最新人教版高中物理选修3-5第十九章《放射性元素的衰变》共同成长

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最新人教版高中物理选修3-5:19.2 放射性元素的衰变 知识点总结及课时练习

最新人教版高中物理选修3-5:19.2 放射性元素的衰变 知识点总结及课时练习

2 放射性元素的衰变记一记放射性元素的衰变知识体系1个概念——半衰期2种衰变——α衰变,β衰变辨一辨1.原子核在衰变时,它在元素周期表中的位置不变.(×)2.发生β衰变是原子核中的电子发射到核外.(×)3.γ射线经常是伴随α射线和β射线产生的.(√)4.半衰期是原子核有半数发生衰变需要的时间,经过两个半衰期原子核就全部发生衰变.(×)5.根据半衰期的计算,我们可以知道一个特定的原子核何时发生衰变.(×)6.半衰期与原子所处的化学状态和外部条件都无关.(√)想一想1.半衰期与哪些因素有关?适用条件是什么?半衰期公式是什么?提示:半衰期只与物质的种类有关,与物质的物理性质、化学性质无关.适用条件为统计规律下的大量原子核,不适用于单个原子核.半衰期公式为N 余=N 原⎝ ⎛⎭⎪⎫12t τ,m 余=m 0⎝ ⎛⎭⎪⎫12t τ. 2.当原子核发生α衰变时,原子核的质子数和中子数如何变化?为什么?当发生β衰变时,新核的核电荷数相对原来的原子核变化了多少?新核在元素周期表中的位置怎样变化?提示:当原子核发生α衰变时,原子核的质子数减小2,中子数减小2,因为α衰变的实质是2个质子和2个中子结合在一起从原子核中被抛射出来.β粒子为0-1e,发生β衰变时核电荷数增加1,所以原子序数增加1.思考感悟:练一练1.某放射性元素的原子核发生2次α衰变和6次β衰变,关于它的原子核的变化,下列说法中正确的是()A.中子数减少8 B.质子数减少2C.质子数增加2 D.核子数减少10解析:发生2次α衰变质量数减少8,电荷数减少4,发生6次β衰变质量数不变,电荷数增加6,最终质量数减少8,电荷数增加2,所以核子数减少8,质子数增加2,中子数减少10.选项C 正确.答案:C2.[2019·山东济南一模]下列观点正确的是()A.α射线、β射线、γ射线都是高速带电粒子流B.原子核发生衰变时要遵守电荷数守恒和质量守恒C.大量原子核发生衰变时一定同时放出α射线、β射线、γ射线D.原子核发生衰变时产生的α射线、β射线、γ射线都是从原子核内部释放出来的解析:α射线、β射线都是高速带电粒子流,γ射线不带电,是光子流,A错误;原子核发生衰变时遵守电荷数守恒和质量数守恒,但质量不守恒,B错误;α衰变的实质是原子核中的两个质子和两个中子结合成一个氦核从原子核中辐射出来,β衰变的实质是原子核中的一个中子变成一个质子和一个电子,γ射线伴随α衰变或β衰变的产生而产生,所以这三种射线都是从原子核内部释放出来的,大量原子核发生衰变时不一定同时放出α射线、β射线、γ射线,C错误,D正确.答案:D3.(多选)对天然放射现象,下列说法中正确的是()A.α粒子带正电,所以α射线一定是从原子核中射出的B.β粒子带负电,所以β射线有可能是核外电子C .γ射线是光子流,所以γ射线有可能是原子发光产生的D .α射线、β射线、γ射线都是从原子核内部释放出来的 解析:α衰变的实质是原子核中的两个质子和两个中子结合在一起形成一个氦核发射出来的,β衰变的实质是原子核内的一个中子变成一个质子和一个电子,然后释放出电子,γ射线伴随α衰变和β衰变的产生而产生.所以这三种射线都是从原子核内部释放出来的,答案:AD4.天然放射性铀(238 92U)发生衰变后产生钍(234 90Th)和另一个原子核.(1)请写出衰变方程.(2)若衰变前铀(238 92U)核的速度为v ,衰变产生的钍(234 90Th)核速度为v 2,且与铀核速度方向相同,求产生的另一种新核的速度.解析:(1)238 92U →234 90Th +42He ,(2)设另一新核的速度为v ′,铀核质量为238m ,钍核质量为234m ,由动量守恒定律得238m v =234m v 2+4m v ′,得v ′=1214v .答案:(1)238 92U →234 90Th +42He (2)1214v要点一 原子核的衰变规律与衰变方程1.[2019·广东茂名一模]放射性元素钋(210 84Po)发生衰变时,会产生42He 和一种未知粒子,并放出γ射线,其衰变方程为210 84Po → y 82X +42He.下列说法正确的是( )A.42He 组成的α射线的穿透能力比γ射线强B .y = 214C .X 核的中子数为124D .这种衰变是β衰变解析:42He 组成的α射线的穿透能力比γ射线弱,A 错误;根据衰变过程质量数守恒,得y =210-4=206,B 错误;X 核的中子数为206-82=124,C 正确;因为衰变过程中放出的是α粒子,所以该衰变是α衰变,D 错误.答案:C2.14C 的半衰期为5 730年,具有放射性.若考古工作者探测某古树中14C 的含量为原来的14,则该古树死亡时间距今大约为( )A .22 920年B .11 460年C .5 730年D .2 865年解析:由m m 0=⎝ ⎛⎭⎪⎫12t T =14,得t =2T =11 460年. 答案:B3.[2019·广东佛山期中](多选)目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些材料都不同程度地含有放射性元素,下列有关放射性知识的说法中正确的是( )A .氡的半衰期为3.8天,若有4 kg 氡原子核,经过7.6天后就只剩下1 kg 氡原子核B .氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,经过7.6天后就只剩下1个氡原子核C .放射性元素发生β衰变时释放的电子是原子核外电子电离产生的高速电子D .放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性解析:若有4 kg 氡原子核,经过7.6天即经过2个半衰期后,就只剩下4 kg ×⎝ ⎛⎭⎪⎫122=1 kg 氡原子核,A 正确;半衰期是统计规律,对少数原子核不适用,B 错误;β衰变实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子从原子核中释放出来,C 错误;放射性由原子核本身决定,与所处的化学状态无关,D 正确.答案:AD4.某放射性元素的原子核内有N 个核子,其中有n 个质子,该原子核发生2次α衰变和1次β衰变,变成1个新核,则( )A .衰变前原子核有(N -n )个中子B .衰变后新核有(n -4)个质子C .衰变后新核的核子数为(N -3)D .衰变后新核的中子数为(N -n -3)解析:核子数等于质子数加中子数,所以衰变前原子核有中子数(N -n )个,A 正确;衰变后新核有n -(2×2-1)=(n -3)个质子,B 错误;衰变后新核的核子数为N -2×4=N -8,C 错误;衰变后新核的中子数为(N -n -5),D 错误.答案:A5.钍232(232 90Th)经过________次α衰变和________次β衰变,最后成为铅208(208 82Pb).解析:因为α衰变改变原子核的质量数而β衰变不能,所以应先从判断α衰变次数入手:α衰变次数=232-2084=6. 每经过1次α衰变,原子核电荷数减少2,那么钍核经过6次α衰变后剩余的电荷数与铅核实际的电荷数之差,决定了β衰变次数:β衰变次数=(90-2×6)-82 -1=4. 答案:6 4要点二 半衰期6.[2019·四川攀枝花模拟]A 、B 两种放射性元素,A 的半衰期为10天,B 的半衰期为30天,经60天后两种放射性元素剩余的质量相等,那么它们原来的质量之比为( )A .1:3B .3:1C .1:16D .16:1解析:分析可知A 经过6次衰变,B 经过2次衰变,因此有m A ⎝ ⎛⎭⎪⎫126=m B ⎝ ⎛⎭⎪⎫122,解得它们原来的质量之比为m A m B =161,D 正确.答案:D7.放射性元素氡(222 86Rn)经α衰变成为钋(218 84Po),半衰期约为3.8天;但勘测表明,经过漫长的地质年代后,目前地壳中仍存在天然的含有放射性元素222 86Rn 的矿石,其原因是( )A .目前地壳中的222 86Rn 主要来自于其他放射性元素的衰变B .在地球形成的初期,地壳中元素222 86Rn 的含量足够高C .当衰变产物218 84Po 积累到一定量以后,218 84Po 的增加会减慢222 86Rn 的衰变过程D.222 86Rn 主要存在于地球深处的矿石中,温度和压力改变了它的半衰期解析:由于222 86Rn 的半衰期为3.8天,较短,故经过漫长的地质年代后,地壳中原有的222 86Rn 早已衰变完了,目前地壳中的222 86Rn主要来自其他放射性元素的衰变,选项A正确,B错误;放射性元素的半衰期由原子核本身的因素决定,与外界环境等因素无关,选项C、D错误.答案:A8.[2019·河南联考]一块含铀的矿石质量为M,其中铀元素的质量为m,铀发生一系列衰变,最终生成物为铅.已知铀的半衰期为T,那么下列说法中正确的是()A.经过2个半衰期后,这块矿石中基本不再含有铀B.经过2个半衰期后,原来所含的铀元素的原子核有m4发生了衰变C.经过3个半衰期后,其中铀元素的质量还剩m 8D.经过1个半衰期后该矿石的质量剩下M 2解析:经过2个半衰期后矿石中剩余的铀应该有m4,故选项A、B错误;经过3个半衰期后矿石中剩余的铀还有m8,故选项C正确;因为衰变产物大部分仍然留在该矿石中,所以矿石质量没有太大的改变,选项D错误.