高中物理《天然放射现象》知识及题型归纳

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天然放射现象

天然放射现象

二、天然放射现象目的要求复习元素的放射性。

知识要点1.天然放射现象天然放射现象的发现,使人们认识到原子核也有复杂结构。

三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较: 如⑴、⑵图所示,在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的偏转大,γ不偏转;区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧,在电场中偏转轨迹是抛物线。

⑶图中γ肯定打在O 点;如果α也打在O 点,则β必打在O 点下方;如果β也打在O 点,则α必打在O点下方。

3.氢原子中的电子云(以下新教材适用)对于宏观质点,只要知道它在某一时刻的位置和速度以及受力情况,就可以应用牛顿定律确定该质点运动的轨道,算出它在以后任意时刻的位置和速度。

对电子等微观粒子,牛顿定律已不再适用,因此不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置。

玻尔理论中说的“电子轨道”实际上也是没有意义的。

更加彻底的量子理论认为,我们只能知道电子在原子核附近各点出现的概率的大小。

在不同的能量状态下,电子在各个位置出现的概率是不同的。

如果用疏密不同的点子表示电子在各个位置出现的概率,画出图来,就像一片云雾一样,可以形象地称之为电子云。

4.激光的特性及其应用普通光源(如白炽灯)发光时,灯丝中的每个原子在什么时候发光,原子在哪两个能级间跃迁,发出的光向哪个方向传播,都是不确定的。

激光是同种原子在同样的两个能级间发生跃迁生成的,其特性是:⑴是相干光。

(由于是相干光,所以和无线电波一样可以调制,因此可以用来传递信息。

光纤通信就是激光和光导纤维结合的产物。

)⑵平行度好。

(传播很远距离之后仍能保持一定强度,因此可以用来精确测距。

激光雷达不仅能测距,还能根据多普勒效应测出目标的速度,对目标进行跟踪。

还能用于在VCD 或计算机光盘上读写数据。

)⑶亮度高。

能在极小的空间和极短的时间内集中很大的能量。

(可⑴ ⑵ ⑶以用来切割各种物质,焊接金属,在硬材料上打孔,利用激光作为手术刀切开皮肤做手术,焊接视网膜。

利用激光产生的高温高压引起核聚变。

高考物理复习 课时3天然放射现象

高考物理复习 课时3天然放射现象

课时3天然放射现象知识点一天然放射现象——知识回顾——1.天然放射现象:某些元素放射某些射线的现象称为天然放射现象,这些元素称.2.三种射线的本质:α射线是,β射线是,γ射线是.——要点深化——贝克勒耳发现天然放射现象,揭开了人类研究原子核结构的序幕.通过对天然放射现象的研究,人们发现原子序数大于83的所有天然存在的元素都有放射性,原子序数小于83的天然存在的元素有些也具有放射性,它们放射出来的射线共有三种,三种射线的本质和特征对比如下表:——基础自测——如图3所示,使某放射性元素发出的射线垂直进入匀强电场,按图中标号判断( )A.1的穿透本领最强B.2的速度最大C.3的电离本领最大D.1是由原子放出的,2、3不是知识点二原子核的衰变——知识回顾——1.定义:原子核自发地放出某种粒子而转变为的变化叫原子核的.2.分类(1)α衰变:Z A X→Z-2A-4Y+24He同时放出γ射线(2)β衰变:Z A X→Z+1A Y+-10e同时放出γ射线3.半衰期(1)定义:放射性元素的原子核发生衰变需要的时间.(2)半衰期的大小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(如压强、温度等)或 (如单质或化合物)无关.4.放射性同位素及应用(1)同位素有些原子的原子核电荷数,但质量数,这样一些具有相同核电荷数和不同中子数的原子互称为同位素.(2)放射性同位素的应用①放射性同位素放出的射线应用于工业、探伤、农业、医疗等.②作示踪原子.——要点深化——1.三种衰变的实质(1)α衰变:α衰变的实质是其元素的原子核同时放出由两个质子和两个中子组成的粒子(即氦核),每发生一次α衰变,新元素与原元素比较,核电荷数减少2,质量数减少4,即Z A X→Z-2A-4Y+24He(2)β衰变:β衰变的实质是其元素的原子核内的一个中子变成质子时放射出一个电子.每发生一次β衰变,新元素与原元素比较,核电荷数增加1,质量数不变,即Z A X→Z+1A Y+-10e(3)γ衰变:γ衰变是伴随着α衰变或β衰变同时发生的,γ衰变不改变原子核的电荷数和质量数.其实质是放射性原子核在发生α衰变或β衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量(核处于激发态)而辐射出光子.2.原子核衰变时遵守三个守恒电荷数守恒、质量数守恒和动量守恒题型一天然放射现象[例1] 下列关于放射性元素衰变的描述,哪些是错误的( )A.某核放出α粒子、β粒子、γ粒子中的任何一种粒子,都变成一种新元素的原子核.B.利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视C.半衰期表示放射性元素衰变的快慢,它和外界的温度、压强无关D.β射线和阴极射线都是电子流,因此β射线就是阴极射线。

