2019届高考物理二轮复习原子物理专题天然放射现象半衰期讲义

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1、天然放射现象半衰期一、原子模型1.汤姆生模型(枣糕模型)汤姆生发现了电子,使人们认识到原子有复杂结构。2.卢瑟福的核式结构模型(行星式模型)α粒子散射实验是用α粒子轰击金箔,结果是绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,但是有少数α粒子发生了较大的偏转。这说明原子的正电荷和质量一定集中在一个很小的核上。卢瑟福由α粒子散射实验提出:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间运动。由α粒子散射实验的实验数据还可以估算出原子核大小的数量级是10-15m。原子核的大小:原子半径数量级为10-1

2、0m,原子核大小数量级为10-14m3.玻尔模型(见原子的能级跃迁)二、天然放射现象1、天然放射现象:某些元素能自发地放出射线的现象叫做天然放射现象。这些元素称为放射性元素。天然放射现象的发现,使人们认识到原子核也有复杂结构。2、射线的种类和性质(1)α射线—高速的α粒子流,α粒子是氦原子核,速度约为光速1/10,贯穿能力最弱,电离能力最强。(2)β射线—高速的电子流,β粒子是速度接近光速的负电子,贯穿能力稍强,电离能力稍弱。(3)γ射线—能量很高的电磁波,γ粒子是波长极短的光子,贯穿能力最强,电离能力最弱。3.三种射线的来源:3、三种射线的来源:α粒子是核内

3、两个质子和两个中子抱成团一起射出。β粒子是原子核内的中子转化成质子时放出的。γ射线经常是伴随α射线和β射线产生的。4、三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较:βαOαγβγ⑶⑵⑴BEEB如⑴、⑵图所示,在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的偏转大,γ不偏转;区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧,在电场中偏转轨迹是抛物线。⑶图中γ肯定打在O点;如果α也打在O点,则β必打在O点下方;如果β也打在O点,则α必打在O点下方。5、三种射线的性质和实质比较带电量质量数符号电离性穿透性实质来源α射线+2e4(p)很强很小(一张普通纸)高速的氦核流v≈0.1c两个

4、中子和两个质子结合成团从原子核中放出β射线-e0弱很强(几毫米铝板)高速的电子流v≈c原子核中的中子转换成质子时从原子核中放出γ射线00γ很小更强(几厘米铅板)波长极短的电磁波原子核受激发产生的6、探测射线的方法⑴威耳逊云室在云室看到的只是成串的小液滴,它描述的是射线粒子运动的径迹,而不是射线本身.α粒子的质量比较大,在气体中飞行不易改变方向,并且电离本领大,沿途产生的离子多,所以它在云室中的径迹直而粗.β粒子的质量小,跟气体碰撞时容易改变方向,并且电离本领小,沿途产生的离子少,所以它在云室中的径迹比较细,且常常发生弯曲.γ粒子的电离本领更小,一般看不到它的径

5、迹.⑵气泡室⑶盖革—弥勒计数器盖革管的原理是某种射线粒子进入管内时,它使管内的气体电离,产生的电子在电场中被加速,能量越来越大,电子跟管中的气体分子碰撞时,又使气体分子电离,产生电子……这样,一个射线粒子进入管中后可以产生大量电子.这些电子到达阳极,阳离子到达阴极,在外电路中就产生一次脉冲放电,利用电子仪器可以把放电次数记录下来.①G-M计数器放大倍数很大,非常灵敏,用它来检测放射性是很方便的.②G-M计数器只能用来计数,而不能区分射线的种类.③G-M计数器不适合于极快速的计数.④G-M计数器较适合于对β、γ粒子进行计数.另外,还有如闪烁计数器、乳胶照相、火花

6、室和半导体探测器等探测器装置三、天然衰变中核的变化规律1、衰变规律在核的天然衰变中,衰变方程式遵守的规律是质量数守恒和电荷数守恒。(1)a衰变:随着a衰变,新核在元素周期表中位置向前移2位,即质量数-4,电荷数-2(2)衰变:随着衰变,新核在元素周期表中位置向后移1位,即质量数不变,电荷数+1。(3)衰变:γ射线是由于原子核在发生α衰变和β衰变时原子核受激发而产生的光(能量)辐射,通常是伴随α射线和β射线而产生。2、半衰期(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。(2)意义:反映了核衰变过程的统计快慢程度。半衰期短的元素衰变得快,放射性较强。(

7、3)特征:半衰期只与元素本身有关,与所处的物理、化学状态及周围环境、温度等都无关。(4)两种错误认识:第一种错误认识是:N0(大量)个放射性元素的核,经过一个半衰期T,衰变了一半,再经过一个半衰期T,全部衰变完。第二种错误认识是:若有4个放射性元素的核,经过一个半衰期T,将衰变2个。事实上,N0(大量)个某种放射性元素的核,经过时间t后剩下的这种核的个数为而对于少量的核(如4个),是无法确定其衰变所需要的时间的。这实质上就是“半衰期反映了核衰变过程的统计快慢程度”的含义。12.C.(10分)(模块3-5试题)(1)美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是

8、采用铜和半衰期长达100年的放射性同位

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