答案:C基础达标1.[2019·大庆检测]放射性元素在衰变过程中,有些放出α射线,有些放出β射线,有些在放出α射线或β射线的同时,还以γ射线的形式释放能量.例如234 90Th核的衰变过程可表示为234 90Th→234 91 Pa+0-1e+γ,这个衰变()A.是β衰变,产生的234 91Pa核从高能级向低能级跃迁B.是β衰变,产生的234 91Pa核从低能级向高能级跃迁C.是α衰变,产生的234 91Pa核从高能级向低能级跃迁D.是α衰变,产生的234 91Pa核从低能级向高能级跃迁解析:由核反应方程可知,该核反应生成0-1e,并且释放能量,正确选项为A.答案:A2.[上海高考题]232 90Th 经过一系列α衰变和β衰变后变成208 82Pb ,则208 82Pb 比232 90Th 少( )A .16个中子,8个质子B .8个中子,16个质子C .24个中子,8个质子D .8个中子,24个质子解析:比较两种原子核的核电荷数可知,208 82Pb 比232 90Th 少8个质子,B 、D 项错误;208 82Pb 的质量数比232 90Th 的质量数少24,其中质子少8个,则中子少16个,A 项正确,C 项错误.答案:A3.如图所示,图中曲线a 、b 、c 、d 为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹,气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里.以下判断可能正确的是( )A .a 、b 为β粒子的径迹B .a 、b 为γ粒子的径迹C .c 、d 为α粒子的径迹D .c 、d 为β粒子的径迹解析:由左手定则可知,a 、b 为带正电的粒子的径迹,c 、d 为带负电的粒子的径迹,又α粒子带正电,β粒子带负电,γ粒子不带电,所以D 项正确.答案:D4.已知A 和B 两种放射性元素的半衰期分别为T 和2T ,则相同质量的A 和B 经过2T 后,剩余的A 和B 质量之比为( )A .1:4B .1:2C .2:1D .4:1解析:由半衰期含义可知,A 经过两个半衰期剩余的质量为原来的14,B 经过一个半衰期,剩余的质量为原来的12,所以剩余的A 、B 质量之比为1:2,B 项正确.答案:B5.[2019·河北唐山期末]关于碳14的衰变方程14 6C →A Z X +0-1e ,下面说法正确的是( )A .A 等于13,Z 等于5B .A 等于14,Z 等于7C .A 等于14,Z 等于5D .A 等于13,Z 等于6解析:由电荷数守恒得6=Z -1,解得Z =7,由质量数守恒得14=A +0,解得A =14.选项B 正确.答案:B6.放射性元素发生衰变时放出的γ光子,是由( )A .核外电子从外层轨道跃迁到内层轨道时放出的B .核外电子从内层轨道跃迁到外层轨道时放出的C .核外电子受激发后产生的D .它是处于激发状态的原子核放射出来的解析:γ光子是原子核衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时辐射出的.故D 正确.答案:D7.[2019·石家庄辛集一中月考]将半衰期为5天的64 g 铋均分成四份,其中三份分别投入开口容器中、100 atm 的密封容器中、100 ℃的沸水中,第四份则与别的元素形成化合物,经10天后,四种情况剩下的铋的质量分别为m 1、m 2、m 3、m 4,则( )A .m 1=m 2=m 3=m 4=4 gB .m 1=m 2=m 3=4 g ,m 4<4 gC .m 1>m 2>m 3>m 4,m 1=4 gD .m 1=4 g ,其余无法知道解析:半衰期是由放射性元素原子核内部本身的因素决定的,与原子核所处的物理、化学状态无关,所以m 1=m 2=m 3=m 4.经过10天即2个半衰期,则剩余的铋的质量为m 0·⎝ ⎛⎭⎪⎫122=14m 0=14×644 g =4 g ,A 正确.答案:A8.[2019·宿迁检测](多选)某原子核的衰变过程A ――→βB ――→αC ,下列说法正确的是( ) A .核C 比核A 的质子数少1B .核C 比核A 的质量数少5C .原子核为A 的中性原子的电子数比原子核为B 的中性原子的电子数多2D .核C 比核B 的中子数少2解析:由衰变方程可写出关系式x y A ――→β x y +1B ――→αx -4y -1C 可得A 、D 项正确.答案:AD能力达标9.[2019·贵阳联考](多选)日本福岛核电站泄漏事故中释放出大量的碘131,碘131是放射性同位素,衰变时会发出β射线与γ射线,碘131被人摄入后,会危害身体健康,由此引起了全世界的关注.下面关于核辐射的相关知识,说法正确的是() A.人类无法通过改变外部环境来改变碘131衰变的快慢B.碘131的半衰期为8.3天,则4个碘原子核经16.6天后就一定剩下一个原子核C.β射线与γ射线都是电磁波,但γ射线穿透本领比β射线强D.碘131发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的解析:衰变的快慢由放射性元素本身决定,与外部环境无关,A正确.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数几个原子核无意义,B错误.β射线是高速电子流,γ射线是电磁波,故C 错误.β衰变的实质是10n―→11H+0-1e,D正确.答案:AD10.[2019·湖南衡阳模拟](多选)原子核的衰变过程遵守一系列的守恒定律,在匀强磁场中有一个原来速度几乎为0的放射性原子核W衰变为两个粒子P和S,衰变后粒子P和S的运动速度和磁场垂直.粒子P和S分别做匀速圆周运动.已知粒子P和S做圆周运动的半径和周期之比分别为R P:R S=45:1,T P:T S=90:117,则()A.放射性原子核W的质量数为238B.P和S两核的质量数之比为117:2C.P和S两核的电荷数之比为45:1D.P和S两核的动能之比为117:2解析:根据动量守恒定律可知,衰变瞬间P和S两核的动量大小相等,方向相反,由带电粒子在磁场中运动的半径表达式R=m vBq,可知q Pq S=R SR P=145,C错误.带电粒子在磁场中运动的周期的表达式为T=2πmBq,故m Pm S=q P T Pq S T S=145×90117=2117,由于电子的质量与质子、中子相比是很小的,所以该衰变不可能是β衰变,该衰变应为α衰变,由于α粒子的电荷数为2,所以衰变后的P的电荷数为90;α粒子的质量数为4,则衰变后的新核具有234个核子,原子核W的质量数为238,A正确,B错误.衰变瞬间P和S两核的动量大小相等,它们的动能E k=p22m,可知P与S的动能大小与它们的质量成反比,所以P和S两核的动能之比为1172,D正确.答案:AD11.(多选)下列说法正确的是()A.放射性元素的半衰期随温度的升高而减小B.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是α射线C.232 92Th衰变成208 82Pb要经过6次α衰变和4次β衰变D.原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程,是吸收能量的过程E.光电效应的实验结论是:对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大解析:半衰期与温度无关,故选项A错误;三种射线中电离能力最强的是α射线,故选项B正确;据232 90Th→208 82Pb+642He+40-1 e可知选项C正确;原子从较高激发态向较低激发态跃迁,向外辐射能量,故选项D错误;当照射光频率大于金属极限频率时,增加照射光频率,光电子最大初动能变大,故选项E正确.答案:BCE12.在匀强磁场中,一个原来静止的原子核,由于放出一个α粒子,结果得到一张两个相切圆的径迹照片(如图所示),今测得两个相切圆半径之比r1:r2=1:44,求:(1)图中哪一个圆是α粒子的径迹?(说明理由)(2)这个原子核原来所含的质子数是多少?解析:(1)因为动量相等,所以轨道半径与粒子的电荷量成反比,所以圆轨道2是α粒子的径迹,圆轨道1是新生核的径迹.(2)设衰变后新生核的电荷量为q1,α粒子的电荷量为q2=2e,它们的质量分别为m1和m2,衰变后的速度分别是v1和v2,所以原来原子核的电荷量q=q1+q2.根据轨道半径公式有r1r2=m1v1Bq1m2v2Bq2=m1v1q2m2v2q1又由于衰变过程中遵循动量守恒定律,则m1v1=m2v2以上三式联立解得q=90e.即这个原子核原来所含的质子数为90.答案:(1)见解析(2)9013.一静止的238 92U核经α衰变成为234 90Th核,释放出的总动能为4.27 MeV.问此衰变后234 90Th核的动能为多少MeV?(保留1位有效数字)解析:据题意知,此α衰变的衰变方程为:238 92U―→234 90Th+42He,根据动量守恒定律得mαvα=m Th v Th①式中,mα和m Th分别为α粒子和Th核的质量,vα和v Th分别为α粒子和Th核的速度,由题设条件知:12mαv2α+12m Th v2Th=E k②mαm Th=4234③式中E k=4.27 MeV是α粒子与Th核的总动能.由①②③式得12m Th v 2Th=mαmα+m ThE k④代入数据得,衰变后234 90Th核的动能12m Th v2Th=0.07 MeV答案:0.07 MeV。

