19.3 探测射线的方法

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19.3探测射线的方法

19.3探测射线的方法
在云室看到的径迹并不是射线本身.
径迹的长短和粗细可以知道粒子的性质; 粒子轨迹的弯曲方向可以知道粒子带电的正负.
二、气泡室——高能物理实验的最风行的探测设备
气泡室和云室的原 理类似,只是内部 装的是液体 控制室内温度和压 强,当气泡室压强 突然降低时,液体 沸点降低,液体过 热,通过室内的射 线粒子周围就有气 泡形成 通过照片,可以分 析粒子的带电、动 量、能量等情况。
探பைடு நூலகம்射线的方法
肉眼看不见射线,但射线中的粒子与其它物 质作用时会产生一些现象,显示射线的存在
使气体或液体电离 使照相底片感光 使荧光物质生荧光
一、威尔逊云室: 利用射线的电离本领
1、构造:一个圆筒状容器,底部可上下移动, 上盖透明,内有干净空气 2、使用: 加入少量酒精后迅速下拉 活塞,可使酒精蒸汽达到 过饱和状态
此时若有射线粒子从气体中飞过,将使沿途气 体分子电离,过饱和酒精蒸气就会以离子为核 心凝结成雾滴,显示出射线路径
一、威尔逊云室:
云室装置小,粒子径迹呈现时间较短
a射线的径迹:直而粗 原因:a粒子质量大,不易改变方向, 电离本领大,沿途产生粒子多
ß射线的径迹:细且常常弯曲 原因:粒子质量小,跟气体碰撞易改 变方向,电离本领小,沿途产生的离 子少
气泡室的优点:
它的空间和时间分辨 率高; 工作循环周期短,本 底干净、径迹清晰; 可反复操作。 但也有不足之处: 扫描和测量时间长; 体积有限,甚为昂贵。
三、盖革-米勒计数器
窗口 阴极 阳极
粒子
接放 大器
德国物理学家盖革在1928年与弥勒合作研制出的计数器
三、盖革-米勒计数器 ——一种能自动把放射微 粒计数出来的仪器
①放大倍数大,极灵敏; ②只能用于计数,不能区 分射线的种类; ③不适合于极快速的粒子 计数; ④对于两个粒子射来的时 间间隔小于200μs时,计 数器不能将其区分开来。

19.3探测射线的方法 19.4放射性的应用与防护

19.3探测射线的方法  19.4放射性的应用与防护

课题 19.3探测射线的方法 19.4放射性的应用与防护学习目标学习重难点学法指导预习评价课堂学习流程设计【课程导学】(一) 放射线的粒子探测方法1.使气体电离,这些离子可使过饱和汽产生云雾或使过热液体产生气泡;2.使照相底片感光;3.使荧光物质产生荧光.(二) 核反应1. 什么是核反应?2.核反应的特点?(核反应过程中那些物理量是守恒的)H O He N 1117842147+→+nC He Be 101264294+→+(三)人工放射性同位素1.放射性同位素:有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素。

放射性同位素有天然和人造两种,它们的化学性质相同。

2.人工放射性同位素Al He P3.人工放射性同位素的优点:4.凡是用到射线时,都用人造放射性同位素(四)放射性同位素的应用:(五)辐射与安全【范例精析】例题:(1)1123Na俘获1个α粒子后放出1个质子(2)1327Al俘获1个α粒子后放出1个中子(3)816O俘获1个中子后放出1个质子(4)1430Si俘获1个质子后放出1个中子达标检测A类1关于放射性同位素的应用,下列说法中正确的是()A.做示踪原子是利用放射性同位素放出的射线可被仪器检测的特点B.做示踪原子是利用放射性同位素贯穿能力很强的性质C.γ射线探伤是利用了γ射线贯穿能力很强的性质D.γ射线探伤是利用了γ射线电离能力很强的性质2下列应用中,把放射性同位素作为示踪原子的是()A.γ射线探伤仪B.利用含有放射性碘131的油,检测地下油管的漏油情况C.利用钴60治疗肿瘤等疾病D.把含有放射性元素的肥料施给农作物,用检测放射性元素在农作物内转移和分布的情况,找出合理施肥的规律3原子核物理的知识可以应用到下列几项工作中,其中不是放射现象应用的是( )A.检查金属板内部的砂眼B.处理种子,使农作物增产C.核能发电D.检查和治疗恶性肿瘤4在医疗上,用放射性钴60放出的γ射线治疗肿瘤,其原理是利用了γ射线的( )A.电离作用,使肿瘤细胞转化B.穿透本领,导致基因突变C.高能量,杀死肿瘤细胞D.热作用,减轻病人痛苦B类5贫铀炸弹是一种杀伤力很强的武器,贫铀是提炼铀235 以后的副产品,其主要成分为铀238,贫铀炸弹不仅有很强的穿甲能力,而且残留物可长期对环境起破坏作用,这种破坏作用的原因是()A.爆炸的弹片存在放射性B.未爆炸的部分存在放射性C.铀的衰变速率很快D.铀的半衰期很长6关于放射性同位素,下列说法正确的是( )A.放射性同位素与放射性元素一样,都具有一定的半衰期,衰变规律一样B.放射性同位素衰变可以生成另一种新元素C.放射性同位素只能是天然衰变时产生的,不能用人工方法测得D.以上说法都不对7用中子轰击铝27,产生钠24和X粒子,钠24具有放射性,它衰变后生成镁24,则X粒子和钠的衰变过程分别是( )A.质子,α衰变B.电子,α衰变C.α粒子,β衰变D.正电子,β衰变8下列原子核反应式中,x代表α粒子的反应式是()。

