内容正文:
伦琴发现了X射线,打开了一个全新的领域,引起了许多科学家的兴趣与关注。之后又发现了能够自发放射出射线的元素,如钋和镭。
知识回顾
伦琴夫人手指的X光照片
放射性物质放射出的射线一共有三种:α射线、β射线、γ射线。
成分 速度 贯穿能力 电离能力
α射线 氦原子核 1/10光速 弱 很容易
β射线 高速
电子流 接近光速 较强 较弱
γ射线 高能量
电磁波 光速 很强 更小
放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间,叫做这种元素的半衰期。
但是天然放射性元素的半衰期都比较长,所以在实际应用中,很多应用的是人造放射性同位素,例如放射性失踪技术和医疗技术。
考古学家用半衰期很长的放射性同位素碳14来作为时钟,来测量考古发掘物所经历的漫长时间,即,碳14鉴年技术。
既然我们了解了同位素,那么我们赶紧看看它们有什么应用吧!
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第三节
1、知识与能力
教学目标
了解放射性同位素应用的几个方面。
理解放射性同位素各方面应用的原理。
对于每个应用能举例说明。
2、过程与方法
了解放射线示踪的原理,能列举它在各方面的应用。
知道射线探伤和测厚技术原理及应用。
初步了解射线治疗的原理,知道放射线治疗的三种方式。
初步了解射线育种、保存的原理。
了解射线电离技术应用实例。
3、情感态度与价值观
能够联系实际应用,帮助理解原理。
学会从实际生活中学习知识。
1、重点
2、难点
教学重难点
掌握放射性同位素的应用。
了解每个应用的原理。
每个应用的原理。
1、放射线示踪
2、射线探伤和测厚
3、射线治疗
4、射线育种和消毒
5、射线电离技术
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有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素。天然存在的放射性同位素不过十几种。现在,用人工方法得到的放射性同位素已达1000多种。
放射性同位素技术已经广泛应用于国民经济的许多领域,在工业、农业、医学、资源环境、军事科研诸多领域的应用已获得了显着的经济效益、社会效益、环境效益,是核能利用的一个重要方面。
为什么人造放射性同位素应用比天然放射性物质应用广泛呢?
和天然放射性物质相比,人造放射性同位素的放射强度容易控制,还可以制成各种所需