高考物理复习 考题精选 天然放射现象衰变

高考物理复习 考题精选 天然放射现象衰变

拾躲市安息阳光实验学校高中物理考题精选(126)——天然放射现象衰变1、约里奥-居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素P 衰变成Si的同时放出另一种粒子,这种粒子是________________,P 是P的同位素,被广泛应用于生物示踪技术,1 mg P随时间衰变的关系如图46-3所示,请估算4 mg 的P经多少天的衰变后还剩0.25 mg.答案解析:P 衰变的方程:P→Si +e,即这种粒子为正电子.题图中纵坐标表示剩余P的质量,经过t天4 mg 的P还剩0.25 mg,也就是1 mg 中还剩mg=0.062 5 mg,由题图估读出此时对应天数为56天.答案:正电子56天(54~58天都算对)2、在匀强磁场里有一个原来静止的放射性元素碳14,它所放射的粒子与反冲核的径迹在磁场中是两个相切的圆,圆的直径之比为7∶1,如图46-2所示,那么,碳14的衰变方程是( )图46-2A.C―→He +BeB.C―→+1e +BC.C―→-1e +ND.C―→H +B答案解析:因r=mv/qB,由动量守恒可知,放出的粒子和反冲核满足m1v1=m2v2,所以=/,得=.答案:C3、放射性同位素Na的样品经过6 h还剩下1/8没有衰变,它的半衰期是( )A.2 h B.1.5 hC.1.17 h D.0.75 h答案解析:本题考查考生对半衰期的理解,我们知道,放射性元素衰变一半所用时间是一个半衰期,剩下的元素再经一个半衰期只剩下1/4,再经一个半衰期这1/4又会衰变一半只剩1/8,所以题中所给的6 h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 h,也可根据m余=m 原·得=,T=2 h.答案:A4、天然放射性元素放出的三种射线的穿透能力实验结果如图46-1所示,由此可推知( )图46-1A.②来自于原子核外的电子B.①的电离作用最强,是一种电磁波C.③的电离作用较强,是一种电磁波D.③的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子答案解析:本题考查学生对天然放射现象中三种射线的认知能力.由图可知:射线①贯穿能力最弱,为α射线,本质是氦核(He),其电离能力最强;射线③贯穿能力最强,为γ射线,本质是电磁波(光子流),其电离能力最弱;射线②为β射线,本质是电子流,综上所述,只有D正确.答案:D5、具有天然放射性的90号元素钍的同位素钍232经过一系列α衰变和β衰变之后,变成稳定的82号元素铅208。

高考物理复习:天然放射性现象、半衰期

高考物理复习:天然放射性现象、半衰期

高考物理复习:天然放射性现象、半衰期1.在一个23892U 原子核衰变为一个20682Pb 原子核的过程中,发生β衰变的次数为 ( )A .6次B .10次C .22次D .32次答案:A 解析:一个23892U 原子核衰变为一个20682Pb 原子核的过程中,发生α衰变的次数为(238-206)÷4=8次,发生β衰变的次数为2×8-(92-82)=6次,选项A 正确。

2.表示放射性元素碘131(I 13153)β衰变的方程是 ( ) A .He Sb I 421275113153+→ B .e Xe I 150131413153-+→C .n I I 101305313153+→ D .H Te I 113012513153+→答:B【解析】A 选项是α衰变,A 错误;B 选项是β衰变,B 正确;C 选项放射的是中子,C 错误;D 选项放射的是质子,D 错误。