人教版高中物理选修3-5教学案:第十九章 第2节 放射性元素的衰变-含解析

人教版高中物理选修3-5教学案:第十九章 第2节 放射性元素的衰变-含解析

第2节放射性元素的衰变1.原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。

2.α衰变:23892U→23490Th+42He3.β衰变:23490Th→23491Pa+0-1e4.放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫做这种元素的半衰期。

一、原子核的衰变1.定义原子核放出α粒子或β粒子,则核电荷数变了,变成另一种原子核,这种变化称为原子核的衰变。

2.衰变分类(1)α衰变:放出α粒子的衰变。

(2)β衰变:放出β粒子的衰变。

3.衰变方程238U→23490Th+42He92234Th→23491Pa+0-1e。

904.衰变规律(1)原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。

(2)当放射性物质连续衰变时,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,放射性物质发出的射线中就会同时具有α、β和γ三种射线。

二、半衰期1.定义放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。

2.决定因素放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系。

不同的放射性元素,半衰期不同。

3.应用利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其衰变程度、推断时间。

1.自主思考——判一判(1)原子核发生α衰变时,核的质子数减少2,而质量数减少4。

(√)(2)原子核发生β衰变时,原子核的质量不变。

(×)(3)原子核发生衰变时,质量数和电荷数都守恒。

(√)(4)半衰期就是放射性元素全部衰变所用时间的一半。

(×)(5)半衰期是放射性元素的大量原子核衰变的统计规律。

(√)(6)半衰期可以通过人工进行控制。

(×)2.合作探究——议一议(1)发生β衰变时,新核的电荷数变化多少?新核在元素周期表中的位置怎样变化?提示:根据β衰变方程23490Th→23491Pa+0-1e知道,新核核电荷数增加了1个,原子序数增加1个,故在元素周期表上向后移了1位。

(2)放射性元素衰变有一定的速率。

镭226衰变为氡222的半衰期为1 620年,有人说:10 g镭226经过1 620年有一半发生衰变,镭226还有5 g,再经过1 620年另一半镭226也发生了衰变,镭226就没有了。

2020-2021学年高二人教版物理选修3-5学案:第十九章 2 放射性元素的衰变 Word版含解析

2020-2021学年高二人教版物理选修3-5学案:第十九章 2 放射性元素的衰变 Word版含解析

2放射性元素的衰变一、原子核的衰变1.衰变原子核放出α粒子或β粒子,变成了一种新的原子核,这种变化叫做原子核的衰变.2.衰变的类型原子核的自发衰变有两种,一种是α衰变,一种是β衰变.而γ射线是伴随着α衰变或β衰变产生的.3.衰变方程α衰变:238 92U→234 90Th+42Heβ衰变:234 90Th→234 91Pa+0-1e4.衰变的规律(1)遵守三个守恒:原子核衰变时遵守电荷数守恒,质量数守恒,动量守恒.(2)任何一种放射性元素只有一种放射性,不能同时既有α放射性又有β放射性(伴随的γ射线除外).有人说:“γ射线是电磁波,对人类有害,手机、微波炉等用电器都能产生电磁波,因而不能使用!”这种说法对吗?提示:不对,手机和微波炉等确实能产生电磁波,γ射线也是电磁波,但两者在能量上有较大的区别,手机等放出的电磁波属于微波范围,波长与γ射线相比较大,频率较小,因而穿透本领及电离本领都很弱,对人体危害很小.但γ射线频率很大,能量很高,因而使用不当时,对人体危害较大.二、半衰期1.定义放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间,叫做这种元素的半衰期.2.公式用希腊字母τ表示半衰期,剩余原子核数目:N余=N原(12)tτ,剩余元素质量m余=m原(12)tτ.3.说明统计规律,对大量原子核成立.4.有关因素半衰期由放射性元素的核内部自身的因素决定,跟原子所处的物理状态(如压强、温度等)或化学状态(如单质或化合物)无关.5.应用利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其衰变程度,推断时间.半衰期就是原子核衰变了一半的时间,所以两个原子核经过一个半衰期后就会有一个核发生了衰变,而另一个核完好并不发生衰变,对不对,为什么?提示:不对,半衰期是一个统计规律,只对大量原子核适用,对于少数个别的原子核,其衰变毫无规律,何时衰变、何时衰变一半,都是不可预知的.考点一原子核衰变及其规律1.α衰变和β衰变的实质(1)α衰变的实质:在放射性元素的原子核中,2个中子和2个质子结合得比较紧密,在一定条件下作为一个整体从较大的原子核中抛射出来,这就是α衰变现象.即210n+211H→42He(2)β衰变的实质:β衰变是原子核中的中子放出一个电子,即β粒子放射出来,同时还生成一个质子留在核内,使核电荷数增加1,即10n→11H+0-1e2.衰变次数的计算方法(1)计算依据:确定衰变次数的依据是两个守恒规律,即质量数守恒和核电荷数守恒.(2)计算方法:设放射性元素A Z X经过n次α衰变和m次β衰变后,变成稳定的新元素A′Z′Y,则表示该核反应的方程为AZX→A′Z′Y+n42He+m0-1e.根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程A=A′+4n,。

人教版高中物理选修3-5课件19.2《放射性元素的衰变》

人教版高中物理选修3-5课件19.2《放射性元素的衰变》

晋朝初年,南昌人许逊被朝 廷任命为旌阳县令,他看到很多 老百姓的租税交不了,非常同情 他们,用点石成金的法术,免去 百姓的租税。
许逊真的能能把石头点成金子吗?
射线 α β
γ
成分
速度 贯穿能量 电离能量
氦原子核 1/10光速

很容易
高速电 子流
接近光速
较强
较弱
高能量 电磁波
光速
很强
更小
原子核放出 α 粒子或 β 粒子,由于核电荷数变了, 它在周期表中的位置就变了,变成另一种原子核。
例3. 某放射性元素原为 8 g,经 6 天时间已有 6 g 发生了 衰变,此后它再衰变 1 g,还需要几天?
t
t
由半衰期公式
m


1 2
T
m0

8

6

8


1 2

T
t 2 T
因为 t= 6 天,所以 T = 3 天,即半衰期是 3 天,而余下的 2 g 衰变 1 g 需 1 个半衰期 T = 3 天。
01e
γ 衰变:伴随 射线或 β 射线产生
原子核里没有电子,β 衰变中的电子来自 哪里?
1 0
n

1 1
H
+
01e
1. 放射性元素衰变不可能有单独的 γ 衰变! 2. 衰变后元素的化学性质发生了变化,即:生成了新 的原子核!
例1.
238 92
U
经过一系列

衰变和

衰变后,可以变成
稳定的元素铅206(206 82
Pb
)
,问这一过程

衰变和

人教版高中物理选修(3-5)-19.2《放射性元素的衰变》参考教案

人教版高中物理选修(3-5)-19.2《放射性元素的衰变》参考教案

19.2 放射性元素的衰变三维教学目标1、知识与技能(1)知道放射现象的实质是原子核的衰变;(2)知道两种衰变的基本性质,并掌握原子核的衰变规律;(3)理解半衰期的概念。

2、过程与方法(1)能够熟练运用核衰变的规律写出核的衰变方程式;(2)能够利用半衰期来进行简单计算(课后自学)。

3、情感、态度与价值观:通过传说的引入,对学生进行科学精神与唯物史观的教育,不断的设疑培养学生对科学孜孜不倦的追求,从而引领学生进入一个美妙的微观世界。

教学重点:原子核的衰变规律及半衰期。

教学难点:半衰期描述的对象。

教学方法:教师启发、引导,学生讨论、交流。

教学用具:投影片,多媒体辅助教学设备。

教学过程:第二节放射性元素的衰变(一)引入新课同学们有没有听说过点石成金的传说,或者将一种物质变成另一种物质。

那有没有真的(科学的)能将一种物质变成另一种物质呢?有(大声,肯定地回答)这就是我们今天要学习的放射性元素的衰变。

(二)进行新课1、原子核的衰变(1)原子核的衰变原子核放出α或β粒子,由于核电荷数变了,它在周期表中的位置就变了,变成另一种原子核。

我们把这种变化称为原子核的衰变。

一种物质变成另一种物质。

(2)α衰变铀238核放出一个α粒子后,核的质量数减少4,核电荷数减少2,变成新核--钍234核。

那这种放出α粒子的衰变叫做α衰变。

这个过程可以用衰变方程式来表示:23892U→234Th+42He90(3)衰变方程式遵守的规律第一、质量数守恒第二、核电荷数守恒α衰变规律:A Z X→A-4Z-2Y+42He(4)β衰变钍234核也具有放射性,它能放出一个β粒子而变成23491Pa(镤),那它进行的是β衰变,请同学们写出钍234核的衰变方程式?β粒子用0-1e表示。

钍234核的衰变方程式:23490Th→23491Pa+0-1e衰变前后核电荷数、质量数都守恒,新核的质量数不会改变但核电荷数应加1β衰变规律:A Z X→A Z+1Y+0-1e提问:β衰变如果按衰变方程式的规律来写的话应该没有问题,但并不象α衰变那样容易理解,因为核电荷数要增加,学生会问为什么会增加?哪来的电子?原子核内虽然没有电子,但核内的的质子和中子是可以相互转化的。

人教版高中物理选修3-5第十九章第1节原子核的组成第2节-放射性元素的衰变 课件优秀课件PPT

人教版高中物理选修3-5第十九章第1节原子核的组成第2节-放射性元素的衰变 课件优秀课件PPT

3.公式:
经过n个半衰期(T), 其剩余的质量为:
m
1 2
n
m0
t
1 2
T
m0
质量与原子个数相对应,故经过n个半衰期后 剩余的粒子数为:
N
1 2
n
N0
1 2
t
T
N0
注意:
(1)半衰期的长短是由原子核内部本身的因素决定的, 与原子所处的物理、化学状态无关。
(2)半衰期是一个统计规律,只对大量的原子核才 适用,对少数原子核是不适用的。
(3)衰变曲线是按指数规律变化的。不是按线性衰 减的。
钍镤
• 完成核反应方程:29340 Th →23941 Pa+
0 1
e


23940Th
射线到底是什么呢?
γ 射线的穿透本领极强,一 般薄金属板都挡不住它,它 能穿透几十厘米厚的水泥墙 和几厘米厚的铅板
α射线的穿透本领最 小,我们用一张纸就 能把它挡住.
β射线的穿透本领较强,很 容易穿透黑纸,还能穿透几 毫米厚的铝板.
电离作用:射线飞行途中遇到原子并将其部分能量转移给原子
中的电子,使这个电子脱离核的束缚成为自由电子
放射性的原子核在发生α衰变、β衰变时,蕴藏 在核内的能量往往会释放出来,使产生的新核处于 高能级,这时它要向低能级跃迁,能量以γ光子的 形式辐射出来。
因此,γ射线经常是伴随α射线和 β射线产生的, 当放射性物质连续发生衰变时,原子核中有的发生 α衰变,有的发生β衰变,同时就会伴随着γ辐射 (注意:没有γ衰变)。
14 7
N
4 2
He178
O11H
戏称:卢打“氮” 卢打“蛋”
同样的方法,从氟、钠、铝的原子核中打出了质 子。------质子是原子核的组成部分。

人教版高中物理选修3-5学案:第十九章 学案2 放射性元素的衰变

人教版高中物理选修3-5学案:第十九章 学案2 放射性元素的衰变

2放射性元素的衰变[学习目标] 1.知道放射性现象的实质是原子核的衰变.2知道两种衰变的规律,能熟练的运用衰变规律写出其核的衰变方程.3.了解半衰期的概念,知道半衰期的统计意义,能利用半衰期描述衰变的速度,并能进行简单的计算.一、原子核的衰变[导学探究](1)原子核辐射α射线和β射线后会发生什么变化?答案天然放射性元素的原子核辐射α射线或β射线,原子核的核电荷数就发生了变化,变成了另一种原子核,也就是原子核发生了衰变.(2)原子核衰变过程中符合哪些规律?发生α衰变时,原子核的电荷数和质量数发生了怎样的变化?答案原子核的衰变符合质量数守恒和电荷数守恒.α粒子的质量数是4,电荷数是2,所以发生α衰变的原子核的质量数减少4,电荷数减少2,新核在元素周期表中的位置向前移Y+42He.动两位,核反应方程为:A Z X→A-4Z-2(3)发生β衰变的原子核的电荷数和质量数发生了怎样的变化?β衰变时的核电荷数为什么会增加?释放的电子从哪里来的?答案β粒子的质量数是0,电荷数是-1,所以发生β衰变的原子核质量数不变,电荷数增加1,新核在元素周期表中的位置向后移动一位,核反应方程为:A Z X→A Z+1Y+0-1e.原子核内虽然没有电子,但核内的质子和中子是可以相互转化的,当核内的中子转化为质子时,同时要产生一个电子并从核内释放出来,就形成了β衰变,从而新核少了一个中子,但增加了一个质子,核电荷数增加,并辐射出来一个电子.[知识梳理]三种衰变及衰变规律(1)α衰变:A Z X→A-4Y+42He(新核的质量数减少4,电荷数减少2.)Z-2实质:原子核中,2个中子和2个质子结合得比较牢固,有时会作为一个整体从较大的原子核中被释放出来,这就是放射性元素发生的α衰变现象.(2)β衰变:A Z X →A Z +1Y +0-1e(新核的质量数不变,电荷数增加1.)实质:原子核中的中子转化成一个质子且放出一个电子即β粒子,使电荷数增加1,β衰变不改变(填“改变”或“不改变”)原子核的质量数,其转化方程为:10n →11H +0-1e.(3)衰变规律:衰变过程遵循电荷数守恒和质量数守恒.(4)γ射线是在α衰变或β衰变过程中伴随而生的,且γ粒子是不带电的粒子,因此γ射线并不影响原子核的电荷数,故γ射线不会改变元素在周期表中的位置.[即学即用] 原子核238 92U 经放射性衰变①变为原子核23490Th ,继而经放射性衰变②变为原子核234 91Pa ,再经放射性衰变③变为原子核23492U.放射性衰变①、②和③依次为()A .α衰变、β衰变和β衰变B .β衰变、α衰变和β衰变C .β衰变、β衰变和α衰变D .α衰变、β衰变和α衰变 答案 A 解析23892U ――→①234 90Th ,质量数少4,电荷数少2,说明①为α衰变;234 90Th ――→②234 91Pa ,质子数加1,说明②为β衰变;23491Pa ――→③234 92U ,质子数加1,说明③为β衰变.故选A. 二、对半衰期的理解[导学探究] (1)什么是半衰期?对于某个或选定的几个原子核能根据该种元素的半衰期预测它的衰变时间吗?答案 半衰期是一个时间,是某种放射性元素的大量原子核有半数发生衰变所用的时间的统计规律,故无法预测单个原子核或几个特定原子核的半衰期.(2)某放射性元素的半衰期为4天,若有100个这样的原子核,经过4天后还剩50个,这种说法对吗?答案 半衰期是大量放射性元素的原子核衰变时所遵循的统计规律,不能用于少量的原子核发生衰变的情况,因此,经过4天后,100个原子核有多少发生衰变是不能确定的,所以这种说法不对.(3)放射性元素的半衰期由什么决定?能否通过增大压强或提高温度加快某种放射性元素衰变的速度?答案 放射性元素衰变的快慢由原子核内部因素决定.跟原子所处的物理状态(如温度、压强)或化学状态(如单质、化合物)无关;不能通过增大压强或提高温度的方法加快某种放射性元素的衰变速度,也不能通过物理或化学的方法减缓放射性元素的衰变速度. [知识梳理] 对半衰期的理解:(1)半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间.不同的放射性元素,半衰期不同.(2)注意以下两点:①对于同一种元素,其半衰期是一定的,无论是加温、加压,或是处于单质、化合物状态均不影响元素的半衰期,但不同元素的半衰期不同,有的差别很大.②半衰期是一种统计规律.对于大量的原子核发生衰变才具有实际意义,而对于少量的原子核发生衰变,该统计规律不再适用. (3)半衰期公式N 余=N 原(12)tτ,m 余=m 原(12)t τ,其中τ为半衰期.[即学即用] 下列关于放射性元素的半衰期的几种说法中正确的是( ) A .同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长 B .把放射性元素放在低温处,可以减缓放射性元素的衰变C .放射性元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用D .氡的半衰期是3.8天,若有4个氡原子核,则经过7.6天后只剩下一个氡原子核 答案 C解析放射性元素的半衰期与其是单质还是化合物无关,与所处的物理、化学状态无关,只取决于原子核的内部因素,故A、B错;半衰期是一个统计规律,对于少量的原子核不适用,故C对,D错.一、衰变方程及衰变次数的计算例123892U核经一系列的衰变后变为20682Pb核,问:(1)一共经过几次α衰变和几次β衰变?(2)20682Pb与23892U相比,质子数和中子数各少了多少?(3)综合写出这一衰变过程的方程.解析(1)设23892U衰变为20682Pb经过x次α衰变和y次β衰变,由质量数守恒和电荷数守恒可得238=206+4x ①92=82+2x-y ②联立①②解得x=8,y=6.即一共经过8次α衰变和6次β衰变.(2)由于每发生一次α衰变质子数和中子数均减少2,每发生一次β衰变中子数少1,而质子数增加1,故20682Pb较23892U质子数少10,中子数少22.(3)衰变方程为23892U→20682Pb+842He+60-1e.答案(1)86(2)10个22个(3)23892U→20682Pb+842He+60-1e总结提升1.衰变方程的书写:衰变方程用“→”,而不用“=”表示,因为衰变方程表示的是原子核的变化,而不是原子的变化.2.确定原子核衰变次数的方法与技巧:(1)方法1:设放射性元素A Z X 经过n 次α衰变和m 次β衰变后,变成稳定的新元素A′Z ′Y ,则衰变方程为:A Z X ―→A ′Z ′Y +n 42He +m0-1e根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程: A =A ′+4n ,Z =Z ′+2n -m .由此可见,确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组.(2)方法2:先由质量数的改变确定α衰变的次数(这是因为β衰变的次数是多少对质量数没有影响),然后根据衰变规律确定β衰变的次数.针对训练1 (多选)天然放射性元素232 90Th(钍)经过一系列α衰变和β衰变之后,变成20882Pa(铅).下列说法中正确的是()A .衰变的过程共有6次α衰变和4次β衰变B .铅核比钍核少8个质子C .β衰变所放出的电子来自原子核核外轨道D .钍核比铅核多24个中子 答案 AB解析 由于β衰变不会引起质量数的减少,故可先根据质量数的减少确定α衰变的次数为:x =232-2084=6,再结合核电荷数的变化情况和衰变规律来判定β衰变的次数应满足:2x-y =90-82=8,y =2x -8=4.钍232核中的中子数为232-90=142,铅208核中的中子数为208-82=126,所以钍核比铅核多16个中子,铅核比钍核少8个质子.由于物质的衰变与元素的化学状态无关,所以β衰变所放出的电子来自原子核内,所以选项A 、B 正确. 二、对半衰期的理解及有关计算例2 氡222是一种天然放射性气体,被吸入后,会对人的呼吸系统造成辐射损伤,它是世界卫生组织公布的主要环境致癌物质之一.其衰变方程是222 86Rn →218 84Po +________.已知22286Rn的半衰期约为3.8天,则约经过________天,16 g 的222 86Rn 衰变后还剩1 g.解析 根据核反应过程中电荷数守恒和质量数守恒可推得该反应的另一种生成物为42He.根据m 余=m 原⎝⎛⎭⎫12t τ得tτ=4,代入τ=3.8天,解得t =3.8×4天=15.2天. 答案 42He 15.2针对训练2 (多选)14C 发生放射性衰变成为14N ,半衰期约5 700年.已知植物存活期间,其体内14N 与12C 的比例不变;生命活动结束后,14C 的比例持续减少.现通过测量得知,某古木样品中14C 的比例正好是现代植物所制样品的二分之一.下列说法正确的是( ) A .该古木的年代距今约5 700年 B .12C 、13C 、14C 具有相同的中子数 C .14C 衰变为14N 的过程中放出β射线 D .