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第一节原子核的结构和基本性质1.原子核的大小:原子核的密度:核半径比原子半径小106倍。豌豆粒大小的核(~mm),其原子半径约为~km。普通物质的密度:三、原子核的基本性质核力:核子之间存在的一种短程强吸引力。核力是一种短程力;核力与电荷无关;核力是具有饱和性的交换力。核力(nuclearforce)第一节原子核的结构和基本性质第二节放射性、衰变规律、核反应衰变的类型?粒子:核?粒子:电子;?+粒子:正电子?光子:能量高于X射线守恒规律:电荷数、质量数、能量、动量和核子数。有些核素的原子核是不稳定的,能自发地放出由某些离子组成的射线后变为另一种核素,这类核素称为放射性核素。如铀,钚等元素周期表中序数较大的元素。放射性,核衰变。第二节放射性、衰变规律、核反应第二节放射性、衰变规律、核反应1.?衰变:(1)?衰变:质量数A209的放射性核素自发地放射?射线而变成另一种核素的现象。(2)?衰变过程式:(3)?衰变位移法则:子核Y比母核X电荷数减少2,核子数减少4,在元素周期表要前移2位。(4)?衰变纲图:一、放射性衰变2.?衰变(2)??衰变:(3)?+衰变:(4)电子俘获:(1)?衰变:放射性核素自发地放射?射线(高速电子)或俘获轨道电子而变成另一种核素的现象。(5)俄歇电子(Augerelectron):一个内层电子被俘获后,外层电子会立即填补这一空位,同时释放能量。这个能量可以发射标识X射线的形式放出,也可以使另一外层电子电离成为自由电子。这种被电离的电子称为俄歇电子。第二节放射性、衰变规律、核反应第二节放射性、衰变规律、核反应(6)?能谱图:由于?衰变过程中有中微子参与,衰变所放出的能量将在电子、中微子和子核之间任意分配,因此?射线的能谱是连续的。N?粒子动能EmaxE峰值?粒子数(1)?衰变:同核异能跃迁.(2)内转换:在某些情况下,原子核从激发态向低能级的激发态或基态跃迁时,不是通过放出光子,而是通过核外电子发生能量交换把能量交给电子,使其脱离原子的束缚成为自由电子——内转换电子。(3)内转换过程中,由于释放电子而在原子的内壳层出现空位,外层电子将会填充这个空位而发射标识X射线或俄歇电子。3.?衰变与内转换第二节放射性、衰变规律、核反应第二节放射性、衰变规律、核反应(4)衰变纲图:第二节放射性、衰变规律、核反应1.核衰变规律:2.半衰期(halflife):积分得:?为衰变常数(decayconstant):表示一个原子核单位时间内发生衰变的概率。OtN123二、衰变规律有效半衰期(effectivehalflifeperiod)第二节放射性、衰变规律、核反应平均寿命(meanlifetime)半衰期、平均寿命与衰变常数的关系:放射性活度(radioactivity)单位:1Bq=1核衰变/秒1Ci(居里)=3.7?1010Bq放射源单位时间内发生衰变的母核数,称为放射性活度。第二节放射性、衰变规律、核反应第二节放射性、衰变规律、核反应人工核反应(artificialnuclearreaction)靶核反应后质量亏损:?m=(mX+ma)?(mY+mb)入射粒子反应能:?E=?mc2,?m0,放出能量;?m0,吸收能量。反冲核反应能:Q=EY+Eb?Ea中子核反应(n,?),(n,p),(n,?),(n,2n)01质子核反应(p,?),(p,n),(p,?)02氘核的核反应(d,p),(d,n),(d,?),(d,3H),(d,2n)03?粒子的核反应(?,p),(?,n)04光致核反应(?,n)05第二节放射性、衰变规律、核反应06第三节放射性核素照射剂量就是单位体积或单位质量被照射物质所吸收的能量;测量照射剂量主要依据在标准状态下干燥空气中测量辐射产生的电离效应,即测量X射线和?射线在单位质量空气中产生的正(或负)离子电量来表征X射线和?射线的照射量。单位:C/kg或伦琴(R);1R=2.58×10-4C/kg一、放射线剂量(irradiationdose)1.照射剂量(exposuredose)吸收剂量是被照射物质单位质量所吸收的电离能量;01它是衡量
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