第节放射性元素的衰变()ppt课件
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放射性元素的衰变(ppt)
放大了1000倍的铀矿石
天然放射性元素的原子核发出的射线 可使照相底片感光
铅盒
照相底片 射 线
放 射 源
天然放射现象
放射性型物质发出的射线有三种:
二、三种射线
阅读课文填写表格:
射线
射线
射线
成分
氦原子核
高速 电子流 高能量 电磁波
速度
1/10光 速
接近光 速
光速
贯穿能力 电离能力
弱
很容易
较强
较弱
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.衰变原则: 质量数守恒,电荷数守恒。
U238在 衰变时产生的钍234也具有 放射性,放出 离子后变为(镤)Th234, 上述的过程可以用下面的衰变方程表示:
U 238
234 90
Th
+
4 2
He
234 91
Pa
+
人们认识原子 核的结构就是 从天然放射性 开始的。
一、天然放射现象
法国物理学家贝克勒尔 1、放射性:物质发射射线的性质称为放射性.
2、放射性元素:具有发射性的元素称为放射性元 素.
3、天然放射现象:元素这种自发的放出射线的现 象叫做天然放射现象.
天然放射现象
放射性不是少数几种元素才有的,研究 发现,原子序数大于或等于83的所有元素, 都能自发的放出射线,原子序数小于83的 元素,有的也具有放射性.
1.半衰期:半衰期是放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的 时间用T表示。
注意: (1)每种放射性元素都有一定的半衰期,不同元素半衰期不同。 (2)半衰期由核内部本身的因素决定,而跟原子所处的物理状态 或化学状态无关。 (3)半衰期是一个宏观统计规律,只对大量的原子核才适用,对 少数原子核是不适用的. 2.半衰期公式:N=N0(1/2)t/T 或 m=m0(1/2)t/T 说明式中各量的意义
天然放射性元素的原子核发出的射线 可使照相底片感光
铅盒
照相底片 射 线
放 射 源
天然放射现象
放射性型物质发出的射线有三种:
二、三种射线
阅读课文填写表格:
射线
射线
射线
成分
氦原子核
高速 电子流 高能量 电磁波
速度
1/10光 速
接近光 速
光速
贯穿能力 电离能力
弱
很容易
较强
较弱
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.衰变原则: 质量数守恒,电荷数守恒。
U238在 衰变时产生的钍234也具有 放射性,放出 离子后变为(镤)Th234, 上述的过程可以用下面的衰变方程表示:
U 238
234 90
Th
+
4 2
He
234 91
Pa
+
人们认识原子 核的结构就是 从天然放射性 开始的。
一、天然放射现象
法国物理学家贝克勒尔 1、放射性:物质发射射线的性质称为放射性.
2、放射性元素:具有发射性的元素称为放射性元 素.
3、天然放射现象:元素这种自发的放出射线的现 象叫做天然放射现象.
天然放射现象
放射性不是少数几种元素才有的,研究 发现,原子序数大于或等于83的所有元素, 都能自发的放出射线,原子序数小于83的 元素,有的也具有放射性.
1.半衰期:半衰期是放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的 时间用T表示。
注意: (1)每种放射性元素都有一定的半衰期,不同元素半衰期不同。 (2)半衰期由核内部本身的因素决定,而跟原子所处的物理状态 或化学状态无关。 (3)半衰期是一个宏观统计规律,只对大量的原子核才适用,对 少数原子核是不适用的. 2.半衰期公式:N=N0(1/2)t/T 或 m=m0(1/2)t/T 说明式中各量的意义
第十九章放射性元素的衰变ppt文档
238=206+4x① 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 衰变中子数减少 1,质子数增加 1,故28026Pb 比29328 U 质子数少 10,中子数少 22。
解析:由于在核反应中反应前后满足电荷数和质量数守恒, 可由已知粒子的电荷数和质量数依据守恒原则确定未知粒 子的电荷数和质量数,由此确定该粒子。A 项中反应前、后 电荷数和质量数分别满足 6-6=0、9+4-12=1。即 X 的 电荷数为 0,质量数为 1,即为中子,A 正确;同理,C 正 确。 答案:AC
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、
原子序数增加 1。 答案:D
半衰期
1.定义
[自学教材]
大量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。
AZX→AZ′′Y+n24He+m-10e 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=A-4A′,m=A-2A′+Z′-Z。 [特别提醒] (1)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。 (2)再根据衰变规律确定 β 衰变的次数。
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。
[重点诠释] 1.对半衰期的理解 半衰期是表示放射性元素衰变快慢的物理量,同一放射 性元素具有的衰变速率一定,不同元素半衰期不同,有的差 别很大。 2.半衰期公式 N 余=N 原(12)t/T,m 余=m0(12)t/T。式中 N 原、m0 表示衰变前 的原子数和质量,N 余、m 余表示衰变后的尚未发生衰变的原 子数和质量,t 表示衰变时间,T 表示半衰期。
解析:由于在核反应中反应前后满足电荷数和质量数守恒, 可由已知粒子的电荷数和质量数依据守恒原则确定未知粒 子的电荷数和质量数,由此确定该粒子。A 项中反应前、后 电荷数和质量数分别满足 6-6=0、9+4-12=1。即 X 的 电荷数为 0,质量数为 1,即为中子,A 正确;同理,C 正 确。 答案:AC
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、
原子序数增加 1。 答案:D
半衰期
1.定义
[自学教材]
大量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。
AZX→AZ′′Y+n24He+m-10e 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=A-4A′,m=A-2A′+Z′-Z。 [特别提醒] (1)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。 (2)再根据衰变规律确定 β 衰变的次数。
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。
[重点诠释] 1.对半衰期的理解 半衰期是表示放射性元素衰变快慢的物理量,同一放射 性元素具有的衰变速率一定,不同元素半衰期不同,有的差 别很大。 2.半衰期公式 N 余=N 原(12)t/T,m 余=m0(12)t/T。式中 N 原、m0 表示衰变前 的原子数和质量,N 余、m 余表示衰变后的尚未发生衰变的原 子数和质量,t 表示衰变时间,T 表示半衰期。
新教材高中物理第五章原子核第2节放射性元素的衰变课件新人教版选择性必修第三册
生化学反应2 X2 O + 2 F2 = 4 XF + O2 之后,XF的半衰期为( )
A. 2天
B. 4天
C. 8天
C
D. 16天
[解析] 放射性元素的衰变快慢由原子核内部的自身因素决定,与原子的化
学状态无关。
2. (2021陕西安康高三联考)已知
的
30
15 P经过时间
A. 2.5min
后还剩 2 g 的
如图所示为粒子轰击氮原子核示意图。
(1) 充入氮气前荧光屏上看不到闪光,而充入氮气后荧光屏上看到了闪光,
说明了什么问题?