3.23592U经过m 次α衰变和n 次β衰变Pb 20782,则 ( )A. m =7 ,n =3B. m =7, n =4C. m =14, n =9D. m =14, n =18 【解析】质量数减少为:4m =235-207=28, m =7. 核电荷数减少为:2m -n =92-82=10, n =4 【答案】B 4.Th 23290经过一系列α衰变和β衰变后变成Pb 20882,则Pb 20882比Th 23290少 ( A )(A )16个中子,8个质子 (B )8个中子,l6个质子 (C )24个中子,8个质子(D )8个中子,24个质子解析:Pb 20882比Th 23290质子数少90-82=8个,核子数少232-208=24个,所以中子数少24-8=16个,故A 正确,B 、C 、D 错误。

5.下列核反应方程中,属于α衰变的是 ( B )A .H O He N 1117842147+→+ B .He Th U 422349023892+→C .n He H H 10423121+→+ D .e Pa Th 01-2349123490+→解析: A 选项是人工核转变,选项A 错误; B 选项是原子核自发放射α粒子的核反应(α衰变),选项B 正确;C 选项是两个轻核结合成重核的反应(聚变),选项C 错误;选项D 为β衰变。

高三人教版物理总复习讲与练课件 16-3天然放射现象

高三人教版物理总复习讲与练课件 16-3天然放射现象

基础自测 1.(2011· 上海高考)在存放放射性元素时,若把放射性 元素①置于大量水中;②密封于铅盒中;③与轻核元素结 合成化合物.则( )
A.措施①可减缓放射性元素衰变 B.措施②可减缓放射性元素衰变 C.措施③可减缓放射性元素衰变 D.上述措施均无法减缓放射性元素衰变
解析:放射性元素的衰变快慢由其原子核内部结构决 定,与外界因素无关,所以A、B、C错误,D正确.
基础自测 1.在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材 料,都不同程度地含有放射性元素,有些含有铀、钍的花 岗岩会放射出α、β、γ射线,根据有关放射性知识可知,下 列说法正确的是( )
A.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,质量 数减少2 B.发生β衰变时,生成核与原来的原子核相比,核内 中子数减少1 C. β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流 D.在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能 力最弱
第16章
波粒二象性 原子结构与原子核
课时3
天然放射现象
课前自主学习
课堂讲练互动
随堂巩固训练
课时作业

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
知识点一
天然放射现象
知识回顾 1.原子核的衰变:不稳定的原子核自发地放出 α 粒子 和 β 粒子后,转变为新核的变化称为原子核的衰变. 衰变规律:衰变中的 电荷数和质量数都是守恒的.
2.半衰期:放射性元素的原子核有一半 发生衰变所用 的时间叫半衰期,它是大量原子核衰变的统计结果. 半衰期由原子核的内部因素所决定,跟元素的化学状 态、温度、压强等因素 无关 .
答案:A
知识点二
原子核的组成
知识回顾 1.原子核的组成: (1)质子:质子带一个基本单位的正电荷,即带1.6×10

高中物理知识点题库 天然放射现象GZWL240

高中物理知识点题库 天然放射现象GZWL240

1.天然放射现象显示出()A.原子不是单一的基本粒子B.原子核不是单一的基本粒子C.原子内部大部分是空的D.原子有一定的能级答案:B解析:题干评注:天然放射现象问题评注:放射性元素放出的射线可以分为α射线、β射线和γ射线。

2.β衰变中所放出的电子,来自()A.原子核外内层电子B.原子核内所含电子C.原子核内中子衰变为质子放出的电子D.原子核内质子衰变为中子放出的电子答案:C解析:题干评注:天然放射现象问题评注:放射性元素放出的射线可以分为α射线、β射线和γ射线。

3.α射线的本质是()A.电子B.高速电子流C.光子流D.高速氦核流答案:D解析:题干评注:天然放射现象问题评注:放射性元素放出的射线可以分为α射线、β射线和γ射线。

4.关于β粒子的下面说法中正确的是()A.它是从原子核放射出来的B.它和电子有相同的性质C.当它通过空气时电离作用很强D.它能贯穿厚纸板答案:A B D解析:题干评注:天然放射现象问题评注:放射性元素放出的射线可以分为α射线、β射线和γ射线。

5.关于γ射线的说法中,错误的是()A.γ射线是处于激发状态的原子核放射的B.γ射线是从原子内层电子放射出来的C.γ射线是一种不带电的中子流D.γ射线是一种不带电的光子流答案:B C解析:题干评注:天然放射现象问题评注:放射性元素放出的射线可以分为α射线、β射线和γ射线。

