内容正文:
产生
机制
核内两个中子和两个质子结合得比较紧密,有时会作为一个整体从较大的原子核中抛射出来
核内的一个中子可以转化为一个质子和一个电子,产生的电子从核中发射出来
放射性原子核在发生α衰变、β衰变后产生的新核往往处于高能级,当它向低能级跃迁时,辐射γ光子
温馨提示
(1)自然界中原子序数大于或等于83的所有元素,都能自发地发出射线;原子序数小于83的元素,个别的也具有放射性.
(2)天然放射性现象说明原子核是有内部结构的.元素的放射性不受单质和化合物存在形式的影响.
知识点二 原子核的衰变
1.衰变:原子核自发地放出某种粒子而转变成新核的变化,可分为α衰变、β衰变,并伴随着γ射线放出.
2.原子核衰变规律
衰变类型
α衰变
β衰变
衰变方程
eq \o\al(A,Z)X→eq \o\al(A-4,Z-2)Y+eq \o\al(4,2)He
eq \o\al(A,Z)X→eq \o\al( A,Z+1)Y+eq \o\al( 0,-1)e
衰变实质
2个质子和2个中子结合成一个整体射出
中子转化为质子和电子
2eq \o\al(1,1)H+2eq \o\al(1,0)n→eq \o\al(4,2)He
eq \o\al(1,0)n→eq \o\al(1,1)H+eq \o\al( 0,-1)e
衰变规律
电荷数守恒、质量数守恒
温馨提示
无单独的γ衰变,γ射线经常是伴随α射线和β射线产生的.放射性物质连续衰变时,射线中就会同时具有α、β和γ三种射线.
3.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.用“τ”表示.
N余=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))
N原,N原为衰变前放射性元素的原子数,N余为衰变后尚未发生衰变的原子数,t表示衰变时间.
(2)意义:表示放射性元素衰变的快慢.
4.放射性同位素及应用
(1)同位素
有些原子的原子核电荷数相同,但质量数不同,这样一些具有相同核电荷数和不同中子数的原子核互称为同位素.
(2)放射性同位素的应用
①放射性同位素放出的射线应用于工业、探伤、农业、医疗等.
②作示踪原子.
知识点三 核反应的四种类型
简记:衰变裂聚四核变.
温馨提示
(1)核反应过程一般都是不可逆的,所以核反应方程只能用单向箭头表示反应方向,不能用等号连接.
(2)核反应的生成物一定要以实验为基础,不能只依据两个守恒规律凭空杜撰出生成物来写核反应方程.
知识点四 核子、核力与结合能
1.核子:原子核由质子和中子组成,质子和中子统称为核子.
2.核力
(1)定义:原子核里的核子间存在的一种相互作用力.
(2)特点:①核力是强相互作用的一种表现.
②核力是短程力,作用范围在1.5×10-15 m之内.因此每个核子只跟邻近的核子间才有核力作用.
知识点四 核子、核力与结合能
1.核子:原子核由质子和中子组成,质子和中子统称为核子.
2.核力
(1)定义:原子核里的核子间存在的一种相互作用力.
(2)特点:①核力是强相互作用的一种表现.
②核力是短程力,作用范围在1.5×10-15 m之内.因此每个核子只跟邻近的核子间才有核力作用.
温馨提示
根据ΔE=Δmc2计算核能时,若Δm以“kg”为单位,“c”代入3×108 m/s,ΔE的单位为“J”;若Δm以“u”为单位,则由1 u·c2=931.5 MeV得ΔE=Δm×931.5 MeV.
[思维诊断]
(1)原子核是由质子和中子组成的( )
(2)半衰期是一个统计规律,对少数原子核不适用 ( )
(3)核反应遵循质量数守恒和电荷数守恒 ( )
(4)爱因斯坦质能方程反映了物体的质量就是能量,它们之间可以相互转化( )
(5)核力是弱相互作用 ( )
√
√
√
×
×
考点一 衰变方程和衰变次数的确定
1.衰变:原子核自发地放出某种粒子而转变成新核的变化.可分为α衰变、β衰变,并伴随着γ射线放出.
2.α衰变和β衰变的比较
α衰变
β衰变
衰变方程
eq \o\al(A,Z)X→eq \o\al(A-4,Z-2)Y+eq \o\al(4,2)He
eq \o\al(A,Z)X→eq \o\al( A,Z+1)Y+eq \o\al( 0,-1)e
典例
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
衰变实质
2eq \o\al(1,1)H+2eq \o\al(1,0)n→eq \o\al(4,2)He
eq \o\al(1,0)n→eq \o\al(1,1)