提示
充入氮气后,产生了新粒子。
(2) 原子核的人工转变与原子核的衰变有什么相同规律?
提示
质量数与电荷数都守恒,动量守恒。
(3) 如何实现原子核的人工转变?
提示人为地用粒子、质子、中子或光子去轰击一些原子核,可以实现原子
B. 地球的年龄大致为90亿年
C. 被测定的岩石样品在90亿年时,铀、铅原子数之比约为
1: 3
D. 根据铀半衰期可知,20个铀原子核经过一个半衰期后就
剩下10个铀原子核
[解析] 由于测定出该岩石中含有的铀是岩石形成初期时的一半,由图像可
知对应的时间是45亿年,即地球年龄大约为45亿年,铀238的半衰期为45亿
B. C、8、17、1
C. O、6、16、1
D. C、7、17、2
[解析] 氮原子核,则 = 7;发现质子,说明 = 1,由质量数与电荷数守
恒得 = 14 + 4 − 1 = 17, = 2 + 7 − 1 = 8 ,则 X 是氧,则卢瑟福用
17
1
粒子轰击氮原子核发现质子的核反应方程是 42 He + 14
人教版高中物理选修35课件:第十九章 2 放射性元素的衰变
新核具有较大的能量,处于激发态,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,不能单
独发生 γ 衰变。
•
•
•
•
•
•
•
1、所有高尚教育的课程表里都不能没有各种形式的跳舞:用脚跳舞,用思想跳舞,用言语跳舞,不用说,还需用笔跳舞。
2、一切真理要由学生自己获得,或由他们重新发现,至少由他们重建。
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。所以对人体危害最大的是高能量的电离辐射,应尽量远
离。
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,叫作这种元
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
素质量 m 余=m
1
原( ) 。
的原子核。
典题例解
【例 2】 为测定某水库的存水量,将一瓶放射性同位素溶液倒
入此水库。已知该溶液 1 min 衰变 8×107 次,该放射性同位素的半衰
期为 2 天。
经 10 天后,从水库中取出 1 m3 的水,测得 1 min 衰变 1 000
次,则该水库存水量为
。
解析:设原放射性元素质量为 m0,10 天后的质量为 m,水库共有 V
(2)同理,钍 234 发生一次 β 衰变放出的 β 粒子与产生的新核的
动量大小相等,方向相反,即总动量为零,可是,β 粒子带负电,新核带
正电,它们衰变后的速度方向相反,但受的洛伦兹力方向相同,所以,
它们的两个轨迹圆是内切的,且 β 粒子的轨道半径大于新核的轨道
半径,它们的轨迹示意图如图乙所示,其中,c 为 β 粒子的轨迹,d 为新
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,不能单
独发生 γ 衰变。
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1、所有高尚教育的课程表里都不能没有各种形式的跳舞:用脚跳舞,用思想跳舞,用言语跳舞,不用说,还需用笔跳舞。
2、一切真理要由学生自己获得,或由他们重新发现,至少由他们重建。
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。所以对人体危害最大的是高能量的电离辐射,应尽量远
离。
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,叫作这种元
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
素质量 m 余=m
1
原( ) 。
的原子核。
典题例解
【例 2】 为测定某水库的存水量,将一瓶放射性同位素溶液倒
入此水库。已知该溶液 1 min 衰变 8×107 次,该放射性同位素的半衰
期为 2 天。
经 10 天后,从水库中取出 1 m3 的水,测得 1 min 衰变 1 000
次,则该水库存水量为
。
解析:设原放射性元素质量为 m0,10 天后的质量为 m,水库共有 V
(2)同理,钍 234 发生一次 β 衰变放出的 β 粒子与产生的新核的
动量大小相等,方向相反,即总动量为零,可是,β 粒子带负电,新核带
正电,它们衰变后的速度方向相反,但受的洛伦兹力方向相同,所以,
它们的两个轨迹圆是内切的,且 β 粒子的轨道半径大于新核的轨道
半径,它们的轨迹示意图如图乙所示,其中,c 为 β 粒子的轨迹,d 为新
人教版高中物理 选择性 必修第三册:放射性元素的衰变【精品课件】
子从核中释放出来。
(3)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。(
)
答案 ×
解析 经过一个半衰期,未发生衰变的元素,将有一半衰变,所以经过两个半
3
4
衰期,有 的元素发生衰变。
(4)通过化学反应也不能改变物质的放射性。(
)
答案 √
(5)原子核衰变、核反应过程中,电荷数、质量数、能量和动量都守恒。
元素周期表中的位置怎样变化?
要点提示 (1)当原子核发生α衰变时,原子核的质子数和中子数各减少2个。
因为α粒子是原子核内2个质子和2个中子结合在一起发射出来的。
(2)当原子核发生β衰变时,新核的核电荷数相对于原来增加了1个。新核在
元素周期表中的位置向后移动了1个位次。
知识归纳
1.衰变规律
原子核衰变时,电荷数和质量数都守恒。
(
)
答案 √
(6)利用γ射线照射种子,可以培育出优良品种。(
答案 √
)
2.放射性在技术上有很多应用,不同的放射源可用于不同目的。下表列出
了一些放射性元素的半衰期和可供利用的射线。
元素
钋210
氡222
锶90
铀238
射线
α
β
β
α、β、γ
半衰期
138天
3.8天
28年
4.5×109年
某塑料公司生产聚乙烯薄膜,方法是让厚的聚乙烯膜通过轧辊把聚乙烯膜
粒子称为α衰变,放出β粒子称为β衰变,研究表明,碳14只放出β射线,钴60只
放出β、γ射线,镭226只放出α、γ射线。不同元素放出的射线相同吗?
要点提示 不同的放射性元素放出的射线是不同的。
放射性元素的衰变 课件
【典例2】(2011·山东高考)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:13153I→_________(衰变后的元素用X 表示). (2)经过_________天 75%的碘131核发生了衰变.
【思路点拨】根据质量数不变,电荷数守恒书写碘131的衰变 方程,根据剩余的碘131核的比例确定经历半衰期的个数. 【规范解答】(1)根据衰变过程电荷数守恒与质量数守恒可得 衰变方程:13153I→13154X+0-1e.(2)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1, 即有75%发生衰变,即
【易错分析】本题易错选项及错误原因分析如下:
易错选项 B C D
错误原因 将衰变次数误认为质量数 将衰变次数误认为质量数和电荷数之差 将衰变次数误认为放射性元素的核电荷数
4
经过的时间为16天. 答案:(1)13154X+0-1e (2)16
书写核反应方程应注意的三个方面 (1)放射性元素原子核的符号要书写正确,如23490Th,质量数在左 上角,电荷数在左下角. (2)两种衰变发出的粒子要牢记,α衰变为42He,β衰变为0-1e. (3)方程中间是箭头不是等号,方程两边总质量数、总电荷数相 同.
质量数不变,说明③为β衰变,中子转化成质子.故选A.
【总结提升】放射性元素衰变的三大规律 (1)衰变过程遵循质量数守恒和电荷数守恒. (2)每发生一次α衰变质子数、中子数均减少2. (3)每发生一次β衰变中子数减少1,质子数增加1.
半衰期的理解 【探究导引】 自然界中的碳主要是12C,也有少量的14C.14C具有放射性,能够 自发地进行β衰变,变成氮,半衰期为5 730年,14C的主要用 途是利用其衰变来进行年代测定.思考下列问题: (1)14C的衰变方程是怎样的? (2)14C为什么能进行年代测定?
人教版《放射性元素的衰变》ppt.教学课件
三、放射性同位素的应用与安全
1.放射性同位素:很多元素都存在一些具有_放__射_性__的同位素,
考点五 实验:验证动量守恒定律
它们被称为放射性同位素。 施教之功,贵在引导,重在转化,妙在开窍。因此,我在教法上采用启发式探究性学习、自主学习探究法、直观教学法、对比实验探究法、归纳法、观察法,来培养学生的自学能
()
(2)对放射性元素加热时,其半衰期缩短。
(√ )
(3)衰变和原子核的人工转变均满足质量数守恒和电荷数守×恒。
(√ )
(4)在用到射线时,利用人工放射性同位素和天然放射性物质都 ×
可以。
()
2.(多选)原子核23982U 经放射性衰变①变为原子核23940Th,继而经 放射性衰变②变为原子核23941Pa,再经放射性衰变③变为原子核23942U。
2.核反应 (1)人工核转变: 147N+42He→178O+11H。 (2)定义:原子核在其他粒子的轰击下产生_新__原__子__核_的过程。 (3)特点:在核反应中,质__量__数__守恒、_电__荷__数_守恒。
说明:半衰期是大量原子核衰变的统计规律,只对大量原子核 有意义,对少数原子核没有意义。
(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 衰变中子数减少 1,而质子数增加 1,故20862Pb 较23982U 质子数少 10,中子数少 22。
(3)衰变方程为23982U→20862Pb+842He+6-01e。 [答案] (1)8 次 α 衰变和 6 次 β 衰变 (2)10 22 (3)23982U→20862Pb+842He+6-01e
做为正常眼,5厘米的凸透镜做为近视眼。先使蜡烛通过10厘米的凸透镜呈一个倒立缩小的实像在光屏上,保持光屏、蜡烛凸透镜的位置不变,把10厘米的凸透镜换成5厘米的凸透
放射性元素的衰变 课件
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. 2.思考判断 (1)半衰期可以表示放射性元素衰变的快慢.(√) (2)半 衰期是放射性元 素的大量原子核 衰变的统计规 律.(√) (3)半衰期可以通过人工进行控制.(×)
2.α 衰变的实质是原子核中的 2 个质子和 2 个中子结合 在一起发射出来的,α 衰变方程为:AZX→AZ--24Y+24He,实质是: 211H+201n→42He.
3.β 衰变的实质是原子核内的一个中子变成一个质子和 电子,放出高速电子流,β 衰变的方程为:AZX→Z+A1Y+-10e, 实质是:10n→11H+-10 e.