6.A、B两种放射性元素,原来都静止在同一匀强磁场,磁场方向如图所示,其中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,α与β粒子的运动方向跟磁场方向垂直,图中a、b、c、d 分别表示α粒子,β粒子以及两个剩余核的运动轨迹()A.a为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹B.b为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹C.b为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹D.a为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹答案:C解析:题干评注:天然放射现象问题评注:放射性元素放出的射线可以分为α射线、β射线和γ射线。

7.下列关于放射性元素衰变的描述,哪些是错误的()A.原子核放出电子后,它的质量数不变而电荷数却减少1。

高中物理《天然放射现象》知识及题型归纳

高中物理《天然放射现象》知识及题型归纳

积盾市安家阳光实验学校《天然放射现象》知识及题型归纳天然放射现象是高考常考点。

对该知识的考查主要集中在:(1)三种射线的特性及鉴别;(2)半衰期的理解及用;(3)衰变规律及用一、三种射线的特性及鉴别种类带电量质量数符号电离性穿透性实质来源α射线+2e 4(p)很强最弱,纸能挡住高速的氦核流v≈0.1c两个中子和两个质子结合成团从原子核中放出β射线-e 0 弱较强,穿几mm铝板高速的电子流v≈c原子核中的中子转换成质子时从原子核中放出γ射线0 0 γ很小最强,穿几cm铅波长极短的电磁波原子核受激发产生的三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较:如⑴、⑵图所示,在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的偏转大,γ不偏转;区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧,在电场中偏转轨迹是抛物线。

⑶图中γ肯打在O点;如果α也打在O点,则β必打在O点下方;如果β也打在O点,则α必打在O点下方。

例1、如图所示,R为放射源,虚线范围内有垂直于纸面的磁声B,LL’为厚纸板,MN为荧光屏,今在屏上P点处发现亮斑,则到达P点处的放射性物质微粒和虚线范围内B的方向分别为()A.a粒子,B垂直于纸面向外B.a粒子,B垂直于纸面向内C.β粒子,B垂直于纸面向外D.β粒子,B垂直于纸面向内解析:由于a粒子贯穿本领很弱,只能穿透几厘米空气,因此穿透厚纸板到达屏上P点处不可能是a粒子;由于粒子不带电,穿过B区域不会发生偏转,因此到达P点处的也不可能是γ粒子;由此可知,到达P点处的必然是β粒子。

又由于β粒子带的是负电,因此用左手则便可判断B的方向该是垂直于纸面向内。

所以选D。

二、半衰期的理解及用(1)义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间。

(2)意义:反映了核衰变过程的统计快慢程度。

(3)特征:只由核本身的因素所决,而与原子所处的物理状态或化学状态无关。

(4)理解:搞清了对半衰期的如下错误认识,也就正确地理解了半衰期的真正含义。

《天然放射现象之衰变》高中物理知识点归纳

《天然放射现象之衰变》高中物理知识点归纳

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【要求】1.了解天然放射现象,知道三种射线的本质和特性,掌握核衰变的特点和规律;2.知道原子核人工转变的原理,了解质子、中子和放射性同位素的发现过程。

【知识再现】一、天然放射现象1.天然放射现象:某些元素能自发地放出射线的现象叫做天然放射现象。

这些元素称为放射性元素。

2.种类和性质α射线——高速的α粒子流,α粒子是氦原子核,速度约为光速1/10,贯穿能力最弱,电离能力最强。

β射线——高速的电子流,β粒子是速度接近光速的负电子,贯穿能力稍强,电离能力稍弱。

γ射线——能量很高的电磁波,γ粒子是波长极短的光子,贯穿能力最强,电离能力最弱。

二、原子核的衰变1.衰变:原子核自发地放出某种粒子而转变为新核的变化.2.衰变规律:α衰变X→Y+He;β衰变X→Y+e3.α衰变的实质:某元素的原子核同时发出由两个质子和两个中子组成的粒子(即氦核)2H+2n→Heβ衰变的实质:某元素的原子核内的一个中子变成质子发射出一个电子。

即n→H+e+(为反中微子)4.γ射线:总是伴随α衰变或β衰变产生的,不能单独放出γ射线.γ射线不改变原子核的电荷数和质量数.实质是元素在发生α衰变或β衰变时产生的某些新核由于具有过多的能量(核处于激发态),向低能级跃迁而辐射出光子.三、半衰期1.放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间。