教法分析19.3 探测射线的方法

教法分析19.3   探测射线的方法

第3节 探测射线的方法
整节都是一般性了解的要求
P85做一做:用传感器测量放射性
G-M 管可以把射入的粒子的数目转换为电脉冲的数目,所以它是一种辐射传感器……可对不同辐射源的强度进行对比。

……传感器盒子里面装着G-M 管。

开始计数后,计算机荧光屏上每隔1 min 跳出一个竖直放置的狭长矩形,表示G-M 管在这1 min 内接收粒子的数目。

放射源可用学校实验室与威尔孙云室配套的弱放射源。

此外,目前有些地区还可以买到气灯罩,它含有硝酸钍Th(NO 3)4,具有微弱的放射性。

图19.3-6就是对气灯罩的射线计数得到的直方图。

图19.3-6的下部用绿色标出,即使没有放射源,G-M 管也会记录微弱的辐射,但不会高于这个区域。

这些辐射称为本底辐射,来自宇宙射线或地壳中的放射性物质。

用传感器还可以研究射线强度与距离的关系、不同物质对射线的吸收能力等许多课题。

19.3-探测射线的方法-19.4(教学)

19.3-探测射线的方法-19.4(教学)

射线径迹
径迹的长短和粗细可 以知道粒子的性质;
粒子轨迹的弯曲方向 可以知道粒子带电的 正负.(加磁场)
观察射线在云室中的径迹(轨迹见教材):
a 射线在云室中的径迹:直而粗
原因:a 粒子质量大,不易改变方向,电离 本领大,沿途产生的离子多。
ß射线在云室中的径迹:比较细,且常常弯曲
原因: ß粒子质量小,跟气体碰撞易改变方 向,电离本领小,沿途产生的离子少。
2、下列关于放射线的说法中不正确的是 (D)
A、放射线可以用来进行工业探伤. B、放射线可以使细胞发生变异. C、放射同位素可以用来做示踪原子. D、放射线对人体无害.
3、关于半衰期,以下说法正确的是: D
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天氡原子核就只剩下一个。
第十九章 原子核 §4 放射性的应用与防护
一、核反应
1、卢瑟福用α粒子轰击氮核,生成质子和氧17. 第一次实现了原子核的人工转变。
14 7
N
+
4 2
He

17 8
O
+
1 1
H
荧 光 屏
氮气
α射线 铝 箔 显微镜
2、查德威克用α粒子轰击铍核发现中子 n:
9 4
Be
+
4 2
He

162C
+
01n
用α粒子、质子、中子等去轰击其它元素 的原子核,也都产生类似的转变。
3、核反应:原子核在其他粒子的轰击下产生 新原子核的过程。
在核反应中,质量数和电荷数都守恒。
例1:指出下列核反应中的错误并更正:

19.3探测射线的方法(精品课件)

19.3探测射线的方法(精品课件)
19.3 探测射线的方法
虽然放射线看不见,但是我们可以根据一些 现象来探知放射线的存在,这些现象主要是: 1、使气体戒 液体电离 2、使照相底 片感光 3、使荧光物 质产生荧光
观察威耳逊云室的结构,研究射线在云室中的 径迹:

射线径迹
射线径迹
径迹的长短和粗细 可以知道粒子的性质; 粒子轨迹的弯曲方向 可以知道粒子带电的 正负.
二、气泡室
气泡室是由一密 闭容器组成,ห้องสมุดไป่ตู้ 器中盛有工作液 体
二、气泡室
气泡室利用了射线的电离本领。 粒子通过液体通过液体时在它周围就有气泡形成, 可分析粒子的动量、能量和带电情况。
带电粒子的径迹呈曲线是由于在磁场中受到了洛伦兹 力
三、盖革-米勒计数器
德国物理学家盖革在1928年与米勒合作 研制出的计数器用来检测放射性是非常方便的, 盖革管的结构如图所示: 窗 口 阴 极 阳 极 接 放 大 器
粒 子
原理
当某种射线粒子进入管内时,它使 管内的气体电离,产生的电子在电场中 被加速,能量越来越大,电子跟管中的 气体分子碰撞时,又使气体分子电离, 产生电子,这样,一个粒子进入管中后 可以产生大量电子,这些电子到达阳极 ,阳离子到达阴极,在电路中就产生一 次脉冲放电,利用电子仪器可以把放电 次数记录下来。