放射性元素的衰变
原子核的衰变
1.基本知识 (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
放出 α 粒子的衰变叫 α衰变
叫 β衰变
.
.放出 β 粒子的衰变
(3)衰变方程
29328U→29304Th+ 42He
29304Th→29314Pa+ -01e.
3.探究交流 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? 【提示】 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.
.
(4)衰变规律
放射性元素的衰变课件
(2)α 衰变:放射性元素放出 α 粒子的衰变叫作 α 衰变. (3)β 衰变:放射性元素放出 β 粒子的衰变叫作 β 衰变. 2.(1)衰变规律:原子核衰变时,衰变前后的电荷数和 质量数都守恒. (2)衰变方程:α 衰变:AZX→AZ--24Y+24He; β 衰变:AZX→Z+A1Y+-0 1e.
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,这就是放射元素的_α_衰___变___现象;原子核里虽没有电子, 但核内的___中__子___可转化成质子和电子,产生的电子从核内发射出 来,这就是__β_衰__变___.
(4)γ 射线产生的本质:原子核的能量只能取一系列不连续数
值,当原子核发生 α 衰变、β 衰变后,新核往往处于高能级.这时
2.公式.
N
余=N
原21Tt ,m
余=m
1 t 原2T
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.
注: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、环境)或化学状态(如单质、化合物)
放射性元素的衰变
1.原子核的衰变. (1)原子核的衰变: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 变 了 , 变 成 另 一 种 ___原__子__核_.这种变化称为原子核的___衰__变___. (2)衰变规律:原子核衰变时,衰变前后的电荷数和质 量数都___守__恒___. α 衰变:质量数减少 4,电荷数减少 2,衰变方程为:AZ
解析:原子核的衰变是由原子核内部因素决定 的,与一般外界环境无关.原子核的衰变有一定的 速率,每隔一定的时间即半衰期,原子核就衰变了 总数的一半.不同种类的原子核,其半衰期也不 同.若开始时原子核数目为 N0,经时间 t 剩下的原 子核数目为 N,半衰期为 T,则有如下关系式:N= N012Tt .若能测定出 N 与 N0 的比值.则就可求出时间 t 值,依此公式就可测定地质年代、生物年代或考察 出土文物存在年代等.
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,这就是放射元素的_α_衰___变___现象;原子核里虽没有电子, 但核内的___中__子___可转化成质子和电子,产生的电子从核内发射出 来,这就是__β_衰__变___.
(4)γ 射线产生的本质:原子核的能量只能取一系列不连续数
值,当原子核发生 α 衰变、β 衰变后,新核往往处于高能级.这时
2.公式.
N
余=N
原21Tt ,m
余=m
1 t 原2T
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.
注: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、环境)或化学状态(如单质、化合物)
放射性元素的衰变
1.原子核的衰变. (1)原子核的衰变: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 变 了 , 变 成 另 一 种 ___原__子__核_.这种变化称为原子核的___衰__变___. (2)衰变规律:原子核衰变时,衰变前后的电荷数和质 量数都___守__恒___. α 衰变:质量数减少 4,电荷数减少 2,衰变方程为:AZ
解析:原子核的衰变是由原子核内部因素决定 的,与一般外界环境无关.原子核的衰变有一定的 速率,每隔一定的时间即半衰期,原子核就衰变了 总数的一半.不同种类的原子核,其半衰期也不 同.若开始时原子核数目为 N0,经时间 t 剩下的原 子核数目为 N,半衰期为 T,则有如下关系式:N= N012Tt .若能测定出 N 与 N0 的比值.则就可求出时间 t 值,依此公式就可测定地质年代、生物年代或考察 出土文物存在年代等.
放射性衰变的种类和规律ppt课件
6
二、基本衰变类型
1. 衰变
+ +
+
++
+
+
+ +
放射性母核
238U → 234Th + 4He + Q 粒子得到大部分衰变能, 粒子含2个质子,
2个中子
238U4He + 234Th
从母核中射出 的4He原子核
7
AX AY 4 Z X ZY -2
α衰变表达式:
元素周期表 左移2格
A Z
X
21
α 衰变 β+ 衰变
β- 衰变 衰变
22
第二节 衰变纲图
Decay scheme用以综合反映某核素放射性衰变的主要特征和数的示意图
23
第三节 衰变的基本规律
➢ 对于由大量原子组成的放射源,每个原子核都可能发生衰变,但不是所 有原子在同一时刻都发生衰变,某一时刻仅有极少数原子发生衰变。放 射性核素衰变是随机的、自发的按一定的速率进行,各种放射性核素都 有自己特有的衰变速度。放射性核素原子随时间而呈指数规律减少,其 表达式为: N=N0e-λt
λ: decay constant t: decay time e: base of natural logarithm
24
1、衰变规律
指数衰减规律 N = N0e-t
N0: (t = 0)时放射性原子 核的数目
N: 经过t时间后未发生衰变的放射性原子核 数目
:放射性原子核衰变常数(单位时间内一个原 子核衰变的几率)
正电子衰变 137N → 136C + β+ + υ + 1.190MeV
β射线本质是高速运动的电子流
二、基本衰变类型
1. 衰变
+ +
+
++
+
+
+ +
放射性母核
238U → 234Th + 4He + Q 粒子得到大部分衰变能, 粒子含2个质子,
2个中子
238U4He + 234Th
从母核中射出 的4He原子核
7
AX AY 4 Z X ZY -2
α衰变表达式:
元素周期表 左移2格
A Z
X
21
α 衰变 β+ 衰变
β- 衰变 衰变
22
第二节 衰变纲图
Decay scheme用以综合反映某核素放射性衰变的主要特征和数的示意图
23
第三节 衰变的基本规律
➢ 对于由大量原子组成的放射源,每个原子核都可能发生衰变,但不是所 有原子在同一时刻都发生衰变,某一时刻仅有极少数原子发生衰变。放 射性核素衰变是随机的、自发的按一定的速率进行,各种放射性核素都 有自己特有的衰变速度。放射性核素原子随时间而呈指数规律减少,其 表达式为: N=N0e-λt
λ: decay constant t: decay time e: base of natural logarithm
24
1、衰变规律
指数衰减规律 N = N0e-t
N0: (t = 0)时放射性原子 核的数目
N: 经过t时间后未发生衰变的放射性原子核 数目
:放射性原子核衰变常数(单位时间内一个原 子核衰变的几率)
正电子衰变 137N → 136C + β+ + υ + 1.190MeV
β射线本质是高速运动的电子流
高中物理教学课件-选择性必修第三册《放射性元素的衰变》
追求“点石成金”之术,他们试图利用化学
方法将一些普通的矿石变成黄金。
当然,这些炼金术士的希望都破灭了。
那么,真的存在能让一种元素变成另一种元
素的过程吗?
