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1、,【例3】静止在匀强磁场中的某放射性元素的核,放出一个粒子,其速度方向与磁场方向垂直,测得粒子和反冲核轨道半径之比Rr=301,如图17-2-2所示,,图17-2-2,则( ) A.粒子与反冲核的动量大小相等,方向相反 B.反冲核的原子序数为62 C.原来放射性元素的原子序数为62 D.反冲核与粒子的速度之比为162,延伸拓展,【解析】本题结合动量守恒、衰变方程、带电粒子在磁场中的圆周运动等几个知识点综合运用;由动量守恒得:MV+mv=0,其中MV为反冲核动量,mv为粒子的动量. Q为原来放射性元素的原子核电荷数,则反冲核的电荷数为Q-2,粒子电荷数为2. 反冲核的轨迹半径R=MV/B(Q-2
2、); 粒子的轨道半径r=mv/(2B);综合以上公式可得Q=62.,第二节 放射性元素的衰变,第十九章 原子核,一、衰变,原子核放出 粒子或 粒子转变为新核的变化叫做原子核的衰变,衰变:放出粒子的衰变,如,衰变:放出粒子的衰变,如,1.定义:,2.种类:,原子核发生衰变时,衰变前后的电荷数和质量数都守恒,衰变:,衰变:,说明: 1. 中间用单箭头,不用等号; 2. 是质量数守恒,不是质量守恒; 3. 方程及生成物要以实验为基础,不能杜撰。,3规律:,衰变方程,4. 本质:,衰变:原子核内少两个质子和两个中子,衰变:原子核内的一个中子变成质子, 同时放出一个电子,射线的产生:射线经常是伴随着射线
3、和射线产生的,没有衰变。,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。,说明:,5注意:,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。,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 不同的放射性元素其半衰期不同,3.公式:,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,考古学家确定古木年代的方法是用放射性同位素作为“时钟”,来测量漫长的时间,这叫做放射性同
4、位素鉴年法,练习1、关于、三种射线,下列说法中正确的是( ),A、射线是原子核自发射出的氦核,它的电离作用最弱 B、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、射线一般伴随着或射线产生,它的贯穿能力最强 D、射线是电磁波,它的电离作用最强,C,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,A、a为射线,b为射线 B、a为射线,b为射线 C、b为射线,c为射线 D、b为射线,c为射线,练习3:由原子核的衰变规律可知 ( ),C,A放射性元素一次衰变可同时产生射线和射线 B放射性元素发生衰变时,新核
5、的化学性质不变 C放射性元素发生衰变的快慢不可人为控制 D放射性元素发生正电子衰变时,新核质量数不变,核电荷数增加1,练习4:某原子核A的衰变过程为 A B C,下列说法正确的是( ),A、核A的质量数减核C的质量数等于5; B、核A的中子数减核C的中子数等于2; C、核A的中性原子中的电子数比原子核B的中性原子中的电子数多1; D、核A的质子数比核C的质子数多1。,D,思考: (铀)要经过几次衰变和衰变,才能变为 (铅)?它的中子数减少了多少?,8次 衰变,6次 衰变, 中子数减少 22个.,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发生衰
6、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( ) A222g B8g C2g D4g,D,练习: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( ),A、该核发生的是衰变 B、该核发生的是衰变 C、磁场方向一定垂直于纸面向里 D、不能判定磁场方向向里还是向外,a,b,BD, ,练习:静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,如图所示:则( ),A、 粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反 B、原来放射性元素的原子核电荷数为90 C、反冲核的核电荷数为88 D、粒子与反冲核的速度之比为1:88
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