
- •Величина лпэ в кэВ/мкм зависит от плотности в-ва.
- •1 Беккерель (Бк) - соответствует активности нуклида в радиоактивном источнике, в котором за 1 с происходит один акт распада.
- •129. Рентгеновским излучением называется электромагнитные волны
- •130. При больших напряжениях в рентгеновской трубке наряду с
- •133.Основные характеристики ядер атомов. Радиактивный распад.Виды распада.
- •3. Массовое число. Ближайшее к атомной массе атома целое число (а), выраженной в а.Е.М. Массовое число равно числу нуклонов в ядре.
- •4. Радиус ядра. Радиус ядера вычисляют по приближенной формуле:
- •1 А.Е.М. Обладает энергией 931,5 МэВ, тогда:
- •138.Физ. Принципы защиты от ионизирующего излучения
- •134.Спектры излучений.Основной закон радиактивного распада. Имеется три вида радиоактивного излучения: , , .
- •1) Электронный
- •2) Позитронный
- •3) Электронный или е-захват
- •1 Беккерель (Бк) - соответствует активности нуклида в радиоактивном источнике, в котором за 1 с происходит один акт распада.
- •3. Фотоэффект рентгеновских лучей изучали а.Ф.Иоффе и н.И.Добронравов.
133.Основные характеристики ядер атомов. Радиактивный распад.Виды распада.
1.Электрический заряд ядра. Ядра всех атомов заряжены положительно. Заряд определяется числом протонов Z, входящих в состав ядра, и соответствуют порядковому номеру элемента в таблице Менделеева:
qя = Z e,
где qя - заряд ядра, е - положительный заряд, равный заряду электрона.
2. Масса ядра. Массу ядра выражают в атомных единицах массы (а.е.м.). За 1 а.е.м. принята 1/12 массы ядра иотопа углерода с массовым числом 12. 1 а.е.м. = (1,66043 0,00031) х 10-27 кг.
Например: mp = 1,00728 а.е.м.,
mn = 1,00867 а.е.м.,
m = 4,00152 а.е.м.
3. Массовое число. Ближайшее к атомной массе атома целое число (а), выраженной в а.Е.М. Массовое число равно числу нуклонов в ядре.
А = Z + N, где N - число нейтронов в ядре.
Обозначение
ядра:
Нижний индекс порядковый номер Z, верхний
- массовое число А, элемента Х.
4. Радиус ядра. Радиус ядера вычисляют по приближенной формуле:
(м) или
(фм)
(1 фм = 10-15м).
5.
Спин ядра.- равен
сумме спинов нуклонов. Спины протона
и нейтрона одинаковы:
.
Спин ядра, состоящего из четного числа
нуклонов равен целому числу
или нулю. Например. спин ядра водорода
равен
,
а ядра гелия
- нулю.
Ядро,
состоящее из нечетного числа нуклонов,
имеет спин, равный нечетному числу
.
Например, спин ядра трития равен
,
а ядра индия
.
6.
Магнитный момент ядра
Pmя.
- выражают
в ядерных магнетонах Бора я
. Магнитный
момент протона ~ Pmp
= 2,79 я,
нейтрона Pmn
= -1,91
я;
,
я.
Знак “” означает, что магнитный момент нейтрона или ядра ориентирован противоположно спину.
Энергию, необходимая для разделения ядра на отдельные нуклоны, называется энергией связи. Есв: Есв = [Zmp + Nmn - mя]c2
1 А.Е.М. Обладает энергией 931,5 МэВ, тогда:
Есв = [Zmp + Nmn - mя] 931,5,
где массы протона, нейтрона и ядра в а.е.м., а Есв - в МэВ.
Радиоакти́вный распа́д — спонтанное изменение состава нестабильных атомных ядер (заряда Z, массового числа A) путём испускания элементарных частиц или ядерных фрагментов]. Процесс радиоактивного распада также называют радиоакти́вностью, а соответствующие элементы радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, содержащие радиоактивные ядра.
Установлено, что радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута), и многие более лёгкие элементы (прометий и технеций не имеют стабильных изотопов, а у некоторых элементов, таких как индий, калий или кальций, часть природных изотопов стабильны, другие же радиоактивны).
Естественная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, встречающихся в природе.
Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, полученных искусственным путем через соответствующие ядерные реакции.
Энергетические спектры α-частиц и γ-квантов, излучаемых радиоактивными ядрами, прерывистые («дискретные»), а спектр β-частиц — непрерывный.
Распад, сопровождающийся испусканием альфа-частиц, назвали альфа-распадом; распад, сопровождающийся испусканием бета-частиц, был назван бета-распадом (в настоящее время известно, что существуют типы бета-распада без испускания бета-частиц, однако бета-распад всегда сопровождается испусканием нейтрино или антинейтрино). Термин «гамма-распад» применяется редко; испускание ядром гамма-квантов называют обычно изомерным переходом. Гамма-излучение часто сопровождает другие типы распад