第一节
原子核的衰变
原子核的衰变
①三种射线: α 射线、β 射线、γ 射线
②α衰变和β衰变:
α衰变:放出α粒子的衰变,如
β衰变:放出β粒子的衰变,如
一种元素只能发生一种衰变,但在一块放射性物质中可以同时放出、
和三种射线(连续衰变)。
→
+
→
+
−
第二节
半衰期
半衰期
①定义:放射性元素的原子核有板书发生衰变所需的时间
②衰变规律: N
n
t
1
1
N
N0
0
2
第五章 原子核
第二节
放射性元素的衰变
1
学习目标
2
新课导入
3
新课讲解
4
经典例题
5
课堂练习
6
本课小结
学习目标
1.了解原子核的衰变,会正确书写衰变方程。
2.知道半衰期及其统计意义。
3.根据质量数守恒和电荷数守恒写出核反应方程。
4.知道放射性同位素及其应用,知道射线的危害及防护。
新课导入
在古代,不论是东方还是西方,都有一批人
(2) 衰变:原子核内的一个中子变成质子,同时放出一个电子。
元素的放射性与元素存在的状态无关,放射性表明原子核是有内部结构的
辐射
原子核的能量也跟原子的能量一样,其变化是不连续的,也只能取一
方法将一些普通的矿石变成黄金。
当然,这些炼金术士的希望都破灭了。
那么,真的存在能让一种元素变成另一种元
素的过程吗?
第一节
原子核的衰变
原子核的衰变
①三种射线: α 射线、β 射线、γ 射线
②α衰变和β衰变:
α衰变:放出α粒子的衰变,如
β衰变:放出β粒子的衰变,如
一种元素只能发生一种衰变,但在一块放射性物质中可以同时放出、
和三种射线(连续衰变)。
→
+
→
+
−
第二节
半衰期
半衰期
①定义:放射性元素的原子核有板书发生衰变所需的时间
②衰变规律: N
n
t
1
1
N
N0
0
2
第五章 原子核
第二节
放射性元素的衰变
1
学习目标
2
新课导入
3
新课讲解
4
经典例题
5
课堂练习
6
本课小结
学习目标
1.了解原子核的衰变,会正确书写衰变方程。
2.知道半衰期及其统计意义。
3.根据质量数守恒和电荷数守恒写出核反应方程。
4.知道放射性同位素及其应用,知道射线的危害及防护。
新课导入
在古代,不论是东方还是西方,都有一批人
(2) 衰变:原子核内的一个中子变成质子,同时放出一个电子。
元素的放射性与元素存在的状态无关,放射性表明原子核是有内部结构的
辐射
原子核的能量也跟原子的能量一样,其变化是不连续的,也只能取一
放射性元素的衰变(课件)高中物理(人教版2019选择性必修第三册)
-1e
0
30
30
1e
(4)15P→14Si+________________________;
1
90
136
1
(5)235
U+________________________→
92
38Sr+ 54Xe+100n;
0n
1
14
4
17
1H
(6) 7N+2He→ 8O+________________________。
→
′
′
+ + −
(2)衰变次数n 和 m
质量数守恒: A A '+ 4n
A A'
解得: n =
4
电荷数守恒:
Z Z '+ 2n m
A A'
m=
Z ' Z
2
【注意】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。
俘获一个α粒子,产生
13
15并放出一个粒子
C. 115俘获一个质子,产生 84并放出一个粒子
D. 63俘获一个质子,产生 32并放出一个粒子
1、半衰期(τ)
放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。
氡的衰变
m/m0
t /天
1/2
3.8
1/4
2×3.8
1/8
3×3.8
1/16
A.1∶4
B.4∶1
C.2∶1
D.1∶2
核反应
1、定义:原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核或发生状态变化的过程。
0
30
30
1e
(4)15P→14Si+________________________;
1
90
136
1
(5)235
U+________________________→
92
38Sr+ 54Xe+100n;
0n
1
14
4
17
1H
(6) 7N+2He→ 8O+________________________。
→
′
′
+ + −
(2)衰变次数n 和 m
质量数守恒: A A '+ 4n
A A'
解得: n =
4
电荷数守恒:
Z Z '+ 2n m
A A'
m=
Z ' Z
2
【注意】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。
俘获一个α粒子,产生
13
15并放出一个粒子
C. 115俘获一个质子,产生 84并放出一个粒子
D. 63俘获一个质子,产生 32并放出一个粒子
1、半衰期(τ)
放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。
氡的衰变
m/m0
t /天
1/2
3.8
1/4
2×3.8
1/8
3×3.8
1/16
A.1∶4
B.4∶1
C.2∶1
D.1∶2
核反应
1、定义:原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核或发生状态变化的过程。
放射性元素的衰变PPT课件
注意:要以实验为基础,不能杜撰。
.
