
第二节放射性元素的衰变 1.α射线实际上就是高速运动的α粒子流,速度可达到光速的1/10,其电离能力强,穿透能力较差,在空气中只能前进几厘米。 2.β射线是高速运动的电子流,它速度很大,可达光速的90%,它的穿透能力较强,电离能力较弱。 3.γ射线呈电中性,是能量很高的电磁波,波长很短,在10-10 m以下,它的电离作用更小,但穿透能力更强,甚至能穿透几厘米厚的铅板。 4.原子核放出一个α粒子后,核的质量数减少4,电荷数减少2。 5.半衰期越大,说明放射性元素衰变得越慢,放射性元素的半衰期是由核本身的因素决定的,与原子所处的物理状态或化学状态无关。 对三种射线的理解 1.三种射线的比较 种类 α射线 β射线 γ射线 组成 高速氦核流 高速电子流 光子流 (高频电磁波) 带电荷量 2e -e 0 质量 4mp mp=1.67× 10-27 kg 静止质量为零 速度 0.1c 0.9c c 在电场或磁场中 偏转 与α射线 反向偏转 不偏转 贯穿本领 最弱用纸 能挡住 较强穿透 几毫米的铝板 最强穿透 几厘米的铅板 对空气的电离作用 很强 较弱 很弱 在空气中的径迹 粗、短、直 细、较长、曲折 最长 通过胶片 感光 感光 感光 2.三种射线的分离 (1)用匀强电场分离时,带正电的α射线沿电场方向偏转,带负电的β射线沿电场的反方向偏转,且α射线偏转小,β射线偏转大,而γ射线不偏转。如图所示。 (2)用匀强磁场分离时,α射线和β射线沿相反的方向做匀速圆周运动,且在同样的条件下α射线的轨道半径大,β射线的轨道半径小,γ射线不偏转。如图所示。 1.[多选]天然放射性物质的放射线包括三种成分,下列说法正确的是( ) A.一张厚的黑纸能挡住α射线,但不能挡住β射线和γ射线 B.某原子核在放出γ射线后会变成另一种元素的原子核 C.三种射线中对气体电离作用最强的是α射线 D.β粒子是电子,但不是原来绕核旋转的核外电子 解析:选ACD 由三种射线的本质和特点可知,α射线贯穿本领最弱,一张黑纸都能挡住,而黑纸挡不住β射线和γ射线,故A正确;γ射线是伴随α、β衰变而产生的一种电磁波,不会使原子核变成新核,故B错误;三种射线中α射线电离作用最强,故C正确;β粒子是电子,来源于原子核,故D正确。 原子核的衰变 1.定义 一种元素经放射过程变成另一种元素的现象,称为原子核的衰变。 2.衰变规律 原子核衰变时,电荷数和质量数都守恒。 3.衰变方程 (1)α衰变:原子核放出一个α粒子,衰变方程为: X→Y+He (2)β衰变:原子核放出一个β粒子,衰变方程为: X→Y+ 0-1e (3)γ射线经常是伴随α衰变或β衰变而产生,往往是由于衰变后的新核向低能级跃迁时辐射出来的一份能量,原子核释放出一个γ光子不会改变它的质量数和核电荷数。 4.α衰变和β衰变的实质 (1)α衰变:α粒子实质就是氦核,它是由两个质子和两个中子组成的。在放射性元素的原子核中,两个质子和两个中子结合得比较紧密,有时会作为一个整体从较大的原子核中抛射出来,这就是放射性元素发生的α衰变现象,即 2n+2H→He (2)β衰变:原子核里虽然没有电子,但是核内的中子可以转化成质子和电子,产生的电子从核内发射出来,这就是β衰变。β衰变是原子核中的一个中子转化成一个电子和一个质子,即 n→H+ 0-1e 5.衰变方程的书写 (1)衰变过程一般都不是可逆的,所以衰变方程只能用单向箭头表示反应方向,不能用等号连接。 (2)衰变的生成物一定要以实验为基础,不能凭空只依据两个守恒杜撰出生成物来写衰变方程。 (3)当放射性物质发生连续衰变时,原子核中有的发生α衰变,有的发生β衰变,同时伴随着γ辐射。这时可连续放出三种射线。 2.下列说法中正确的是( ) A.β衰变放出的电子来自组成原子核的电子 B.β衰变放出的电子来自核外电子 C.α衰变说明原 ... ...
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