增加样品测量环境的压强将加速14C 的衰变 答案 AC解析 剩余的14C 占12,表明经过了一个半衰期,A 正确;12C 、13C 、14C 的质子数相同,质量数不同,中子数不同,B 错误;14C 变为14N ,质量数未变,放出的是电子流,即β射线,C 正确;半衰期不受外界环境影响,D 错误.1.(多选)关于原子核的衰变和半衰期,下列说法正确的是( ) A .半衰期是指原子核的质量减少一半所需要的时间 B .半衰期是指原子核有半数发生衰变所需要的时间C .发生α衰变时产生的新原子核在周期表中的位置向右移动2位D .发生β衰变时产生的新原子核在周期表中的位置向右移动1位 答案 BD2.下列有关半衰期的说法正确的是( )A .放射性元素的半衰期越短,表明有半数原子核发生衰变所需的时间越短,衰变速度越快B .放射性元素的样品不断衰变,随着剩下未衰变的原子核的减少,元素半衰期也变长C .把放射性元素放在密封的容器中,可以减慢放射性元素的衰变速度D .降低温度或增大压强,让该元素与其他物质形成化合物,均可减小衰变速度 答案 A解析 放射性元素的半衰期是指放射性元素的原子核半数发生衰变所需的时间,它反映了放射性元素衰变速度的快慢,半衰期越短,则衰变越快;某种元素的半衰期长短由其自身因素决定,与它所处的物理、化学状态无关,故A 正确,B 、C 、D 错误.3.碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为m 的碘131,经过32天后,该药物中碘131的含量大约还有( ) A.m 4 B.m 8 C.m 16 D.m 32答案 C解析 根据半衰期公式m 余=m 原⎝⎛⎭⎫12tτ,将题目中的数据代入可得C 正确,A 、B 、D 错误. 4.碘131核不稳定,会发生β衰变,其半衰期为8天.(1)碘131核的衰变方程:131 53I →______________(衰变后的元素用X 表示). (2)大量碘131原子经过________天75%的碘131核发生了衰变.解析 (1)根据衰变过程电荷数守恒与质量数守恒可得衰变方程:131 53I →131 54X +0 -1e ;(3)每经1个半衰期,有半数原子核发生衰变,经2个半衰期将剩余14,即有75%核的原子发生衰变,故经过的时间为16天. 答案 (1) 131 54X +-1e(2)16一、选择题(1~8为单选题,9~10为多选题)1.关于放射性元素的α衰变和β衰变,下列说法中正确的是()A.原子核每放出一个α粒子,原子序数减少4B.原子核每放出一个α粒子,原子序数增加4C.原子核每放出一个β粒子,原子序数减少1D.原子核每放出一个β粒子,原子序数增加1答案 D解析发生一次α衰变,核电荷数减少2,质量数减少4,原子序数减少2;发生一次β衰变,核电荷数增加1,原子序数增加1.2.关于放射性元素的半衰期,下列说法正确的是()A.原子核全部衰变所需要的时间的一半B.原子核有半数发生衰变所需要的时间C.相对原子质量减少一半所需要的时间D.元素质量减少一半所需要的时间答案 B解析原子核有半数发生衰变所需的时间叫半衰期,它与原子核全部衰变所需时间的一半不同,放射性元素发生衰变后成了一种新的原子核.发生不同的衰变,其质量数减少规律不同,原子核衰变时,原来的放射性元素原子核的个数不断减少,那么放射性元素的原子核的质量也不断减少,故上述选项只有B正确.3.放射性元素氡(22286Rn)经α衰变成为钋(21884Po),半衰期约为3.8天,但勘测表明,经过漫长的地质年代后,目前地壳中仍存在天然的含有放射性元素22286Rn的矿石,其原因是()A.目前地壳中的22286Rn主要来自于其他放射性元素的衰变B.在地球形成的初期,地壳中元素22286Rn的含量足够高C.当衰变产物21884Po积累到一定量以后,21884Po的增加会减慢22286Rn的衰变进程D.22286Rn主要存在于地球深处的矿石中,温度和压力改变了它的半衰期答案 A解析 元素半衰期的长短由原子核自身因素决定,与原子所处的物理、化学状态以及周围环境、温度无关,C 、D 错;即使元素氡的含量足够高,经过漫长的地质年代,地壳中也几乎没有氡了,一定是来自于其他放射性元素的衰变,故A 对,B 错.4.人们在海水中发现了放射性元素钚(239 94Pu). 239 94Pu 可由铀239(239 92U)经过n 次β衰变而产生,则n 为( )A .2B .239C .145D .92 答案 A解析 β衰变规律是质量数不变,质子数增加1,239 94Pu 比239 92U 质子数增加2,所以发生2次β衰变,A 正确.5.最近几年,科学家在超重元素的探测方面取得了重大进展.1996年,科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核A Z X 经过6次α衰变后的产物是253100Fm.由此可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是( ) A .124、259 B .124、265 C .112、265 D .112、277答案 D解析 题中的核A Z X 经过6次α衰变后成为253100Fm ,注意到253100Fm 的电荷数为100,质量数为253,每发生一次α衰变质量数减少4,电荷数减少2.由质量数和电荷数守恒有A =4×6+253=277,Z =2×6+100=112,所以选项D 正确.6.放射性同位素钍232经α、β衰变会生成氡,其衰变方程为232 90Th →22086Rn +x α+y β,其中( )A .x =1,y =3B .x =2,y =3C .x =3,y =1D .x =3,y =2答案 D解析 根据衰变方程左右两边的质量数和电荷数守恒可列方程⎩⎪⎨⎪⎧232=220+4x ,90=86+2x -y ,解得x =3,y =2.故答案为D.7.放射性同位素2411Na 的样品经过6小时还剩下18没有衰变,它的半衰期是( )A .2小时B .1.5小时C .1.17小时D .0.75小时答案 A解析 放射性元素衰变一半所用的时间是一个半衰期,剩下的元素再经一个半衰期只剩下14,再经一个半衰期这14又会衰变一半,只剩18,所以题中所给的6小时为三个半衰期的时间,因而该放射性同位素的半衰期应是2小时.8.美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用半衰期长达100年的放射性同位素镍63(6328Ni)和铜两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63发生β衰变时释放电子给铜片,把镍63和铜片作电池两极,外接负载为负载提供电能.下面有关该电池的说法正确的是( )A .镍63的衰变方程是6328Ni ―→6327Cu +0-1eB .镍63的衰变方程是6328Ni ―→6429Cu +0-1eC .外接负载时镍63的电势比铜片高D .该电池内电流方向是从镍片到铜片 答案 C解析 镍63的衰变方程为6328Ni ―→6329Cu +0-1e ,选项A 、B 错误.电流方向为正电荷定向移动方向,在电池内部电流从铜片到镍片,镍片电势高,选项C 对,D 错. 9.由原子核的衰变规律可知( )A .放射性元素一次衰变就同时产生α射线和β射线B .放射性元素发生β衰变,产生的新核的化学性质与原来的核的化学性质相同C .放射性元素衰变的快慢跟它所处的物理、化学状态无关D .放射性元素发生正电子衰变时,产生的新核质量数不变,电荷数减少1 答案 CD解析 由放射性元素的衰变实质可知,不可能同时发生α衰变和β衰变,故A 错;衰变后变为新元素,化学性质不同,故B 错;衰变快慢与物理,化学状态无关,C 对;正电子质量数为0,故D 对.10.在匀强磁场中,一个原来静止的原子核发生了衰变,得到两条如图1所示的径迹,图中箭头表示衰变后粒子的运动方向.不计放出的光子的能量,则下列说法正确的是( )图1A .发生的是β衰变,b 为β粒子的径迹B .发生的是α衰变,b 为α粒子的径迹C .磁场方向垂直于纸面向外D .磁场方向垂直于纸面向内答案 AD解析 从轨迹可以看出两粒子的运动方向不同,但开始运动的瞬间受力方向相同,说明电流方向相同,即发生了β衰变,在磁场中受力向上,由左手定则可以判断出磁场方向垂直纸面向内,A 、D 选项正确.二、非选择题11.某放射性元素原为8 g ,经6天时间已有6 g 发生了衰变,此后它再衰变1 g ,还需几天? 答案 3天解析 8 g 放射性元素已衰变了6 g ,还有2 g 没有衰变,现在要求在2 g 的基础上再衰变1 g ,即再衰变一半,故找出元素衰变的半衰期就可得出结论.由半衰期公式m 余=m 原⎝⎛⎭⎫12tτ得8-6=8×⎝⎛⎭⎫12t τt τ=2 即放射性元素从8 g 衰变了6 g 余下2 g 时需要2个半衰期.因为t =6天,所以τ=t 2=3天,即半衰期是3天. 而余下的2 g 衰变1 g 需1个半衰期τ=3天.12.放射性同位素14 6C 被考古学家称为“碳钟”,它可用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖.(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的14 6C ,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为5 730年.试写出此核反应方程.(2)若测得一古生物遗骸中的14 6C 含量只有活体中的12.5%,则此遗骸的年代约有多少年?答案 (1)14 7N +10n →14 6C +11H14 6C →14 7N +0 -1e (2)17 190年解析 (1)核反应方程为14 7N +10n →14 6C +11H ,14 6C →14 7N +0-1e ;(2)活体中的14 6C 含量不变,生物死亡后,遗骸中的14 6C 按衰变规律变化,设活体中14 6C 的含量为N 原,遗骸中的14 6C 含量为N 余,由半衰期的定义得:N 余=N 原(12)t τ,即0.125=(12)tτ, 所以t τ=3,τ=5 730年,则t =17 190年.。

最新人教版高中物理选修3-5第十九章放射性元素的衰变1

最新人教版高中物理选修3-5第十九章放射性元素的衰变1
2
放射性元素的衰变
-1-
1.1 DNA重组技术的基本工具
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J 基础知识 Z 重点难点
ICHU ZHISHI
HONGDIAN NANDIAN
S 随堂练习
UITANG LIANXI
情境导入 你知道考古学家靠什么推断古化 石的年代吗?
课程目标 1.知道放射现象的实质是原子核 的衰变。 2.知道两种衰变的基本性质,掌握原 子核的衰变规律及实质。 3.理解半衰期的概念及影响因素。 4.会利用半衰期解决相关问题。
238
(3)写出这一衰变过程的方程。 点拨:可依据衰变过程中质量数和电荷数守恒求解衰变次数,再根据 α 衰变、β 衰变的实质推算质子数、中子数的变化。
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1.1 DNA重组技术的基本工具
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S 随堂练习
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J 基础知识 Z 重点难点
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S 随堂练习
UITANG LIANXI
探究一
探究二
4.确定原子核衰变次数的方法与技巧 (1)方法 : 设放射性元素 Z X 经过 n 次 α 衰变和 m 次 β 衰变后,变成稳定的新元素
A' Z' A
Y,则衰变方程为
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J 基础知识 Z 重点难点
ICHU ZHISHI
HONGDIAN NANDIAN
S 随堂练习
UITANG LIANXI
2.半衰期 (1)定义 :放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。 (2)特点 : ①不同的放射性元素,半衰期不同,甚至差别非常大。 ②放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处 的化学状态和外部条件没有关系。 (3)半衰期的应用: 利用半衰期非常稳定这一特点,可以通过测量其衰变程度来推断时间。

人教版高中物理选修3-5 第十九章第二节放射性元素的衰变教学课件 (共15张PPT) (1)

人教版高中物理选修3-5 第十九章第二节放射性元素的衰变教学课件 (共15张PPT) (1)

注意: 1.衰变方程式用单向箭头→连接; 2.衰变必须符合实际; 3.γ 射线伴随α 衰变或β衰变产生。
例:铀238
U 238
92
经过一系列衰变和衰
变后可以变成稳定的元素铅206 (28026Pb) ,
问这一过程衰变和衰变次数?
解:设经过x次衰变,y次衰变
U 238
92
28026Pb
3.应用(课本72) 碳14测年技术 碳13与胃病检测
练习1. 关于放射性元素的半衰期,下列说法 正确的有( BD) A.是原子核质量减少一半所需的时间 B.是原子核有半数发生衰变所需的时间 C.把放射性元素放在密封的容器中,可以减 慢放射性元素的半衰期 D.可以用于测定地质年代、生物年代等
练习2. 铋210的半衰期是5天,经过多少 天后,20g铋还剩1.25g?
β衰变 的实质
4. α 衰变方程
A Z
X

Y A4
Z2
24He
U 238
92Leabharlann 23940Th24He
23900Th28286Ra 24He
β衰变方程
A Z
X

Z A1Y 10e
23940Th29314Pa 10e
讨论:衰变过程中遵循什么样的规律?
原子核衰变时质量数和电荷数都守恒
2.半衰期
m

m0
(
1
t
)
2
N

N
0
(
1 2
t
)
作业
课本73页2-5;练习册49页达标检测
二. 半衰期
1、半衰期 放射性元素的原子核有半数发生衰变所
需的时间,叫做这种元素的半衰期。

最新人教版高中物理选修3-5第十九章《放射性元素的衰变》教材梳理

最新人教版高中物理选修3-5第十九章《放射性元素的衰变》教材梳理

疱丁巧解牛知识·巧学一、原子核的衰变天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,原子核放出α粒子或β粒子(并不表明原子核内有α粒子或β粒子,原子核内不可能有α粒子和电子存在)后变成新的原子核,这种变化称为原子核的衰变.1.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.2.衰变方程(1)原子核放出一个α粒子就说它发生了一次α衰变,新核的质量数比原来的核减少了4,而核电荷数减少了2,用通式表示为:α衰变:X A Z →Y A Z 42--+He 42.(2)原子核放出一个β粒子就说它发生了一次β衰变,新核的质量数不变,而电荷数增加了1,用通式表示为:β衰变:X A Z →Y A Z 1++e 01-.(3)γ射线经常是伴随α衰变和β衰变而产生,往往是衰变后的新核向低能级跃迁时辐射出来的一份能量,原子核放出一个γ光子不会改变它的质量数和电荷数.3.两个重要的衰变(1)α衰变:原子核放出一个α粒子就说它发生了一次α衰变,新核的质量数比原来核的质量数减少了4,而电荷数减少了2,新核在元素周期表中的位置前移两位.X AZ →Y A Z 42--+He 42(α衰变方程的通式)深化升华 在放射性元素的原子核中,2个中子和2个质子结合得比较紧密,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出的α衰变现象.(2)β衰变:原子核放出一个β粒子就说它发生了一次β衰变.新核的质量数不变,而电荷数增加了1,新核在元素周期表中的位置后移一位.X AZ →Y A Z 1++e 01-(β衰变方程的通式)深化升华 原子核内虽然没有电子,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.(3)γ射线经常是伴随α衰变和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电荷数.误区警示 三种射线都是从原子核放射出来的,但不能认为这三种粒子都是原子核的组成部分.二、半衰期1.半衰期:放射性元素的衰变有一定的速率.原子核数目因衰变减少到原来的一半所经过的时间,叫做半衰期,记为21T .深化升华 半衰期由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟原子所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关.2.意义:半衰期越大,表明放射性元素衰变得越慢.3.公式:m=m 0211)21(T ,或N=N 0211)21(T .式中m 0、 N 0表示衰变前的放射性元素的质量或原子数;m 、N 表示衰变后尚未发生衰变的放射性元素的质量或原子数,t 表示衰变时间,21T 表示半衰期.误区警示 半衰期是大量原子核衰变的统计规律,个别原子核经过多长时间衰变无法预测,对个别或极少数原子核,无半衰期可言.4.确定衰变次数的方法设放射元素X A Z 经过n 次α衰变和m 次β衰变后,变成稳定的新元素Y A Z '',则表示该核反应的方程为:X AZ →Y A Z ''+n He 42+m e 01-根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程:A=A′+4n ,Z=Z′+2n -m以上两式联立解得: n=4'A A -,m=2'A A -+Z′-Z 由此可见,确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组.学法一得 确定衰变次数,往往由质量数的改变先确定α衰变的次数,因为β衰变对质量数无影响,然后再根据衰变规律确定β衰变的次数,这样做法比较简捷.典题·热题知识点一 原子核衰变例1 原子核发生β衰变时,此β粒子是( )A.原子核外的最外层电子B.原子核外的电子跃迁时放出的光子C.原子核内存在着电子D.原子核内的一个中子变成一个质子时,放射出一个电子解析:因原子核是由带正电荷的质子和不带电的中子组成,原子核内并不含有电子,但在一定条件下,一个中子可以转化成一个质子和一个负电子,一个质子可以转化成一个中子和一个正电子,其转化可用下式表示:n 10→H 11+e 01-,H 11→n 10+.由上式可以看出β粒子是由原子核内的中子转化而来,正电子是由原子核内的质子转化而来.答案:D方法归纳 解答本题的关键是:明确不论是α衰变还是β衰变,它们都是原子核发生转变,当然α粒子和β粒子的来源一定是跟原子核内部结构有关,而与原子核外的电子无关. 例2 U 23892核经一系列的衰变后变为Pb 20682核,问:(1)一共经过几次α衰变和几次β衰变?(2)Pb 20682与U 23892相比,质子数和中子数各少多少?(3)综合写出这一衰变过程的方程.解析:(1)可根据衰变过程中质量数守恒和电荷数守恒求解;(2)根据每发生一次α衰变原子核的质子数和中子数均少2,每发生一次β衰变原子核的中子数少1,质子数多1来推算;(3)根据(1)的解答结果写方程.答案:(1)设U 23892衰变为Pb 20682经过x 次α衰变和y 次β衰变.由质量数守恒和电荷数守恒可得238=206+4x ①92=82+2x-y ②联立①②解得x=8,y=6,即一共经过8次α衰变和6次β衰变.(2)由于每发生一次α衰变质子数和中子数均减少2,每发生一次β衰变中子数少1,而质子数增1,故Pb 20682较U 23892质子数少10,中子数少22.(3)核反应方程为U 23892→Pb 20682+8He 42+6e 01-.方法归纳 写核反应方程的基本原则是质量数守恒和电荷数守恒,依据这两个原则列方程就可确定α衰变和β衰变的次数.根据每发生一次α衰变新核的质子数和中子数均比原来的核少2,每发生一次β衰变中子数少1,质子数多1,就可计算多次衰变后的核与原来核的质子数和中子数的差值,也可根据其核电荷数和核质量数进行推算.巧解提示 由上分析可以看出:确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组.仔细研究衰变规律可以发现:由于β衰变不会引起质量数的减少,所以可以先根据质量数的减少确定α衰变的次数为x=(238-206)/4=8,再根据电荷数守恒确定β衰变的次数.知识点二 半衰期例3 关于半衰期,以下说法正确的是( )A.同种放射性元素在化合物中的半衰期比单质中长B.升高温度可以使半衰期缩短C.氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩下一个D.氡的半衰期为3.8天,4克氡原子核,经过7.6天就只剩下1克解析:考虑到放射性元素衰变的快慢跟原子所处的物理状态或化学状态无关,又考虑到半衰期是一种统计规律,即给定的四个氡核是否马上衰变会受到各种偶然因素的支配.因此,答案为D 项.答案:D误区警示 放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间是一种统计规律,半衰期对某一个或某几个原子核来说,是无意义的.解题时若忽视了这一事实,会错选C 项.例4 为测定水库的存水量,将一瓶放射性溶液倒入水库中,已知这杯溶液每分钟衰变8×107次,这种同位素半衰期为2天,10天以后从水库取出1 m 3的水,并测得每分钟衰变10次,求水库的存水量为多少?解析:由每分钟衰变次数与其质量成正比出发,运用半衰期知识可求出存水量.设放射性同位素原有质量为m 0,10天后其质量剩余为m ,水库存水量为Q m 3,由每分钟衰变次数与其质量成正比可得710810⨯Q =0m m ,由半衰期公式得:m=m 0T t )21(.由以上两式联立代入数据得:710810⨯Q =210)21(=(21)5,解得水库存水量为2.5×105m 3. 巧解提示 找出每分钟衰变次数与其质量成正比这一隐含条件是解决本题的关键. 知识点三 衰变与力学电磁学知识的综合例5 在匀强磁场中,一个静止的原子核衰变时放出α粒子,α粒子和反冲核在磁场中的运动轨迹是两个半径之比为44∶1的相切的圆,则( )A.它们的半径与其质量成反比B.它们的半径与电荷量成反比C.衰变前原子核内的质子数是88D.衰变前原子核内的质子数是90解析:离子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,由牛顿定律知 Bqv=m rv 2得轨道半径r=qBm v 衰变中动量守恒,有mv-Mv′=0可见mv=Mv′因此r ∝q1,r 与m 无关,即选项B 正确,选项A 是错误的. 由于α粒子的电荷量q=2e ,反冲核带电荷量Q=r r αq=44×2e=88e ,可见衰变前原子核的电荷量:Z=Q+q=88e+2e=90e即原来原子核的质子数为90,可见选项D 正确,选项C 是错误的.总之,选项B 、D 正确.答案:BD问题·探究思想方法探究问题1 为什么放射性元素的衰变速率与物质所处的物理和化学状态无关探究过程:各种观测及试验都表明,当我们在可能的范围内改变压强、温度、电场、磁场等物理条件时物质的放射性都不发生什么影响,不论放射性元素是以单质形式存在,还是以化合物形式存在,或者让它参与各种化学变化,都不影响该物质的放射.因为放射性是由原子核内部的状态决定的,上述这些外界条件的变化或作用不足以改变它的内部状态和结构,因而也不能影响物质的放射性.只有各种核反应,才能使一种原子核转变成为另一种原子核,或者改变原子核的状态,从而改变物质的放射性.探究结论:因为放射性元素的衰变速率是由原子的内部因素决定的,而通常放射性物质所处的物理和化学状态并不能改变其核的内部状态及结构,所以衰变速率与其所处的物理和化学状态无关.问题2 如何配平核反应方程及确定α、β衰变次数?探究过程:核反应方程中有两个守恒规律:质量数守恒,核电荷数守恒.确定衰变次数的原理是两个守恒规律.具体方法是:设放射性元素X A Z 经过n 次α衰变和m 次β衰变后,变成稳定的新元素Y A Z '',则表示该核反应的方程为:X AZ →Y A Z ''+n He 42+m e 01-根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程:A=A′+4n ,Z=Z′+2n -m以上两式联立解得: n=4'A A -,m=2'A A -+Z′-Z 由此可见确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组.技巧上,为了确定衰变次数,一般是由质量数的改变先确定α衰变的次数,这是因为β衰变的次数的多少对质量数没有影响,然后再根据衰变规律确定β衰变的次数.探究结论:α衰变的次数 n=4'A A -, β衰变的次数 m=2'A A -+Z′-Z.。

人教版高中物理选修3-5章总结复习素材:第十九章 原子核知识点

人教版高中物理选修3-5章总结复习素材:第十九章 原子核知识点
选修 3-5 知识点 第十九章 原子核
19.1 原子核的组成 一、天然放射现象 1、物质发射射线的性质称为放射性,它可以穿透黑纸使照相底片感光。 2、具有放射性的元素称为放射性元素。 3、放射性的元素自发地发出射线的现象叫做天然放射现象。 二、射线到底是什么 1、三种射线分别叫做带正电荷α射线、带负电荷β射线和不带电γ射线。 2、α射线的穿透能力最弱,γ射线的穿透能力最强。 3、α射线是高速粒子流,粒子带正电,电荷量是电子的 2 倍,质量是氢原子的 4 倍, 电子质量的 7300 倍,实际上就是氦原子核。 4、β射线是高速电子流。 5、γ射线是能量很高的电磁波。 6、α射线,β射线都是高速运动的粒子, 能量很高,Y 射线是波长很短的光子,能 量也很高。 三、原子核的组成 1、质子 p:它是氢原子核,带正电,电量与电子相等。 2、中子 n:不带电,质量与质子相等。 3、核子:质子和中子组成的原子核。 4、原子核中的两个等式: ①核电荷数 Z=质子数=原子序数=荷外电子数 ②质量数 A=核子数=质子数+中子数 例如:23592U——铀原子核:有 92 个质子,143 个中子。质量数为 235。 5、同位素:具有相同质子数而中子数不同的原子核、在元素周期表中处于同一位置。 6、几种常用的原子核的表示
探测射线的方法
19.4 放射性的应用与防护 一、核反应 1、核反应分两种 (1)核自发衰变。(不可控) ①α衰变:α射线的实质就是高速运动的氦核流 ②β衰变:β射线的实质就是高速运动的电子流。 ③没有单独的γ衰变:γ射线是一种电磁波(光子)。 (2)人工转变:原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程。(可控) ①其他粒子指:α粒子、质子、中子,光子等 2、在核反应中,质量数守恒、电荷数守恒。 二、人工放射性同位素 1、同位素:具有相同质子数而中子数不同的原子核、在元素周期表中处于同一位置的 元素。有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素。放射性同位素又分为天然和人工放 射性同位素。 2、与天然的放射性物质相比,人工放射性同位素的优点: ①放射强度容易控制 ③可以制成各种需要的形状 ④半衰期更短 ⑤放射性废料容易处理 三、放射性同位素的应用 ①使用射线来测厚度----利用γ射线的穿透性强的特点 ②放疗----利用细胞对射线承受力不同 ③选种和保鲜

高中物理 第19章 第2节 放射性元素的衰变课件 新人教版选修3-5

高中物理 第19章 第2节 放射性元素的衰变课件 新人教版选修3-5

课堂情景切入
你知道考古学家靠什么推断古化石的年代吗?
知识自主梳理
原子核的衰变
1.定义 原子核放出_α_粒__子____或__β_粒__子___,由于核电荷数变了,它 在周期表中的位置就变了,变成_另___一__种__原子核。 2.衰变的类型 一种是_α_衰__变____,另一种是_β_衰__变____,而 γ 射线是伴随 α 衰变或 β 衰变产生的。
为测定水库的存水量,将一瓶放射性溶液倒入 水库中,已知这杯溶液每分钟衰变8×107次,这种同位素半衰 期为2天,10天以后从水库中取出1m3的水,并测得每分钟衰变 10次,求水库的存水量为多少?
解析:由每分钟衰变次数与其质量成正比出发,运用半衰 期知识可求出存水量。
设放射性同位素原有质量为 m0,10 天后其质量剩余为 m, 水库存水量为 Qm3,由每分钟衰变次数与其质量成正比可得
1t 原(2)T
式中 N 原、m 原表示衰变前的放射性元素的原子数或质量,
N 余、m 余表示衰变后尚未发生衰变的放射性元素的原子数或质
量,t 表示衰变时间,T 表示半衰期。
3.适用条件 半衰期是一个统计概念,是对大量的原子核衰变规律的总 结,对于一个特定的原子核,无法确定其何时发生衰变,半衰 期只适用于大量的原子核。 4.应用 利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其衰变程度、推 断时间。
92=82+2x-y② 联立①②解得 x=8,y=6,即一共经过 8 次 α 衰变和 6 次 β 衰变。 (2)由于每发生一次 α 衰变质子数和中子数均减少 2,每发 生一次 β 衰变中子数少 1,而质子数增 1,故28026Pb 较23982U 质子 数少 10,中子数少 22。 (3)核反应方程为29328U―→20862Pb+842He+6-01e。