3
请看下列两个通过实验检验的方程:
U 238
92
234 90
Th +24
He
23940Th29314Pa 10e
大家能看出哪些规律呢?
1、用单箭头,不用等号;
2、质量数守恒,质量守恒;
3、电荷数守恒,电荷守恒;
4、方程及生成物要以实验为基础,
不能杜撰。
.
经n个3.8天后
剩余氡核数N
N
N0 2
N N0 22
N N0 23
.
N N0 2n
23
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。
放射性元素的剩余质量
m m ( 12 ) 与原有质量的关系:
t
0
N
N
0
(
1 2
t
)
.
24
二、半衰期(T)
(2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
注意: γ射线总是伴随衰变或衰变产生的电磁波,它不能单独发 生且不改变电荷数与质量数。
.
18
6.课堂检验:
练习1:在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原
来静止的原子核,该核衰变后,放出的带电粒
子和反冲核的运动轨迹如图所示。由图可以判
定( BD )
a
A、该核发生的是α衰变
4
放射性元素的衰变又有怎样的规律呢?
1.衰变的定义:
2.衰变的原则:
3.衰变的分类:
4.衰变的通式:
5.衰变的实质:
.
5
放射性元素的衰变又有怎样的规律呢?
.
3
请看下列两个通过实验检验的方程:
U 238
92
234 90
Th +24
He
23940Th29314Pa 10e
大家能看出哪些规律呢?
1、用单箭头,不用等号;
2、质量数守恒,质量守恒;
3、电荷数守恒,电荷守恒;
4、方程及生成物要以实验为基础,
不能杜撰。
.
经n个3.8天后
剩余氡核数N
N
N0 2
N N0 22
N N0 23
.
N N0 2n
23
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。
放射性元素的剩余质量
m m ( 12 ) 与原有质量的关系:
t
0
N
N
0
(
1 2
t
)
.
24
二、半衰期(T)
(2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
注意: γ射线总是伴随衰变或衰变产生的电磁波,它不能单独发 生且不改变电荷数与质量数。
.
18
6.课堂检验:
练习1:在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原
来静止的原子核,该核衰变后,放出的带电粒
子和反冲核的运动轨迹如图所示。由图可以判
定( BD )
a
A、该核发生的是α衰变
4
放射性元素的衰变又有怎样的规律呢?
1.衰变的定义:
2.衰变的原则:
3.衰变的分类:
4.衰变的通式:
5.衰变的实质:
.
5
放射性元素的衰变又有怎样的规律呢?
放射性元素的衰变(课堂PPT)
放射性的原子核在发生α衰变、β衰变时,往往蕴 藏在核内的能量会释放出来,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(没有γ 衰变)。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。
4、本质: α衰变:原子核内少两个质子和两个中子 β衰变:原子核内的一个中子变成质子,
同时放出一个电子
说明: 元素的放射性与元素存在的状态无关, 放射性表明原子核是有内部结构的。
5
γ 辐射
原子核的能量也跟原子的能量一样,其变化是不 连续的,也只能取一系列不连续的数值,因此也存在 着能级,同样是能级越低越稳定。
13
课堂练习
例1、29328U 经过一系列衰变和衰变后,可 以变成稳定的元素铅20(628026Pb) ,问这一过程 衰变和衰变次数?
解:设经过x次衰变,y次衰变
238=206+4x 92 = 82 + 2x - y
x=8 y=6
14
例2、完成核反应方程:234
90
Th→23941
Pa+
0 1
e
人教版选修3-5
第十九章 原子核
第二节 放射性元素的衰变
1
听说过“点石成金”的传说吗?
2
一、原子核的衰变
1、定义原:子核放出 α粒子或 β粒子转变为 新核的变化叫做原子核的衰变
2、种类:α衰变:放出α粒子的衰变,如
9 22 3U 8 9 20 3T 4 h4 2He
β衰变:放出β粒子的衰变,如
。
23940Th 衰变为23941 Pa 的半衰期是1.2分钟,则64克 23940Th
4、本质: α衰变:原子核内少两个质子和两个中子 β衰变:原子核内的一个中子变成质子,
同时放出一个电子
说明: 元素的放射性与元素存在的状态无关, 放射性表明原子核是有内部结构的。
5
γ 辐射
原子核的能量也跟原子的能量一样,其变化是不 连续的,也只能取一系列不连续的数值,因此也存在 着能级,同样是能级越低越稳定。
13
课堂练习
例1、29328U 经过一系列衰变和衰变后,可 以变成稳定的元素铅20(628026Pb) ,问这一过程 衰变和衰变次数?
解:设经过x次衰变,y次衰变
238=206+4x 92 = 82 + 2x - y
x=8 y=6
14
例2、完成核反应方程:234
90
Th→23941
Pa+
0 1
e
人教版选修3-5
第十九章 原子核
第二节 放射性元素的衰变
1
听说过“点石成金”的传说吗?
2
一、原子核的衰变
1、定义原:子核放出 α粒子或 β粒子转变为 新核的变化叫做原子核的衰变
2、种类:α衰变:放出α粒子的衰变,如
9 22 3U 8 9 20 3T 4 h4 2He
β衰变:放出β粒子的衰变,如
。
23940Th 衰变为23941 Pa 的半衰期是1.2分钟,则64克 23940Th
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.
