核的结合能。
2.比结合能
原子核的结合
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