它是大量原子核衰变的统计结果,不是一个原子发生衰变所需经历的时间。

2.决定因素:由原子核内部的因素决定,与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.四、原子核的人工转变1.质子的发现:N+He→O+H2.中子的发现:Be+He→C+n3.放射性同位素和正电子的发现:Al+He→P+nP→Si+e4.放射性同位素的应用(1)利用它的射线;(2)做示踪原子。

2023届高考物理一轮复习专题讲义:原子核

2023届高考物理一轮复习专题讲义:原子核

高考物理一轮复习《原子核》专题讲义[考点梳理]【考点一】原子核的组成1.天然放射现象(1)放射性与放射性元素:物质放射出射线的性质称为,具有放射性的元素称为放射性。

(2)天然放射现象:原子序数大于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于或等于83的元素,有的也能发出射线。

放射性元素自发地发出射线的现象,叫作放射现象。

2.射线的本质(1)三种射线种类α射线β射线γ射线来源原子核内组成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4m p,m p=1.67×10-27 kg静止质量为零速度0.1c 0.99c c(光速)在电磁场中偏转与α射线的偏转方向相反不偏转穿透本领最弱,用纸能挡住较强,能穿透几毫米的铝板最强,能穿透几厘米的铅板对空气的电离作用很强较弱很弱(2)射线的来源:射线来自,这说明原子核内部是有的。

3.放射性同位素的应用与防护a.放射性同位素:有放射性同位素和放射性同位素两类,放射性同位素的化学性质。

b.应用:消除静电、工业探伤、做示踪原子等。

c.防护:防止放射性对人体组织的伤害。

4.原子核的组成(1)原子核由质子和中子组成,质子带电荷,电荷量与一个电子的电荷量,中子不带电。

质子和中子统称为核子。

(2)电荷数和质量数①电荷数(Z)= 数=元素的原子序数=原子的数。

②质量数(A)=核子数= 数+ 数。

注意:原子核的电荷数不是它所带的电荷量,质量数也不是它的质量。

(3)原子核常用符号A Z X表示,X为元素符号,A表示核的数,Z表示核的数(即原子序数)。

[典例1]在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究。

如图所示,放射性元素镭衰变过程中释放出α、β、γ三种射线,分别进入匀强电场和匀强磁场中,下列说法正确的是( )A.①表示γ射线,③表示α射线B.②表示β射线,③表示α射线C.④表示α射线,⑤表示γ射线D.⑤表示β射线,⑥表示α射线【考点二】放射性元素的衰变1.原子核的衰变(1)定义:原子核放出粒子或粒子,会变成新的原子核,我们把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。

高考物理一轮总复习检测:第十一章 第4课时 天然放射现象 核反应 核能 Word版含答案

高考物理一轮总复习检测:第十一章 第4课时 天然放射现象 核反应 核能 Word版含答案

一、天然放射现象、原子核的组成
1.天然放射现象
(1)天然放射现象.
元素自发地放出射线的现象,首先由贝克勒尔发现.天然放射现象的发现,说明原子核还具有复杂的结构.
(2)放射性和放射性元素.
物质发射某种看不见的射线的性质叫放射性.
具有放射性的元素叫放射性元素.
2.原子核
(1)原子核的组成.
①原子核由中子和质子组成,质子和中子统称为核子.
②原子核的核电荷数=质子数,原子核的质量数=中子数+质子数.
③X元素原子核的符号为A Z X,其中A表示质量数,Z表示核电
荷数.
(2)同位素:具有相同质子数、不同中子数的原子,因为在元素周期表中的位置相同,同位素具有相同的化学性质.
3.三种射线的比较
二、原子核的衰变和半衰期
1.原子核的衰变
(1)原子核放出α粒子或β粒子,变成另一种原子核的变化称为。

高中物理必记知识总结第三十六单元

高中物理必记知识总结第三十六单元

高中物理必记知识总结第三十六单元 原子核反应 核能 必记一:天然放射现象 衰变1、天然放射现象、放射性和放射性元素 的现象叫做天然放射现象。

称为放射性。

称为放射性元素.2、三种射线的比较请自行从名称、成分、电荷量、质量、电离作用和穿透本领几方面比较.3、原子核的衰变 ①α衰变:+→--Y X A Z A Z42 . β衰变:+→+Y X A Z A Z1 。

② 形成原因:原子核中2个质子和2个中子结合后一起射出,形成α衰变.原子核中的中子转化为质子和电子,形成β衰变。

He n H 24101122→+,e H n 011110-+→4、半衰期① 意义: 。

② 公式:Tt 原余N N ⎪⎭⎫⎝⎛=21,Tt 原余m m ⎪⎭⎫ ⎝⎛=21式中“原”代表衰变前的放射性元素的原子数或质量,“余”表示衰变后尚末发生衰变的放射性元素的原子数或质量。

t 表示 ,T 表示 。

③ 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、温度以及固、液、汽态等)或化学状态(如单质或化合物)无关。

必记二:原子核的组成1、原子核的人工转变及其三大发现 原子核的人工转变: 。

原子核人工转变的三大发现:① 质子的发现(1919年,卢瑟褔)核反应方程:H O He N 1117842147+→+ ② 中子的发现(1932年,查德威克)核反应方程:n C He Be 101264294+→+③ 放射性同位素的发现:(1934年,约里奥·居里夫妇)核反应方程为:n P He Al 103015422713+→+;e Si P 0130143015+→放射性同位素的应用:一是利用它的射线;二是作为示踪原子。

2、原子核的组成:原子核XAZ由Z 个 和A-Z 个 组成.必记三:核反应 核能 1、核能① 结合为原子核时释放的能量或原子核分解为核子时吸收的能量,叫做原子核的 能,也称核能。

② 质能方程、质量亏损爱因斯坦质能方程E= 说明物体的质量和能量之间存在着一定的正比关系,一个量的变化必然伴随着另一个量的变化,核子在结合成原子核时放出核能,因此,原子核的质量必然比组成它的核子的质量和要小△m ,这就是质量亏损。

天然放射现象复习pp

天然放射现象复习pp

在判断衰变次数时, 衰变次数, 在判断衰变次数时,应先判断 α衰变次数,再判断 β
衰变次数
3、半衰期 1)半衰期的定义 2)半衰期是一个宏观统计量,由原子核内部本身的因 半衰期是一个宏观统计量, 素决定, 素决定,与原子所处的物理或化学状态无关 3)半衰期的计算: 半衰期的计算:
1 τ N = N0 ( ) 2
天然放射现象 1、三种射线的性质
穿透物 质本领 对气体电 离作用 在电场磁 场中偏转
符号
组成 氦核 电子 光子
带电量
质量
α β γபைடு நூலகம்
4 2
He e
+2e -e 0
4u u/1840 0
最弱 较强 最强
最强 次之 最弱
偏转 偏转较大 不偏转
0 −1
γ
2、衰变 1、衰变 2、核反应方程的书写: 核反应方程的书写: 质量数和电荷数都 质量数和电荷数都守恒
t
1 τ m = m0 ( ) 2
t
例题2:已知钍234的半衰期是24天,1g钍234经过120天后还剩 例题2 已知钍234的半衰期是24天 1g钍234经过120天后还剩 234的半衰期是24 经过120 下多少? 下多少?
M Z
X→
M −4 Z −2
Y + He
4 2
M Z
X→
M Z +1
Y+ e
0 −1
238 92
U 衰变成
206 82
Pb 的过程中( 的过程中(

衰变, A、经过8次 α衰变,6次 β衰变 经过8 B、中子数减少22个 中子数减少22个 22 C、质子数减少16个 质子数减少16个 16 D、有6个中子失去电子转化为质子

高考总复习物理天然放射现象放射性的应用与防护

高考总复习物理天然放射现象放射性的应用与防护
(4)利用射线照射植物,引起植物变异而培育良种, 也可以利用它杀菌、治病(如放疗)等.
(5)示踪原子.
(6)进行考古研究.利用放射性同位素碳14,判定 出土木质文物的产生年代.
16
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2.放射性污染和防护:对生物体的危害主要表现 在穿透力、基因突变;对环境的危害表现在废料污 染,对生物体组织的破坏,对空气、水源的污染等 方面.
图1
12
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►深化拓展◄
如何理解衰变前后的质量数守恒与质量守恒
1.质量数守恒:反应后的质量数的总和等于反应 前的质量数总和.参与核反应的最小单位就是核子, 核反应既不能产生新的核子,也不能消灭已有的核 子.虽然反应前后核子的平均质量会有极小的变化, 但核子的总数不会改变.即反应后生成物的核子总 数等于反应物的核子总数.
[答案] ABD
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题后反思:1.自然界的物质分为两类:一类是实物 粒子,还有一类为场类物质(如电场、磁场、电磁 波等).γ射线属于场类物质,α、β粒子是实物粒 子.
2.β射线和阴极射线的区别:β射线是原子核变化 时,一个中子变成一个质子释放的电子,其速度接 近光速;阴极射线是金属原子核外层电子获得足够 的能量挣脱原子的束缚,在外电场的作用下形成的 电子流,其速度由外加电场决定.
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[解析] (1)选B、D. (2)经过三个半衰期,剩余镭的质量为
已衰变的镭的质量为(100-12.5)g=87.5 g. 设生成铅的质量为m,则226∶206=87.5∶m,得m =79.8 g. 所以镭铅质量之比为125∶798. [答案] (1)BD (2)125∶798
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高三物理天然放射现象