例题分析
为测定某水库的存水量,将一瓶放射性同位素溶液 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,该放射性同位素溶液在较 短时间内与水库中水混合均匀. 10天后从水库取出 1m3的水,并测得每分钟衰变10次,求水库的存水 量为多少?
2.5× 105m3
.
例题分析
2、碳14测年技术,14C是具有放射性的碳的同位素, 能够自发的进行β 衰变,变成氮。
.
课堂总结
一、原子核的衰变
1.原子核的衰变:我们把原子核由于放出某种粒子而转变为 新核的变化叫做原子核的衰变(decay).
2.衰变原则: 质量数守恒,电荷数守恒。
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变. (2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
放射性元素的剩余质量 与原有质量的关系:
m
m0
(
1 2
t
)
N
N0
(
1 2
t
)
.
2、不同的放射性元素,半衰期不同
例如: 氡222衰变为钋218的半衰期为3.8天 镭226衰变为氡222的半衰期为1620年 铀238衰变为钍234的半衰期长达4.5×109年
.
3、半衰期的计算
例:已知钍234的半衰期是24天,1g钍经过120
Z
A1Y
10e
(3)γ衰变: 伴随射线或射线产生.
.
注意:
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:29328U 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
.
例题分析
例题:在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原 来静止的原子核,该核衰变后,放出的带电
粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中a、b所
示,由图可以知( BD )
A.该核发生的α衰变
B.该核发生的β衰变
ab
C.磁场方向一定垂直纸面向里
D.磁场方向向里还是向外不能判定
.
24 11
Na?
1 21 N 4 a1 2M 2 4 g 1 0e
.
思考与讨论
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
0 1
e
.
3.原子核衰变的分类:
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变.
A Z
X
Y A4
Z2
24He
(2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
A Z
X
1.原子核的衰变:我们把原子核由于放出某 种粒子而转变为新核的变化叫做原子核的衰 变(decay). 2.衰变遵循的原则:
质量数守恒,电荷数守恒。
.
3.原子核衰变的分类:
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变.
A Z
X
Y A4
Z2
24He
2828R 6 a2826R 2 n24He
U 238
例题:本题中用大写字母代表原子核,E经α衰变成 为F,再经β衰变成为G,再经α衰变成为H。上述系 列衰变可记为下式:
E F G H 另一系列衰变如下: P Q R S
已知P和F是同位素,则( B )
A.Q和G是同位素,R和H是同位素 B.R和E是同位素,S和F是同位素 C.R和G是同位素,S和H是同位素 D.Q和E是同位素,R和F是同位素
A
B
C
D2
.
高考题回顾:
1.图中P为放在匀强电场中的天然放射源, 其放出的射线 在电 场的作用下分成a、b、c 三束,以下判断正确的是
A.a为α射线、b为β射线 B.a为β射线、b为γ射线 C.b为γ射线、C为α射线 D.b为α射线、C为γ射线
BC
.
高考题回顾:
2002年 上海
123094经0.T过h完衰6成分变核钟为反还239应41有P方a的程2半:2克39衰40 尚T期h未是→衰21394.1变2P分。a+钟,则01 e64克。23940Th
(3)γ衰变:总是伴随射线或射线产生.
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。 2、不同的放射性元素,半衰期不同
m
m0
(
1 2
t
)
放射性元素衰变的快慢是核内部自身因素决定。
放射性元素半衰变是一个统计规律。
.
高考题回顾:
判断古生物年代常用14C定年法。若干万年以 前,始祖鸟通过摄食,吸收了植物中含有14C 的营养物质,死亡后不再吸收。随着年代的 推移,其体内14C的含量为现代鸟的 ,已 知地表中14C的含量基本不变,14C的半衰期 为T年,试判断始祖鸟距今年代为:
第十九章 原子核
第二节 放射性元素的衰变
.
回顾:三种放射性射线的性质
三种射线 、、 三种射线的性质:
射线种类 组成物质 速率 贯穿本领 电离本领
射线
氦核
4 2
He
电子
0 1
e
1 10
c
接近c
最弱 较弱
最强 较弱
光子
c
最强
最弱
.
一、原子核的衰变
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。
天后还剩多少?
计算表达式:
放射性元素的剩余质量 与原有质量的关系:
m
m0
(
1 2
t
)
.
练习
1.铋210的半衰期是5天,经过多少天后,20g 铋还剩1.25g?
2. 10克镭226变为氡222的半衰期为1620年,有 人说:经过1620年有一半镭发生衰变,还有镭 (226)5克,再经过1620年另一半镭也发生了 衰变,镭226就没有了,对吗?为什么?
2 9U 3 2 82 8P 0 26 b x2 4 Hy e 1 0 e
238=206+4x
x=8
92 = 82 + 2x - y
y=6
.
练习:
钍232经过6次衰变和4次衰变后变成一种 稳定的元素,这种元素是什么?它的质量数 是多少?它的原子序数是多少?
.
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。
92
?
2932U 8293T 04 h24He
29300Th?
293T 00 h2828R 6 a24He
.
3.原子核衰变的分类:
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变.
A Z
X
Y A4
Z2
24He
(2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
A Z
X
Z
A1Y
10e
293T 04 h2931 P4 a1 0e
.
4、注意:
(1)“单个的微观事件是不可预测的”,所以,放射 性元素的半衰期,描述的是统计规律。
(2)半衰期的长短由核内部自身的因素决定,跟所处 的化学状态和外部条件都没有关系。
.
五、应用
1、人们利用地壳岩石中存在的微量的放射性元素的 衰变规律,测定地球的年龄为46亿年。地壳有一部 漫长的演变历史,一部不断变化、不断发展的历史。
例题分析
为测定某水库的存水量,将一瓶放射性同位素溶液 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,该放射性同位素溶液在较 短时间内与水库中水混合均匀. 10天后从水库取出 1m3的水,并测得每分钟衰变10次,求水库的存水 量为多少?
