放射性的应用与防护ppt课件 (9).ppt

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1、第十九章原子核19.4放射性的应用与防护1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2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3卢瑟福在实验中发现,往容器C中通入氮气后,在荧光屏S上出现了闪光,这表明,有一种新的能量比α粒子大的粒子穿过铝箔,撞击在S屏上,这种粒子肯定是在α粒子击中某个氮核而使该核发生变化时放出的。这样,卢瑟福通过人工方法

2、实现了原子核的转变,人类第一次打开了原子核的大门。一、核反应α粒子铝箔荧光屏氮气显微镜4为了认定新粒子,把新粒子引进电场和磁场,测出了它的质量和电量,确认与氢核相同:带有一个单位的正电量,质量是电子质量的1800多倍。卢瑟福把它叫做质子.质子的符号是H或P在云室里做卢瑟福实验,还可以根据径迹了解整个人工转变的过程.英国物理学家布拉凯特在所拍摄的两万多张照片的40多万条α粒子径迹中,发现了8条产生分叉的记录.5分叉情况表明,α粒子击中氮核后,生成一个新核,同时放出质子。新核的电量较大速度较慢,径迹短而粗;质子速度大,电量小,故径迹细而长.根据核反应中质量数守恒和电荷数守恒,可以写出这个发现质

3、子的核反应方程并得知氮核放出质子后变成了氧核.6用α粒子、质子、中子等去轰击其它元素的原子核,也都产生类似的转变,并产生质子,说明质子是各种原子核里都有的成分,质子是人类继电子、光子后发现的第三个基本粒子。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7核反应:原子核在其他粒子的轰击   下产生新原子核的过程。注意:1.核反应中质量数与电荷数守恒2.核反应是原子核的变化,化学反应是核外电子的变化8二、人工放射性同位素1934年,约里奥·居里和伊丽芙·居里发现经过α粒子轰击的铝片中含有放射性磷30反应生成物P是磷的一种同位素,自然界

4、没有天然的磷30,它是通过核反应生成的人工放射性同位素。有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素9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10(1)利用它的射线三、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、利用射线的穿透本领与物质厚度密度的关系,来检查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、利用射线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、利用射线照射植物,引起植物变异而培育良种,也可以利用它杀

5、菌、治病等11γ射线探伤仪钴601213利用钴60的γ射线治疗癌症(放疗)14食物保鲜(延缓发芽,生长,长期保存)棉花育种食品保鲜粮食保存15(2)作为示踪原子:用于工业、农业及生物研究等.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.16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

6、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.17检漏、研究机件磨损、诊断疾病、分析生物分子结构等。18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。四、辐射与安全19过量的放射性会对环境造成污染,对人类和自然界产生破坏作用.20世纪人们在毫无防备的情况下研究放射性遭原子弹炸后的广岛20为了防止有害的放射线对人类和自然的破坏,人们采取了有效的防范措施:检测辐射装置全身污染检测仪辐射检测系统辐射源

7、的存放铀21(1)在核电站的核反应堆外层用厚厚的水泥来防止放射线的外泄(2)用过的核废料要放在很厚很厚的重金属箱内,并埋在深海里(3)在生活中要有防范意识,尽可能远离放射源放射性的防护22核反应堆外层的厚厚的水泥建筑23防护操作放射性物质的设备在防护状态下操作放射性物质24(钍)经过一系列α和β衰变,成为(铅)()(A)铅核比钍核少24个中子(B)铅核比钍核少8个质子(C)共经过4次α衰变和6次β衰变(D)共经过6次α衰

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