高三物理天然放射现象

照相底片



射线带正电
射线带负电
铅盒
放射源
天然放射现象
射线不带电
三种射线的性质由下表列出:
射线种类 组成
粒子是 氦原子核 4 He
2
速度
贯穿本领
很小一张薄 纸就能挡住 很大能穿过几 毫米厚的铝板 最大能穿过几 毫米厚的铅板
电离作用
很强
射线
射线

1 约 C 10
接近 C
粒子是高 0 速电子流1 e
波长很 短的电磁波
较弱
射线
等于 C
很小
三 放射性元素的衰变
1 . 原子序数大于83(铋Bi)的所有天然存在的元素, 它们的原子核都是不稳定的,它们会自发的从原 子核中放射出 , 和 射线而转变成另一种 元素的原子核这种变化叫原子核的衰变。
原子序数小于83的天然元素也有一些 具有放射性。
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高考物理复习:天然放射现象、核反应、核能

高考物理复习:天然放射现象、核反应、核能
中子(10 n)、α 粒子(42 He)、β 粒子(-1 0 e)、正电子(+10 e)、氘核(12 H)、氚核(13 H)等。
(2)掌握核反应方程遵守的规律,是正确书写核反应方程或判断某个核反
应方程是否正确的依据,由于核反应不可逆,所以书写核反应方程式时只能
用“→”表示反应方向。
(3)核反应过程中质量数守恒,电荷数守恒。
期间,其体内14C与12C的比例不变;生命活动结束后,14C的比例持续减小。
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
下列说法正确的是( AC )
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的过程中发出β射线
D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变
(2)利用质量数守恒确定 α 衰变的次数,再根据电荷数守恒确定 β 衰变的
次数。
209
解析: 83 Bi 的中子数是
126,237
93 Np
的中子数是
144,209
83 Bi
237
209
237
的原子核比 93 Np
的原子核少 18 个中子,A 错误。设 93 Np 变为 83 Bi 需要经过 x 次 α 衰变和
知识点三
核力与结合能
1.核力
原子核里的核子间存在互相作用的核力,核力把核子紧紧地束缚在核
含义
内,形成稳定的原子核
(1)核力是强相互作用的一种表现
特点 (2)核力是短程力,作用范围只有约 10-15 m
(3)每个核子只跟邻近的核子发生核力作用
2.结合能
(1)结合能:核子结合为原子核时放出的能量或原子核分解为核子时吸收
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《天然放射现象》知识及题型归纳
天然放射现象是高考常考点。

对该部分知识的考查主要集中在:(1)三种射线的特性及鉴别;(2)半衰期的理解及应用;(3)衰变规律及应用
一、三种射线的特性及鉴别
三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较:
如⑴、⑵图所示,在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的偏转大,γ不偏转;区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧,在电场中偏转轨迹是抛物线。

⑶图中γ肯定打在O点;如果α也打在O点,则β必打在O点下方;如果β也打在O点,则α必打在O点下方。

例1、如图所示,R为放射源,虚线范围内有垂直于纸面的磁声B,LL’为厚纸板,MN为荧光屏,今在屏上P点处发现亮斑,则到达P点处的放射性物质微粒和虚线范围内B 的方向分别为()
A.a粒子,B垂直于纸面向外
B.a粒子,B垂直于纸面向内
C.β粒子,B垂直于纸面向外
D.β粒子,B垂直于纸面向内
解析:由于a粒子贯穿本领很弱,只能穿透几厘米空气,因此穿透厚纸板到达屏上P 点处不可能是a粒子;由于粒子不带电,穿过B区域不会发生偏转,因此到达P点处的
也不可能是γ粒子;由此可知,到达P点处的必然是β粒子。