2.5× 105m3
.
例题分析
2、碳14测年技术,14C是具有放射性的碳的同位素, 能够自发的进行β 衰变,变成氮。
.
课堂总结
一、原子核的衰变
1.原子核的衰变:我们把原子核由于放出某种粒子而转变为 新核的变化叫做原子核的衰变(decay).
2.衰变原则: 质量数守恒,电荷数守恒。
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变. (2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
放射性元素的剩余质量 与原有质量的关系:
m
m0
(
1 2
t
)
N
N0
(
1 2
t
)
.
2、不同的放射性元素,半衰期不同
例如: 氡222衰变为钋218的半衰期为3.8天 镭226衰变为氡222的半衰期为1620年 铀238衰变为钍234的半衰期长达4.5×109年
.
3、半衰期的计算
例:已知钍234的半衰期是24天,1g钍经过120
Z
A1Y
10e
(3)γ衰变: 伴随射线或射线产生.
.
注意:
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:29328U 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
.
例题分析
例题:在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原 来静止的原子核,该核衰变后,放出的带电
粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中a、b所
示,由图可以知( BD )
A.该核发生的α衰变
B.该核发生的β衰变
ab
C.磁场方向一定垂直纸面向里
D.磁场方向向里还是向外不能判定
.
24 11
Na?
1 21 N 4 a1 2M 2 4 g 1 0e
.
思考与讨论
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
0 1
e
.
3.原子核衰变的分类:
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变.
A Z
X
Y A4
Z2
24He
(2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
A Z
X
1.原子核的衰变:我们把原子核由于放出某 种粒子而转变为新核的变化叫做原子核的衰 变(decay). 2.衰变遵循的原则:
质量数守恒,电荷数守恒。
.
3.原子核衰变的分类:
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变.
A Z
X
Y A4
Z2
24He
2828R 6 a2826R 2 n24He
U 238
例题:本题中用大写字母代表原子核,E经α衰变成 为F,再经β衰变成为G,再经α衰变成为H。上述系 列衰变可记为下式:
E F G H 另一系列衰变如下: P Q R S
已知P和F是同位素,则( B )
A.Q和G是同位素,R和H是同位素 B.R和E是同位素,S和F是同位素 C.R和G是同位素,S和H是同位素 D.Q和E是同位素,R和F是同位素
A
B
C
D2
.
高考题回顾:
1.图中P为放在匀强电场中的天然放射源, 其放出的射线 在电 场的作用下分成a、b、c 三束,以下判断正确的是
A.a为α射线、b为β射线 B.a为β射线、b为γ射线 C.b为γ射线、C为α射线 D.b为α射线、C为γ射线
BC
.
高考题回顾:
2002年 上海
123094经0.T过h完衰6成分变核钟为反还239应41有P方a的程2半:2克39衰40 尚T期h未是→衰21394.1变2P分。a+钟,则01 e64克。23940Th
(3)γ衰变:总是伴随射线或射线产生.
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。 2、不同的放射性元素,半衰期不同
m
m0
(
1 2
t
)
放射性元素衰变的快慢是核内部自身因素决定。
放射性元素半衰变是一个统计规律。
.
高考题回顾:
判断古生物年代常用14C定年法。若干万年以 前,始祖鸟通过摄食,吸收了植物中含有14C 的营养物质,死亡后不再吸收。随着年代的 推移,其体内14C的含量为现代鸟的 ,已 知地表中14C的含量基本不变,14C的半衰期 为T年,试判断始祖鸟距今年代为:
第十九章 原子核
第二节 放射性元素的衰变
.
回顾:三种放射性射线的性质
三种射线 、、 三种射线的性质:
射线种类 组成物质 速率 贯穿本领 电离本领
射线
氦核
4 2
He
电子
0 1
e
1 10
c
接近c
最弱 较弱
最强 较弱
光子
c
最强
最弱
.
一、原子核的衰变
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。
天后还剩多少?
计算表达式:
放射性元素的剩余质量 与原有质量的关系:
m
m0
(
1 2
t
)
.
练习
1.铋210的半衰期是5天,经过多少天后,20g 铋还剩1.25g?
2. 10克镭226变为氡222的半衰期为1620年,有 人说:经过1620年有一半镭发生衰变,还有镭 (226)5克,再经过1620年另一半镭也发生了 衰变,镭226就没有了,对吗?为什么?
2 9U 3 2 82 8P 0 26 b x2 4 Hy e 1 0 e
238=206+4x
x=8
92 = 82 + 2x - y
y=6
.
练习:
钍232经过6次衰变和4次衰变后变成一种 稳定的元素,这种元素是什么?它的质量数 是多少?它的原子序数是多少?
.
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。
92
?
2932U 8293T 04 h24He
29300Th?
293T 00 h2828R 6 a24He
.
3.原子核衰变的分类:
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变.
A Z
X
Y A4
Z2
24He
(2)β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
A Z
X
Z
A1Y
10e
293T 04 h2931 P4 a1 0e
.
4、注意:
(1)“单个的微观事件是不可预测的”,所以,放射 性元素的半衰期,描述的是统计规律。
(2)半衰期的长短由核内部自身的因素决定,跟所处 的化学状态和外部条件都没有关系。
.
五、应用
1、人们利用地壳岩石中存在的微量的放射性元素的 衰变规律,测定地球的年龄为46亿年。地壳有一部 漫长的演变历史,一部不断变化、不断发展的历史。