19.3探测射线的方法(2016.12.29)

19.3探测射线的方法(2016.12.29)

• G—M计数器的特点:
①G-M计数器放大倍数很大,非常灵敏,用它来检测放射性
是很方便的。
②G-M计数器只能用来计数,而不能区分射线的种类。 ③G-M计数器不适合于极快速的计数。
此外,还有如闪烁计数器、乳胶照相、火花室和半导
体探测器等探测器装置,利用这些装置能更精确地测定粒
子的各种性质,感兴趣的同学可以查找这方面的资料阅读。
窗 口 粒 子
阴 极
阳 极 接 放 大
(2)原理.
ห้องสมุดไป่ตู้
管中装有低压的惰性气体和少量的酒精蒸气或溴蒸气,当某种射线
粒子进入管内时,它使管内的气体电离,产生的电子在电场中被
加速,能量越来越大,电子跟管中的气体分子碰撞时,又使气体
分子电离,产生电子……这样,一个粒子进入管中后可以产生大 量电子.这些电子到达阳极,阳离子到达阴极,在电路中就产生 一次脉冲放电,利用电子仪器可以把放电次数记录下来.
可以分析粒子的动量、能量及带电情况等。
3.盖革— 米勒计数器
(1)盖革— 米勒计数管的构造如何? (3)G—M计数器的特点是什么?
主要部分是计数管,外面 是玻璃管,里面有一个接 在电源负极得导电圆筒 (或在玻璃管上镀导电膜 代替),筒的中间有一条 接正极的金属丝。
(2)盖革— 米勒计数管的基本原理是什么?
观察威耳逊云室的结构,研究射线在云室中的 径迹: 射线径迹
射线径迹
径迹的长短和粗 细可以知道粒子的 性质;粒子轨迹的 弯曲方向可以知道 粒子带电的正负.
探究一探测射线的方法和仪器
如图,α粒子和β粒子在威尔逊云室中的径迹示意图。 (1)如何根据径迹的情况,分析判断粒子的性质? (2)如何判断粒子所带电荷的正负?

原创:19.3 4 5探测射线的方法(讲授式)

原创:19.3 4 5探测射线的方法(讲授式)
600台粒子探测器组成阵列探测宇宙射线
探测射线的方法: 射线中的粒子与其它物质作用会产生的现象:
使气体或液体电离
使照相底片感光 使荧光物质产生荧光
一、威尔逊云室:利用射线的电离本领
构造:一个圆筒状容器,低部可以上下 移动,上盖是透明的,内有干净空气
实验时,加入少量酒精,使酒精 蒸汽达到过饱和状态。
质子(带正电)
原子核 中子
统称为核子
质子
思考:在原子核那样狭小的空间里, 带正电的质子为什么在库仑斥力的作 用下还能够挤在一起而不飞散?
中子
原子核示意图
猜想:万有引力?
F引
=
G
m1m2 r2
F库
=
k
q1q2 r2
验证:质子间的电磁力是万有引力的1035倍
结论:核子不可能靠自身万有引力抗衡库仑斥力。
猜想:存在第三种力——核力,是核力把核子束缚在核内,形 成稳定的原子核。
例:用盖革—米勒计数器测定放射源 的放射强度为每分钟405次,若将一 张厚纸板放在计数器与放射源之间, 计数器几乎测不到射线.10天后再次 测量,测得该放射源的放射强度为每 分钟101次,则下列关于射线性质及 它的半衰期的说法正确的是( AC) A.放射源射出的是α射线 B.放射源射出的是β射线 C.这种放射性元素的半衰期是5天 D.这种放射性元素的半衰期是2.5天
射线在云室中的径迹:直而粗
原因: 粒子质量大,不易改变方向,
电离本领大,沿涂产生的粒子多
射线在云室中的径迹:
比较细,而且常常弯曲
原因:粒子质量小,跟气体碰撞易改变 方向,电离本领小,沿途产生的离子少
二、气泡室——原理同云室的类似
气泡室里是液体,当气泡室压强突然 降低时,液体沸点降低液体过热,在 通过室内射线粒子周围就有气泡形成。

19.3 探测射线的方法PPT课件

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演示1
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19.3 探测射线的方法
3、优缺点: (1)优点:放大倍数很大,非常灵敏,检测方便。
(2)缺点:
① 对不同射线产生的脉冲现象相同,因此只能用 来计数,不能区分射线的种类。
② 如果同时有大量粒子,或两个粒子进入的时间 间隔小于200μs时,盖革-弥勒计数器不能区分它们 ,也就不能准确计数了。
当射线粒子进入管内时,它使管内气体电离,产生的电 子在电场中加速。加速后的电子跟管中的气体分子碰撞时, 又使气体分子电离,产生新的电子……这样,一个粒子进 入管中可以产生大量电子。
这些电子到达阳极,正离子到达阴极,在电路中就产生
一次脉冲放电,利用电子仪器可以把放电次数记录下来。
这也就是进入管中的射线粒子数。
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19.3 探测射线的方法
二、气泡室
1、原理: 气泡室的原理同云室的原理类似,所不同的是气泡室
里装的是液体(如液态氢)。
控制室内的温度和压强,使室内的温度略低于液体的 沸点,当气泡室内压强突然降低时,液体的沸点变低,因 此液体过热,粒子通过液态时在它的周围就有气泡形成。
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19.3 探测射线的方法
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19.3 探测射线的方法
3、射线的径迹: (1)α粒子的径迹:直而粗
α粒子 (2)β粒子的径迹:弯曲而且细 (3)γ粒子的径迹:一般看不到
β粒子
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19.3 探测射线的方法
4、作用: (1)根据径迹的长短和粗细可以知道粒子的性质;
(2)把云室放在磁场中,从粒子在运动轨迹的弯曲方向, 还可以知道粒子带电的正负。
3、使荧光物质产生荧光。
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19.3 探测射线的方法(解析版)

19.3 探测射线的方法(解析版)

19.3 探测射线的方法学习目标1.理解原子核的人工转变及人工放射性同位素。

2.了解探测射线的仪器和方法。

重、难点:探测射线的方法。

知识点一、探测射线的基本方法探测原理:根据放射线的粒子与其他物质作用时产生的一些现象来探知放射线的存在。

(1)粒子使气体或液体电离,以这些离子为核心,过饱和汽会产生云雾,过热液体会产生气泡。

(2)使照相底片感光。

(3)使荧光物质产生荧光。

知识点二、三种核物理研究中常用的探测射线的方法1.威耳逊云室(1)构造:威耳逊云室主要部分是一个圆筒状容器,下部是一个可以上下移动的活塞,上盖是透明的,可以通过它来观察和拍摄粒子运动的径迹。

室内由光源通过旁边的窗子照明。

少量放射性物质(放射源)放在室内侧壁附近(或放在室外,让放射线从侧壁的窗口射入)。

这是英国物理学家威耳逊(1869~1959)在1912 年发明的,故叫做威耳逊云室。

(2)工作原理:粒子从室内气体中飞过,就会使沿途的气体分子电离产生离子,过饱和汽便以这些离子为核心凝成一条雾滴,于是显示出射线的径迹。

根据径迹的长短和粗细,可以知道粒子的性质;把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的弯曲方向,1还可以知道粒子所带电荷的正负。

(3)观察到射线的径迹:实验时,先往云室里加少量的酒精,使室内充满酒精的饱和蒸气,然后使活塞迅速向下运动,室内气体由于迅速膨胀,温度降低,酒精蒸气达到过饱和状态。

这时如果有射线粒子从室内气体中飞过,使沿途的气体分子电离,过饱和酒精蒸气就会以这些离子为核心凝结成雾滴,这些雾滴沿射线经过的路线排列,于是就显示出了射线的径迹。

(4)强调:在云室看到的只是成串的小液滴,它描述的是射线粒子运动的径迹,而不是射线本身。

(5)三种射线在云室中α、β两种射线径迹的特点,并分析其原因α粒子的质量比较大,在气体中飞行不易改变方向,并且电离本领大,沿途产生的离子多,所以它在云室中的径迹直而粗。

β粒子的质量小,跟气体碰撞时容易改变方向,并且电离本领小,沿途产生的离子少,所以它在云室中的径迹比较细,且常常发生弯曲.γ粒子的电离本领更小,一般看不到它的径迹。

193194探测射线的方法放射性的应用与防护精讲

193194探测射线的方法放射性的应用与防护精讲

27 13
Al?
4 2
He ?
30 15
P?
1 0
n
反应生成物 P是磷的一种同位素,也有放射 性,像天然放射性元素一样发生衰变,衰变时 放出正电子,核衰变方程如下:
30 15
P?
30 14
Si
?
0 1
e
用人工方法得到放射性同位素,这是一个很重 要的发现.后来人们用质子、氘核、中子和光 子轰击原子核,也得到了放射性同位素.
组织,还可以轰击原子核,诱发核反应.
(2)作示踪原子 一种元素的各个同位素都有 相同的化学性质 ,
如果在某一元素掺入一些放射性同位素,那么该元 素无论经过什么变化,它的放射性同位素也经历同 样的变化过程,而放射性同位素不断地放出射线, 再用仪器探测这些射线,即可知道元素的行踪,这 种用途的放射性元素叫 示踪原子 。
二、探测射线的方法三—盖革-米勒计数器
1、结构
窗口
阴极:导电 圆筒
阳极:金 属丝
粒子
接放 大器
惰性气体
2、常见类型
3、工作原理
射线使气体分子电离, 产生脉冲放电,放电次数就 是进入计数管内粒子的个 数。
4、优缺点
优点: 放大倍数很大,非常灵敏,检测方便。
缺点: ①只能用来计数,不能区分射线的种类; ②不适合于极快速的计数;
1、结构
过饱和酒 精蒸汽
2、工作原理:
射线使气体分子 电离,过饱和蒸汽以离子为 中心凝结成雾滴 ,显示运动轨迹。
3、三种射线径迹的特点
? 射线:直而粗。 原因:①? 粒子质量大,不易改变方向 ②电离本领大,沿途产生的离子多
? 射线:比较细,而且常常弯曲。 原因:①? 粒子质量小,跟气体 碰撞易 改变方向。 ②电离本领小,沿途产生的 离子少。

19.3_探测射线的方法_19.4

19.3_探测射线的方法_19.4

ß 射线在云室中的径迹:比较细,且常常弯曲
原因: ß粒子质量小,跟气体碰撞易改变方向, 电离本领小,沿途产生的离子少。 γ粒子电离能力很弱,云室中一般看不到它的 径迹。
观察威耳逊云室的结构,研究射线在云室中的 径迹: 射线径迹
径迹的长短和粗细 可以知道粒子的性质;
射线径迹
粒子轨迹的弯曲方向 可以知道粒子带电的正 负.(加磁场)
γ射线探伤仪
利用钴60的γ射线治疗癌症(放疗)
γ射线对癌细胞的破坏比对健康细胞的更快
食物保鲜(延缓发芽,生长,长期保存)
粮食保存 食品保鲜 棉花育种
(2)作为示踪原子: 工业、农业及生物研究 棉花在结桃、开花的时 候需要较多的磷肥,利用磷 的放射性同位素制成肥料喷 在棉花叶面上,被植物吸收, 然后每隔一定时间用探测器 测量棉株各部位的放射性强 度,就可知道什么时候磷的 吸收率最高、磷在作物体内 能存留多长时间、磷在作物 体内的分布情况等,
德国物理学家盖革在1928年与米勒合作研 制出的计数器用来检测放射性是非常方便的, 盖革管的结构如图所示:
1、构造
窗 口
阴 极
阳 极 接 放 大 器
粒 子
三、盖革——米勒计数器
2、工作原理
工作原理具体分析:
射线粒子进入管中,使管中气体电离,
产生的电子在电场中加速,撞击气体分 子,又使气体分子电离…… 这样,一个粒子进入管中,可以产生 大量电子,在电路中产生一次脉冲放电, 利用电子仪器将放电次数记录下来。
3、半衰期更短,放射性废料容易 处理
三、放射性同位素的应用
(1)利用它的射线
A、由于γ射线贯穿本领强,可以用来γ射线检查 金属内部有没有砂眼或裂纹,所用的设备叫γ射 线探伤仪. B、利用射线的穿透本领与物质厚度密度的关系, 来检查各种产品的厚度和密封容器中液体的高度 等,从而实现自动控制。 C、利用射线使空气电离而把空气变成导电气体, 以消除化纤、纺织品上的静电。 D、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、治病等

物理新人教版选修3-5193探测射线的方法

物理新人教版选修3-5193探测射线的方法

物理新人教版选修3-5193探测射线的方法探测射线的方法主要包括电离室法、Geiger-Muller管法、闪烁体探测器法、电子线探测器法和磁谱仪等。

电离室法是一种常用的探测射线的方法,它利用射线通过电离室时产生的电离现象来检测射线。

电离室由一个金属容器和一个填充有气体的空间构成,气体可以是氩气、氦气等。

当射线通过电离室时,会与气体分子碰撞产生电离,电离产生的正负电子对经过加速极引入电极上,形成电流。

根据电流的大小可以反映射线的强弱。

电离室法灵敏度高,精度高,可以测量多种类型的射线。

Geiger-Muller管法是一种常见的射线探测方法,它利用Geiger-Muller管检测射线。

Geiger-Muller管是一种封闭的金属管,管内充满了低压气体。

当射线入射到Geiger-Muller管时,会与气体分子碰撞产生电离,电离产生的正负电子对被高电压加速,并在电场的作用下引入阳极和阴极,产生一个电流脉冲。

根据电流脉冲的数量和大小可以判断射线的强度和类型。

闪烁体探测器法是一种利用闪烁效应检测射线的方法。

闪烁体通常是一种由有机或无机材料制成的晶体或液体,在射线入射到闪烁体的时候,会与闪烁体分子产生碰撞,使闪烁体分子激发至高能级,然后在返回低能级的过程中释放出光子。

利用光电倍增管等光电探测器可以检测到放射出的光子,从而确定射线的强度和类型。

电子线探测器法是一种以电子束为探测器的射线检测方法。

电子线探测器一般采用热电子发射式或场发射式。

当射线通过电子线探测器时,会使电子发射体发射出电子,通过加速极和集束极,将电子聚焦成一个电子束,在荧光屏或闪烁体上产生荧光或闪烁,从而可以直接观察到射线的发生。

磁谱仪是一种利用磁场对射线进行分析和测量的仪器。

它通过磁场的作用,使不同类型的射线在空间中运动轨迹不同,从而实现对射线的分离和测量。

磁谱仪主要由磁铁、光学系统和探测系统等组成。

不同种类的射线会在磁场中产生弯曲,通过对射线偏转的测量,可以得到射线的能量和轨迹信息。

人教版选修3-5 19.3探测射线的方法(共24张PPT)

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优质课件优秀课件课件公开课免费课 件下载 免费ppt 下载人 教版选 修3-5 19.3探测射线的方法(共24张PPT)
根据射线的这些效应,可以制
成多种探测器。下面是几种常在学
校中用到或在科学研究中用到的探 测方法。
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U 238
92
234 90
Th
234 90
Th

4 2
He
234 91
Pa

0 -1
e
1、核反应的过程一般都不是可逆的,核反应方程只能用单向 箭头表示核反应的方向,不能用等号连接。
根据径迹的曲率半径的大小,还可以知道粒子 的动量的大小.
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a射线在云室中的径迹:直而粗 原因:a粒子质量大,不易改变方向,电离 本领大,沿涂产生的粒子多 ß射线在云室中的径迹:比较细,而且常常弯曲 原因:粒子质量小,跟气体碰撞易改变方向, 电离本领小,沿途产生的离子少
b 射线径迹
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一、威耳孙云室
观察威耳孙云室的结构,研究射线在云室中的径迹:

度人教版选修35 19.3探测射线的方法 课件(共17张PPT)

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9、要学生做的事,教职员躬亲共做;要学生学的知识,教职员躬亲共学;要学生守的规则,教职员躬亲共守。2021/9/142021/9/14Tuesday, September 14, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2021/9/142021/9/142021/9/149/14/2021 8:09:53 AM 11、只有让学生不把全部时间都用在学习上,而留下许多自由支配的时间,他才能顺利地学习……(这)是教育过程的逻辑。2021/9/142021/9/142021/9/14Sep-2114-Sep-21 12、要记住,你不仅是教课的教师,也是学生的教育者,生活的导师和道德的引路人。2021/9/142021/9/142021/9/14Tuesday, September 14, 2021
动量、能量等特性,从而判断是何种射线,区分射线的本质 是何种粒子。 教学方法:教师启发、引导,学生讨论、交流。 教学用具: (1)挂图,实验器材模型,课件等; (2)多媒体教学设备一套:可供实物投影、放像、课件播放 等。
复习回顾:
名称 带电 电离 穿透 构成 速度 性 能力 能力
实质


He 弱 4
能力。
3、情感、态度与价值观 (1)培养学生认真严谨的科学分析问题的品质; (2)从知识是相互关联、相互补充的思想中,培养学生建立
事物是相互联系的唯物主义观点; (3)培养学生应用物理知识解决实际问题的能力。 教学重点:根据探测器探测到的现象分析、探知各种运动粒
子。 教学难点 (1)探测器的结构与基本原理。 (2)如何观察实验现象,并根据实验现象,分析粒子的带电、
液体在特定的温度和压力下进行绝热膨胀,由于在 一定的时间间隔内(例如50ms)处于过热状态,液 体不会马上沸腾,这时如果有高速带电粒子通过液 体,在带电粒子所经轨迹上不断与液体原子发生碰 撞而产生低能电子,因而形成离子对,这些离子在 复合时会引起局部发热,从而以这些离子为核心形 成胚胎气泡,经过很短的时间后,胚胎气泡逐渐长 大,就沿粒子所经路径留下痕迹。如果这时对其进 行拍照,就可以把一连串的气泡拍摄下来,从而得 到记录有高能带电粒子轨迹的底片。

物理:19.3 探究射线的方法

物理:19.3  探究射线的方法

第十八章原子核19.3探测射线的方法19.4放射性的防护和应用【自主预习】1.可以通过下面这些现象来探知射线:(1)粒子使气体或液体电离,以这些离子为核心,过饱和的蒸气会产生雾滴,过热液体会产生气泡。

(2)使照相乳胶____________________________。

(3)使荧光物质____________________________。

2.利用威耳逊云室,可以根据径迹的________和________,可以知道粒子的性质;把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的________,还可以知道粒子所带电荷的正负。

3.第一次实现原子核人工转变的方程为______________。

4.原子核在其他粒子的轰击下产生________的过程称为核反应。

与衰变过程一样,在核反应中,________守恒,________守恒。

5.有些同位素具有________,叫做放射性同位素。

第一次用人工的方式生成的放射性同位素是________,其生成方程式为________________________________________________________________________。

6.放射性同位素的应用(1)工业部门可以使用射线来测________;(2)在医疗方面,患了癌症的病人可以接受________的放射治疗;(3)利用γ射线照射种子,会使种子的遗传基因发生变异,从而培育出新的优良品种。

(4)用放射性同位素代替非放射性的同位素来制成各种化合物,这种化合物的原子跟通常的化合物一样参与所有化学反应,但却带有“放射性标记”,可以用仪器探测出来。

这种原子就是________。

7.放射性的应用与防护(1)核反应原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应。

①核反应遵循的规律在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒。

②人工转变核反应方程卢瑟福发现质子的过程:42He+147N→178O+11H查德威克发现中子的方程:42He+94Be→126C+10n约里奥·居里夫妇发现人工放射性同位素和正电子的方程:42He+2713Al→3015P+10n,3015P→3014Si+01e(2)放射性的应用与防护1932年,约里奥·居里和伊丽芙·居里用α粒子轰击铍、铝、硼等元素,发现了前所未见的穿透性强的辐射,后经查德威克的研究,确定为中子流,42He+2713Al→3015P+10n。

19.3.4 探测射线的方法 课件

19.3.4 探测射线的方法 课件
2、利用射线的穿透本领与物质厚度密度的关系,来 检查各种产品的厚度和密封容器中液体的高度等, 从而实现自动控制
3、利用射线使空气电离而把空气变成导电气体, 以消除化纤、纺织品上的静电
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、治病等
γ射线探伤仪
钴 60
利用钴60的γ射线治疗癌症(放疗)
9 4
Be
+
4 2
He
162
C+
1 0
n
“机遇只偏爱有准备的头脑”
中子的发现,有重大的意义,中子不带电,用它去轰 击原子核,不受库仑力的影响,是研究原子核的强有 力的“炮弹”。在此以前,可供研究用的“炮弹”只 有天然放射元素发出的α、β、γ三种射线,中子流则 是穿透本领更大,轰击原子核更有效的“炮弹”,人 们用它轰击各种原子核,获得许许多多人工放射性同 位素,用它轰开铀核,实现了原子能的利用。
人教版选修3-5
第十九章 原子核
第三节 探测射线的方法
探测射线的方法
射线中的粒子与其它物质作用会产生的现象: 使气体或液体电离 使照相底片感光 使荧光物质生荧光
一、威尔逊云室: 利用射线的电离本领
构造:一个圆筒状容器, 低部可以上下移动,上 盖是透明的,内有干净 空气
实验时,加入少量酒精, 使酒精蒸汽达到过饱和 状态。
过量的放射性会对环境造成污染,对人类和自然界 产生破坏作用.
20世纪人们在毫无防 备的情况下研究放射性
遭原子弹炸后的广岛
为了防止有害的放射线对人类和自然的破坏, 人们采取了有效的防范措施:
辐射源的存放 检测辐射装置

全 身 污 染 检 测 仪
辐射检测系统
放射性的防护
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第三节探测射线的方法
教学目标:
(一)知识与技能
1、知道放射线的粒子与其他物质作用时产生的一些现象。

2、知道用肉眼不能直接看到的放射线可以用适当的仪器探测到。

3、了解云室、气泡室和计数器的简单构造和基本原理。

(二)过程与方法
1、能分析探测射线过程中的现象。

2、培养学生运用已知结论正确类比推理的能力。

(三)情感、态度与价值观
1、培养学生认真严谨的科学分析问题的品质。

2、从知识是相互关联、相互补充的思想中,培养学生建立事物是相互联系的唯物主义观点。

3、培养学生应用物理知识解决实际问题的能力。

教学重点:
根据探测器探测到的现象分析、探知各种运动粒子。

教学难点:
1、探测器的结构与基本原理。

2、如何观察实验现象,并根据实验现象分析粒子的带电、动量、能量等特性,从而判断是何种射线,区分射线的本质是何种粒子。

教学方法:
教师启发、引导,学生讨论、交流。

教学用具:
挂图,实验器材模型,课件,多媒体教学设备。

教学过程:
(一)引入新课
前面我们学习了天然放射现象,知道了三种射线的本质。

但是放射线是看不见的,我们是如何探知放射线的存在的呢?这节课,我们来学习几种常用的探测射线的方法。

(二)新课教学
教师引导学生阅读教材的第一部分,思考并讨论:放射线虽然看不见,但我们根据什么来探知放射线的存在呢?
学生活动:阅读教材并讨论后会回答:放射线虽然看不见,但我们可根据放射线的粒子与其他物质作用时产生的一些现象来探知放射线的存在。

追问:这些现象主要有哪些呢?
学生:这些现象主要有:
(1)使气体电离,这些离子可使过饱和汽产生云雾或使过热液体产生气泡。

(2)使照相底片感光。

(3)使荧光物质产生荧光。

1、威耳逊云室
教师引导学生阅读教材“威耳逊云室”部分的内容,并组织学生对课文内容进行讨论。

提问:(1)构造是什么?
(2)基本原理是什么?
(3)怎样才能观察到射线的径迹?
学生活动:讨论并选出代表回答问题
(1)威耳逊云室主要部分是一个圆筒状容器,下部是一个可以上下移动的活塞,上盖是透明的,可以通过它来观察和拍摄粒子运动的径迹。

室内由光源通过旁边的窗子照明。

少量放射性物质(放射源)放在室内侧壁附近(或放在室外,让放射线从侧壁的窗口射入)。

(2)学生对于这一问题可能回答不明确,教师引导学生回答,讲清云室实验的基本原理:我们知道,水蒸气遇冷凝结,会形成很小的雾珠,这时它需要有凝结的核心。

云和雾就是这样形成的。

如果空气中没有任何尘埃或离子,水蒸气就是达到过饱和状态,也不能马上凝结。

但是如果这时由于某种原因在空气中产生了离子,那么过饱和的水蒸气就会以这些离子为核心立即凝结成雾珠。

离子是看不见的,可是雾珠是看得见的,因此可以根据出现的雾珠来推测产生离子的情形。

云室就是根据这个原理制成的。

(3)实验时,先往云室里加少量的酒精,使室内充满酒精的饱和蒸气,然
后使活塞迅速向下运动,室内气体由于迅速膨胀,温度降低,酒精蒸气达到过饱和状态。

这时如果有射线粒子从室内气体中飞过,使沿途的气体分子电离,过饱和酒精蒸气就会以这些离子为核心凝结成雾滴,这些雾滴沿射线经过的路线排列,于是就显示出了射线的径迹。

强调:在云室看到的只是成串的小液滴,它描述的是射线粒子运动的径迹,而不是射线本身。

课件演示:α、β射线在云室中的径迹,要求学生比较两种径迹的特点,并分析其原因。

学生活动:α粒子的质量比较大,在气体中飞行不易改变方向,并且电离本领大,沿途产生的离子多,所以它在云室中的径迹直而粗。

β粒子的质量小,跟气体碰撞时容易改变方向,并且电离本领小,沿途产生的离子少,所以它在云室中的径迹比较细,且常常发生弯曲。

γ粒子的电离本领更小,一般看不到它的径迹。

老师补充:
我们根据径迹的长短和粗细,可以知道粒子的性质。

把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的弯曲方向,可以知道粒子所带电荷的正负;根据径迹的曲率半径的大小,还可以知道粒子的动量的大小。

2、气泡室
教师引导学生阅读课文,学习气泡室的基本原理。

提问:比较气泡室的原理同云室的原理。

学生讨论并回答:
控制气泡室内液体的温度和压强,使室内温度略低于液体的沸点。

当气泡室内压强降低时,液体的沸点变低,因此液体过热,在通过室内射线粒子周围就有气泡形成。

气泡室在观察比较稀少的碰撞事件时是有很大优点的。

液体中原子挤得很紧,可以发生比气体中多得多的核碰撞,而我们将有比用云室好得多的机会来摄取所寻找的事件。

出示挂图:教材中图19.3-3为粒子经过气泡室时的径迹照片,教师可向学生进行简单说明,人们根据照片上记录的情况,可以分析出粒子的带电、动量、能量等情况.
3、盖革—米勒计数器
引导学生阅读教材“盖革—米勒计数器”部分的内容,并组织学生对课文内容进行讨论,提出问题:
(1)盖革—米勒计数管的构造如何?
(2)盖革—米勒计数管的基本原理是什么?
(3)G—M计数器的特点是什么?
学生回答:
(1)管外面是一根玻璃管,里面是一个接在电源负极的导电圆筒,筒的中间有一条接正极的金属丝。

管中装有低压的惰性气体(如氩、氖等,压强约为10kPa~20kPa)和少量的酒精蒸气或溴蒸气。

在金属丝和圆筒两极间加上一定的电压(约1000V),这个电压稍低于管内气体的电离电压。

(2)盖革管的原理是某种射线粒子进入管内时,它使管内的气体电离,产生的电子在电场中被加速,能量越来越大,电子跟管中的气体分子碰撞时,又使气体分子电离,产生电子……这样,一个射线粒子进入管中后可以产生大量电子。

这些电子到达阳极,阳离子到达阴极,在外电路中就产生一次脉冲放电,利用电子仪器可以把放电次数记录下来。

(3)①G-M计数器放大倍数很大,非常灵敏,用它来检测放射性是很方便的。

②G-M计数器只能用来计数,而不能区分射线的种类。

③G-M计数器不适合于极快速的计数。

④G-M计数器较适合于对β、γ粒子进行计数。

教师补充:还有如闪烁计数器、乳胶照相、火花室和半导体探测器等探测器装置,利用这些装置能更精确地测定粒子的各种性质,感兴趣的同学可以查找这方面的资料阅读。

随着科学技术的发展,探测射线的手段不断改进,近年来,由于探测仪器大都和电子计算机直接连接,实现了对实验全过程电子计算机控制、计算、数据处理,已经使实验方法高度自动化。

(三)课堂小结
教师引导学生自己进行总结。

(四)布置作业
完成“问题与练习”。

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