Студопедия — Типы радиоактивных распадов.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Типы радиоактивных распадов.






Радиоактивность — свойство некоторых веществ к самопроизвольному превращению, сопровождающимся радиоактивным излучением. При естественной радиоактивности происходит самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие или изотопы этих же ядер. Этот процесс сопровождается выделением энергии, возникновением новых радиоактивных элементов. Ядра последних снова распадаются, и так продолжается до тех пор, пока не образуется устойчивый изотоп.

Радиоактивность является внутренним свойством ядер, не зависит от внешних условий и определяется соотношением ядерных сил. Ядерные силы носят объемный характер: между протонами и нейтронами в ядре происходит обмен π-мезонами. Они являются короткодействующими с радиусом действия порядка 10-15м.

В горных породах имеются как устойчивые, так и неустойчивые элементы.

Энергия нуклонов в ядре рассчитывается по формуле:

,

где Δm - дефект массы, с – скорость света в вакууме.

Расчеты показывают, что чем сложнее ядро, тем больше в нем протонов и нейтронов, и тем меньше энергия связи, приходящаяся на один нуклон. Поэтому радиоактивность – свойство преимущественно тяжелых элементов. Все элементы, начиная с таллия (порядковый номер Z=81), являются радиоактивными или содержат радиоактивные изотопы.

Самопроизвольное превращение атомных ядер сопровождается испусканием альфа и бета частиц и гамма-излучением.

1. Альфа-распад заключается в испускании ядром α-частицы (2Не4) и образованием ядер новых элементов по схеме:

Здесь X - элемент с атомной массой А и порядковым номером Z.

Пример: превращение радия в радиоактивный газ - радон

2. Бета-распад, при котором в ядре происходят превращения по двум возможным сценариям:

А) Превращение в ядре нейтрона в протон с испусканием β; -частицы (электрона) по схеме:

с образованием электрона и нейтрино .

Пример: 88% ядер радиоактивного изотопа калия испытывает такой тип превращения:

Б) Превращение в ядре протона в нейтрон (захват ядром орбитального электрона с внутреннего к -слоя) по схеме:

с образованием позитрона .

Пример: 12% ядер радиоактивного изотопа калия испытывает следующий тип превращения:

.

Образовавшиеся при β - распаде ядра оказываются в возбужденном состоянии и, переходя в нормальное, излучают избыток энергии в виде γ – квантов.

3. Гамма-излучение – жесткое электромагнитное излучение, которое сопровождается ядерными превращениями. Энергия γ - излучения индивидуальна для каждого вида ядер и является параметром конкретного ядерного превращения.

Для γ-излучения более характерны корпускулярные свойства, чем волновые, т.е. его можно представить в виде потока частиц, летящих со скоростью света, массой

,

где - постоянная Планка, ν – частота излучения.

γ - лучи обладают значительно большей проникающей способностью по сравнению с α- и β- частицами, поэтому именно они используются в разведочной геофизике.

Единицей измерения радиоактивности радиоактивных элементов является (радио) активность — величина, определяющая число распадов в радиоактивном элементе породы в единицу времени.

Единицей измерения (радио) активности является беккерель (Бк = с-1 = расп./с). Кроме того, используют: удельную массовую активность - Бк/кг, удельную объемную активность - Бк/м3 и поверхностную активность - Бк/м2.

Радиоактивный распад отдельного ядра – явление случайное, поэтому время его распада предсказать невозможно. Но для большого числа атомов проявляется определенная закономерность, которая выражается законом радиоактивного распада:

,

где - текущее и начальное количество атомов превращающегося элемента, t – время с начала превращения, λ – параметр распада, характеризующий вероятность распада за единицу времени.

Время, за которое распадается половина атомов, называется периодом полураспада:

.

В таблице 10.1 приведены значения периодов полураспада некоторых изотопов, чаще всего встречающихся в горных породах.

 

Таблица 10.1

Период полураспада изотопов горных пород

Изотоп Со Содержание в земной коре, (не более) % Период полураспада, лет
92U238 2,6.10-4 4,49.109
90Th232 11,3.10-4 1,4.1010
19K40 3.10-4 1,47.109 (β) или 1,24.1010 (γ)






Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 746. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия