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文档简介

听说过“点石成金”的传说吗?类似于“点石成金”的事一直就在自然界中进行着,这就是伴随着天然放射现象发生的“衰变”。19.2原子核的衰变教学目标1.了解天然放射现象(放射性、放射性元素)2.了解放射性元素的衰变,知道三种射线的性质和特点3.知道放射性元素衰变的统计规律,理解半衰期描述衰变速度重点:放射性元素的衰变规律难点:三种射线的性质和特点一、衰变原子核放出α粒子或β粒子转变为新核的变化叫做原子核的衰变。α衰变:放出α粒子的衰变,如1.定义:2.种类:90234

β衰变:放出β粒子的衰变91234原子核发生衰变时,衰变前后的电荷数和质量数都守恒。α衰变:

β衰变:

4.几点说明:⑴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(β粒子是电子流,而原子核内不可能有电子存在)。⑵核反应过程一般都是不可逆的,所以核反应方程式只能用单向箭头表示反应方向,不能用等号连接。3.规律:衰变方程⑶核反应的生成物一定要以实验为基础,不能凭空只依靠两个守恒杜撰出生成物来写核反应方程。⑷核反应中遵循质量数守恒而不是质量守恒,核反应过程前后的总质量一般会发生变化(质量亏损)而释放核能。⑸当放射性物质发生连续衰变时,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。5.α粒子和β粒子衰变的实质⑴α衰变实质: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,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α衰变现象。α粒子实质就是氦核。⑵β衰变的实质:β衰变是原子核中的一个中子转化成一个电子和一个质子,即β粒子放射出去,同时还生成一个质子留在核内,使得新核核电荷数增加1。β衰变转化方程:5.α粒子和β粒子衰变的实质⑶γ射线是发生α或β衰变过程中伴随而生,而γ粒子是不带电的粒子,这是由于原子核的能量也跟原子的能量一样,其变化是不连续的,也只能取一些列不连续的数值,因此也存在着能级,同样是能级越低越稳定。放射性的原子核在发生α衰变或β衰变时,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射线并不影响原子核的核电荷数,故γ射线不会改变元素在周期表中的位置。但γ射线是伴随着α衰变或β衰变而生,它不能独立发生,所以,只要有γ射线必有α衰变或β衰变发生。因此从整个衰变过程来看,元素在周期表中的位置可能要发生变化。6.注意:⑴元素的放射性与元素存在的状态无关,不管它是以单质的形式存在还是与其他元素形成的化合物,只要存在这种元素,总能发生放射现象。放射性表明原子核是有内部结构的。⑵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α、β和γ三种射线。7.衰变次数计算:原子序数或等于83的元素都有放射性,因此放射性元素有可能经过多次的衰变。如某放射性元素经过m次α衰变和n次β衰变后变成元素,则该核反应方程为:学案导学P50例1阅读教材“半衰期”部分并思考问题:1.放射性元素的衰变有什么规律?2.用什么物理量描述?3.这种描述的对象是什么?3.8天11.4天7.6天氡的衰变二、半衰期(T)

1.意义:表示放射性元素衰变快慢的物理量。2.定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。3.公式:

经过n个半衰期(T)其剩余的质量和粒子数:4.半衰期的特点⑴不同的放射性元素,半衰期不同,甚至差别非常大。⑵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。⑶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。解:设经过x次衰变,y次衰变238=206+4x92=82+2x-yx=8y=6例1:经过一系列

衰变和

衰变后,可以变成稳定的元素铅206,问这一过程

衰变和

衰变次数?例2:一块氡222放在天平的左盘时,需在天平的右盘加444g砝码,天平才能处于平衡,氡222发生α衰变,经过一个半衰期以后,欲使天平再次平衡,应从右盘中取出的砝码为()A.222gB.8gC.2gD.4g D练习1、关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是()A、α射线是原子核自发射出的氦核,它的电离作用最弱B、β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的贯穿能力C、γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的贯穿能力最强D、γ射线是电磁波,它的电离作用最强CA、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-+cbaP练习2:如图所示,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()BC练习3:由原子核的衰变规律可知()

DA.

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