又由于β粒子带的是负电,因此用左手定则便可判断B的方向应该是垂直于纸面向内。

所以应选D。

二、半衰期的理解及应用
(1)定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间。

(2)意义:反映了核衰变过程的统计快慢程度。

(3)特征:只由核本身的因素所决定,而与原子所处的物理状态或化学状态无关。

(4)理解:搞清了对半衰期的如下错误认识,也就正确地理解了半衰期的真正含义。

第一种错误认识是:N0(大量)个放射性元素的核,经过一个半衰期T,衰变了一半,再经过一个半衰期T,全部衰变完。

第二种错误认识是:若有4个放射性元素的核,经过一个半衰期T,将衰变2个。

事实上,N0(大量)个某种放射性元素的核,经过时间t后剩下的
这种核的个数为,而对于少量的核(如4个),是无法确定其衰变所需要的时间的。

这实质上就是“半衰期反映了核衰变过程的统计快慢程度”的含义。

例2、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:放射性元素衰变的快慢是跟原子所处的物理状态或化学状态无关,故AB错误。

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。

故C错。

因此,正确答案只有D。

三、衰变规律及应用
(1)天然衰变中核的变化规律
在核的天然衰变中,核变化的最基本的规律是质量数守恒和电荷数守恒。

①a衰变:随着a衰变,新核在元素周期表中位置向后移2位,即。

②衰变:随着衰变,新核在元素周期表中位置向前移1位,即。

③衰变:随着衰充数,变化的不是核的种类,而是核的能量状态。

但一般情况下,
衰变总是伴随a衰变或衰变进行的。

题型1:确定衰变次数
确定衰变次数的方法:设放射性元素经过n次a衰变和m次β衰变后,变成稳定
的新元素,则表示该核反应的方程为:。

根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程,
以上两式联立解得,
由此可见确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组
例3、2006年美国和俄罗斯的科学家利用回旋加速器,通过(钙48)轰击
(锎249)发生核反应,成功合成了第118号元素,这是迄今为止门捷列夫元素周期表中原子充数最大的元素。

实验表面,该元素的原子核先放出3个相同的粒子,再连续经过3次衰变后,变成质量数为282的第112号元素的原子核,则上述过程中的粒子是()
A.中子 B.质子 C.电子D.粒子
解析:因为在衰变过程中质量守恒,电荷守恒。

根据电荷守恒定律可得,
,X粒子的电荷量为零。

再根据质量守恒,,
所以X粒子的质量数为1。

所以该粒子为中子,选择A。

题型2:磁场中衰变轨迹
若在匀强磁场中发生α衰变,且粒子和新核的速度均垂直于磁场方向,根据左手定则知粒子与新核所受向心力(即洛伦兹力)方向相反,所以两轨迹圆在衰变点外切,且绕向相同,如图3所示(其中大圆为α粒子径迹,小圆为新核径迹)。

图3
同理若在匀强磁场中发生β衰变,则两轨迹圆在衰变点内切,且绕向相反,如图4所示(其中大圆为β粒子径迹,小圆为新核径迹)。

图4
例4、在匀强磁场中,一个原来静止的原子核发生衰变,得到一个如图所示的径迹,图中箭头表示衰变后粒子的运转方向。

不计放出光子的能量。

则下述说法中正确的是()
A.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.磁场方向垂直纸面向外
D.磁场方向垂直纸面向里
解析:根据上述两轨迹圆的相切情况可得:凡两轨迹圆内切,是β衰变;外切者,则是
α衰变。

又因,衰变粒子(α或β)和新核动量大小相等,所以半径大的轨迹圆是β(或α)的径迹,半径小的轨迹圆是新核的径迹。

故选项A正确。

由左手定则可知,选项D也正确。

四、关于天然放射现象知识的综合判断
例5、关于天然放射现象,下列说法正确的是()
A.放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期
B.放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强
C.当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生β哀变
D.放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线
解析:放射性元素的半衰期是有一半该元素的原子核发生衰变所用的时间。

放射性元素的原子核内的核子并不都要发生变化,所以A错误。

α粒子动能很大,速度可达光速的十分之一,很容易使气体电离,使底片感光的作用也很强,但由于它跟物体的原子碰撞时很容易损失能量,因此它贯穿物质的本领很小,在空气中只能前进几厘米,一张变通的纸就能把它挡住。

所以B错误。

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生的衰变现象,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。

所以C错误。

放射性的原子核在发生α衰变和β衰变后产生的新核往往处
于高能级,这时它要向低能级跃迁,辐射γ光子,即射线,所以D正确。

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