人教版高中物理选修3-5学案:第十九章 学案2 放射性元素的衰变

人教版高中物理选修3-5学案:第十九章 学案2 放射性元素的衰变

人教版高中物理选修3-5学案:第十九章学案2 放射性元素的衰变[学习目标] 1.知道放射性现象的实质是原子核的衰变.2知道两种衰变的规律,能熟练的运用衰变规律写出其核的衰变方程.3.了解半衰期的概念,知道半衰期的统计意义,能利用半衰期描述衰变的速度,并能进行简单的计算.一、原子核的衰变[导学探究] (1)原子核辐射α射线和β射线后会发生什么变化?答案天然放射性元素的原子核辐射α射线或β射线,原子核的核电荷数就发生了变化,变成了另一种原子核,也就是原子核发生了衰变.(2)原子核衰变过程中符合哪些规律?发生α衰变时,原子核的电荷数和质量数发生了怎样的变化?答案原子核的衰变符合质量数守恒和电荷数守恒.α粒子的质量数是4,电荷数是2,所以发生α衰变的原子核的质量数减少4,电荷数减少2,新核在元素周期表中的位置向前移动两位,核反应方程为:X→Y+He.(3)发生β衰变的原子核的电荷数和质量数发生了怎样的变化?β衰变时的核电荷数为什么会增加?释放的电子从哪里来的?答案β粒子的质量数是0,电荷数是-1,所以发生β衰变的原子核质量数不变,电荷数增加1,新核在元素周期表中的位置向后移动一位,核反应方程为:X→AZ+1Y+ e.原子核内虽然没有电子,但核内的质子和中子是可以相互转化的,当核内的中子转化为质子时,同时要产生一个电子并从核内释放出来,就形成了β衰变,从而新核少了一个中子,但增加了一个质子,核电荷数增加,并辐射出来一个电子.[知识梳理] 三种衰变及衰变规律(1)α衰变:X→Y+He(新核的质量数减少4,电荷数减少2.)实质:原子核中,2个中子和2个质子结合得比较牢固,有时会作为一个整体从较大的原子核中被释放出来,这就是放射性元素发生的α衰变现象.(2)β衰变:X→AZ+1Y+e(新核的质量数不变,电荷数增加1.)实质:原子核中的中子转化成一个质子且放出一个电子即β粒子,使电荷数增加1,β衰变不改变(填“改变”或“不改变”)原子核的质量数,其转化方程为:10n→H+e.(3)衰变规律:衰变过程遵循电荷数守恒和质量数守恒.(4)γ射线是在α衰变或β衰变过程中伴随而生的,且γ粒子是不带电的粒子,因此γ射线并不影响原子核的电荷数,故γ射线不会改变元素在周期表中的位置.[即学即用] 原子核U经放射性衰变①变为原子核Th,继而经放射性衰变②变为原子核Pa,再经放射性衰变③变为原子核U.放射性衰变①、②和③依次为( )A.α衰变、β衰变和β衰变B.β衰变、α衰变和β衰变C.β衰变、β衰变和α衰变D.α衰变、β衰变和α衰变答案A解析UTh,质量数少4,电荷数少2,说明①为α衰变;ThPa,质子数加1,说明②为β衰变;PaU,质子数加1,说明③为β衰变.故选A.二、对半衰期的理解[导学探究] (1)什么是半衰期?对于某个或选定的几个原子核能根据该种元素的半衰期预测它的衰变时间吗?答案半衰期是一个时间,是某种放射性元素的大量原子核有半数发生衰变所用的时间的统计规律,故无法预测单个原子核或几个特定原子核的半衰期.(2)某放射性元素的半衰期为4天,若有100个这样的原子核,经过4天后还剩50个,这种说法对吗?答案半衰期是大量放射性元素的原子核衰变时所遵循的统计规律,不能用于少量的原子核发生衰变的情况,因此,经过4天后,100个原子核有多少发生衰变是不能确定的,所以这种说法不对.(3)放射性元素的半衰期由什么决定?能否通过增大压强或提高温度加快某种放射性元素衰变的速度?答案放射性元素衰变的快慢由原子核内部因素决定.跟原子所处的物理状态(如温度、压强)或化学状态(如单质、化合物)无关;不能通过增大压强或提高温度的方法加快某种放射性元素的衰变速度,也不能通过物理或化学的方法减缓放射性元素的衰变速度.[知识梳理] 对半衰期的理解:(1)半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间.不同的放射性元素,半衰期不同.(2)注意以下两点:①对于同一种元素,其半衰期是一定的,无论是加温、加压,或是处于单质、化合物状态均不影响元素的半衰期,但不同元素的半衰期不同,有的差别很大.②半衰期是一种统计规律.对于大量的原子核发生衰变才具有实际意义,而对于少量的原子核发生衰变,该统计规律不再适用.(3)半衰期公式N余=N原(),m余=m原(),其中τ为半衰期.t τtτ[即学即用] 下列关于放射性元素的半衰期的几种说法中正确的是( )A.同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长B.把放射性元素放在低温处,可以减缓放射性元素的衰变C.放射性元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用D.氡的半衰期是3.8天,若有4个氡原子核,则经过7.6天后只剩下一个氡原子核答案C解析放射性元素的半衰期与其是单质还是化合物无关,与所处的物理、化学状态无关,只取决于原子核的内部因素,故A、B错;半衰期是一个统计规律,对于少量的原子核不适用,故C对,D错.一、衰变方程及衰变次数的计算例1 U核经一系列的衰变后变为Pb核,问:(1)一共经过几次α衰变和几次β衰变?(2)Pb与U相比,质子数和中子数各少了多少?(3)综合写出这一衰变过程的方程.解析(1)设U衰变为Pb经过x次α衰变和y次β衰变,由质量数守恒和电荷数守恒可得238=206+4x ①92=82+2x-y ②。

人教版高中物理选修35 第19章 第2节 放射性元素的衰变(共19张PPT)

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17、儿童是中心,教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。2021/8/112021/8/112021/8/112021/8/11
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒,而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四
分析:1.在磁场中r=mv/qB,(求r比值) 或对于β粒子,m极小,相对说r小。A对。 2.在电场中做类平抛运动
X=vt, y=at2/2=qEt2/2m=qEx2/2mv2. 取一定的x值。对于β粒子,m极小,y值 较大。D对
2.如图所示,x为未知的放射源,L为薄铝片,若在放射源
和计数器之间加上L后,计数器的计数率大幅度减小,在L和

15、一年之计,莫如树谷;十年之计 ,莫如 树木; 终身之 计,莫 如树人 。2021年8月2021/8/112021/8/112021/8/118/11/2021

16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ,而提 出新的 问题, 却需要 有创造 性的想 像力, 而且标 志着科 学的真 正进步 。2021/8/112021/8/11August 11, 2021
• 5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己,这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021
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共同成长
见仁见智
关于核反应方程的书写,以下同学发表了如下看法:
人物甲:核反应方程中的箭头(一)表示核反应进行的方向,不能把箭头写成等号.
人物乙:在写核反应方程时,应先将已知原子核和已知粒子的符号填入核反应方程一般形式的适应位置上,然后根据质量数守恒和电荷数守恒定律计算出未知核(或未知粒子)的电荷数和质量数,最后根据未知核(或未知粒子)的电荷数确定它是哪种元素(或哪种粒子),并在核反应方程一般形式中的适当位置填写上它们的符号.
人物丙:必须遵守电荷数守恒、质量数守恒的规律.有些核反应方程还要考虑到能量守恒规律(例如裂变和聚变方向常含能量项).
我的观点:_______________________________________________________
读书做人
亨利·贝克勒尔是法国科学院院士,擅长于荧光和磷光的研究.1895年底,伦琴将他的初步通信:《一种新射线》和一些X射线照片分别寄给各国著名的物理学家,其中包括法国的庞加莱(H·Poincare).1896年1月20日法国科学院开会,他带伦琴寄给他的论文,并展示给与会的科学家.这件事大大激励了亨利·贝克勒尔的兴趣.他问这种穿透射线是怎样产生的.宠加莱回答说,这一射线似乎是从阴极对面发荧光的那部分管壁上发出的.贝克勒尔推想,可见光的产生和不可见X射线的产生或许是出于同一机理.第二天他就开始实验荧光物质会不会产生X射线.然而,贝克勒尔最初的一些实验却是失败的.正在这个时候,庞加莱在法国一家科普杂志上发表了一篇介绍X射线的文章,文章第一次提出荧光物质是否会同时辐射可见光X射线的问题.贝克勒尔读到后很受鼓舞,于是再次投入荧光和磷光的实验,终于找到了铀盐有这种效应,他用厚黑纸包了一张感光底片,纸非常厚,即使放在大阳下晒一整天也不至于使底片变翳.他在黑纸上面放一层铀盐,然后拿到大阳下晒几个小时,显影之后,他在底片上看到磷光物质的黑影.然后他又在磷光物质和黑纸之间夹一层玻璃,也做出同样的实验,证明这一效应不是由于太阳光线的热使磷光物质发出某种蒸气而产生化学作用所致.于是得出结论:铀盐在强光照射下不但会发可见光,还会发穿透力很强的X射线.
阅读以上材料,思考以下问题:
(1)亨利·贝克勒尔的科学探索精神对你有什么启发?
(2)亨利·贝克勒尔为什么能够发现X射线并解释了它产生的原因?。

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