19.3-4放射性的应用和防护

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1、带电性氦核流穿透能力构成速度实质名称正强弱C/10电离能力负弱强接近C电子流中最弱极强光子C光子流复习回顾:例:天然放射性元素(钍)经过一系列α衰变和β衰变之后变成(铅).下列论断中正确的是()A.铅核比钍核少24个中子B.铅核比钍核少8个质子C.衰变过程中共有4次α衰变和8次β衰变D.衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变BD在下列核反应方程中,X代表质子的方程是()()()()()nHeXHDXnHCXOHeNBXPHeAlA042311021178421473015422713+1®++®g++®++®+BC半衰期、它表征放射性

2、元素的原子核有一半发生衰变所需的时间。它是从大量原子核衰变中得出的统计规律,对个别的放射性原子核的衰变无实际物理意义。半衰期由原子核的内部因素决定,与外界条件及与物质的物理、化学状态无关。即使处于物理运动,化学变化中也不会影响它的半衰期。因此它是反映某种元素原子核特征的重要物理量。探测射线的方法阅读课本P73—P75放射性的应用与防护问题情景:为了使水果、蔬菜或其它的食物能存放的时间长一些,能在长时间保持新鲜,你有什么办法?辐射方法处理粮食复习回顾:1、什么是原子核的衰变?2、原子核的衰变有什么样的规律原子核放出a粒子或ß粒子,由于核电荷

3、数变了,而变成另一种原子核。1)、衰变时电荷数和质量数都守恒2)、衰变过程不可逆,所以用箭头,不用等号3)、由实验决定,不凭空编造原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程,------------核反应在核反应中,质量数和电荷数都守恒核反应原子核的人工转化1919年卢瑟福用а粒子轰击氮原子核,产生了氧的一种同位素和一个质子,也是发现质子的核反应过程1934年,约里奥·居里和伊丽芙·居里发现磷的放射性同位素的过程人工放射性同位素放射性同位素:有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素。反应生成物P是磷的一种同位素,也有放射性,像天然放射性元素

4、一样发生衰变,衰变时放出正电子,核衰变方程如下:用人工方法得到放射性同位素,这是一个很重要的发现.后来人们用质子、氘核、中子和光子轰击原子核,也得到了放射性同位素.与天然的放射性物质相比,人造放射性同位素:1、放射强度容易控制2、可以制成各种需要的形状3、半衰期更短4、放射性废料容易处理所以凡是用到放射线时,现在用的都是人工放射性同位素人工放射性同位素的特点(1)利用它的射线放射性同位素的应用A、由于γ射线贯穿本领强,可以用来γ射线检查金属内部有没有砂眼或裂纹,所用的设备叫γ射线探伤仪.B、利用β射线的穿透本领与物质厚度密度的关系,来检查

5、各种产品的厚度和密封容器中液体的高度等,从而实现自动控制C、利用а射线电离作用使空气电离而把空气变成导电气体,以消除化纤、纺织品上的静电D、利用γ射线照射植物,引起植物变异而培育良种,也可以利用它杀菌、治病等E.利用放射线的能量,在医疗上,常用以抑制甚至杀死病变组织,还可以轰击原子核,诱发核反应.(2)作示踪原子由于放射性同位素跟同种元素的其他同位素相比,具有相同的质子数,核外电子数相同,因此一种元素的各个同位素都有相同的化学性质,如果在某一元素掺入一些放射性同位素,那么该元素无论经过什么变化,它的放射性同位素也经历同样的变化过程,而放射

6、性同位素不断地放出射线,再用仪器探测这些射线,即可知道元素的行踪,这种用途的放射性元素叫示踪原子,放射性元素作示踪原子的用途也很多.①在农业生产中,探测农作物在不同的季节对元素的需求.②在工业上,检查输油管道上的漏油位置.③在生物医疗上,可以检查人体对某元素的吸收情况,也可以帮助确定肿瘤的部位和范围.棉花在结桃、开花的时候需要较多的磷肥,把磷肥喷在棉花叶子上,磷肥也能被吸收.但是,什么时候的吸收率最高、磷在作物体内能存留多长时间、磷在作物体内的分布情况等,用通常的方法很难研究.如果用磷的放射性同位素制成肥料喷在棉花叶面上,然后每隔一定时间

7、用探测器测量棉株各部位的放射性强度,上面的问题就很容易解决.人体甲状腺的工作需要碘.碘被吸收后会聚集在甲状腺内.给人注射碘的放射性同位素碘131,然后定时用探测器测量甲状腺及邻近组织的放射强度,有助于诊断甲状腺的器质性和功能性疾病.(3)放射性污染和防护原子弹爆炸、核电站泄露会产生严重的污染,在利用放射性同位素给病人做“放疗”时,如果放射性的剂量过大,皮肤和肉就会溃烂不愈,导致病人因放射性损害而死去。有些矿石中含有过量的放射性物质,如果不注意也会对人体造成巨大的危害。如图是《北京青年报》2001年9月6日的一则报道。核反应堆外层的厚厚的水

8、泥建筑小结:1、核反应基本上可分为两大类:一是自然衰变(天然放射性衰变),二是人工衰变(人工转变)(发现质子的核反应)(发现中子的核反应)2、放射性同位素的应用课堂互动讲练类型一核反应及核反应

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