Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Текст окончат.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
12.15 Mб
Скачать

5.2.1. Источники α-частиц.

Источниками α-частиц являются радионуклиды, испытывающие альфа-распад. α-распад - процесс спонтанного изменения ядра, в результате которого возникает свободная α-частица (ядро атома гелия). Символическая запись α-распада имеет вид:

AZXA-4Z-2Y +42He (5.11),

где AZX - материнский, A-4Z-2Y – дочерний радионуклиды. При каждом α-распаде число протонов Z и число нейтронов А-Z в дочернем ядре уменьшается на две единицы по отношению к материнскому. Все тяжелые ядра с массовым числом, превышающим значение А>209, нестабильны по отношению к α-распаду. Поэтому α-распад характерен для тяжелых радионуклидов. Примером может служить α-распад плутония:

23994Pu 23592U + 42He4 (5.12)

Небольшое количество α-активных ядер средней массы имеется среди лантаноидов. Энергетическая возможность α-распада обеспечивается, если масса исходного ядра больше суммы масс ядер продуктов распада, т. е.

М(AZX) > М(A-4Z-2Y ) + М(42He) (5.13)

Энергии α-частиц, испускаемых источником, соответствуют разнице энергий уровней ядра, между которыми проходит α-переход. Они являются дискретными и находятся в диапазоне от 1,8 до 15 МэВ. Периоды полураспада α-излучателей простираются от долей микросекунды до 1010 лет, причем чем ниже период полураспада, тем больше энергия испускаемых α-частиц. α-распад, как правило, сопровождается β- и γ-излучением, так как образующиеся в результате распада ядра находятся в возбужденном состоянии.

5.2.2. Источники β-частиц и электронов.

Испускание моноэнергетических электронов внутренней конверсии и β+- - излучения является спонтанным процессом преобразования ядра, в результате которого ядро изменяет свой заряд на ΔΖ = ±1, сохраняя при этом неизменное число нуклонов А. При β-распаде образуются свободные β-частицы (электрон β- или позитрон β+) или перестает существовать один из электронов («захват» ядром электрона из электронной оболочки) соответствующего атома. Потоки образующихся β-частиц называются β-излучением.

β-распад – самый распространенный вид радиоактивных превращений ядер в природе. В отличие от α-распада, который наблюдается исключительно у тяжелых ядер, β-распаду подвержены ядра практически во всей области значений массового числа А, начиная от единицы (свободный нейтрон) и заканчивая массовыми числами самых тяжелых ядер. Как отмечалось выше (рис.5.1) только одной оптимальной комбинации числа нейтронов и протонов в ядре отвечают стабильные ядра. Энергетически выгодно превращение ядра с иной комбинацией нуклонов в ядро с оптимальным числом нейтронов и протонов. Это превращение и ведет к β-распаду.

Максимальная энергия β-частиц, опять же, в отличие от α-распада, лежит в довольно широком интервале значений от 0,02 МэВ при распаде ядра трития 3Н до 16,4 МэВ при распаде ядра азота 12N. Периоды полураспада β-активных ядер изменяются в очень широких пределах от долей секунды до 1010лет.

Известны три разновидности β-распада.

Если ядро имеет избыток нейтронов по сравнению с оптимальным составом ядра такой же атомной массы А, то оно претерпевает