Определение радиоактивности

Радиоактивность – это спонтанное излучение излучения в виде частиц или фотонов высокой энергии в результате ядерной реакции. Он также известен как радиоактивный распад, ядерный распад, ядерный распад или радиоактивный распад. Хотя существует много форм электромагнитного излучения, они не всегда создаются радиоактивностью. Например, электрическая лампочка может излучать тепло и свет, но при этом не радиоактивна . Вещество, содержащее нестабильные атомные ядра, считается радиоактивным.

Радиоактивный распад – это случайный или случайный процесс, который происходит на уровне отдельных атомов. Хотя невозможно точно предсказать, когда одно нестабильное ядро ​​распадется, скорость распада группы атомов может быть предсказана на основе констант распада или периодов полураспада. период полураспада – это время, необходимое для того, чтобы половина образца вещества подверглась радиоактивному распаду.

Ключевые выводы: определение радиоактивности

  • Радиоактивность – это процесс, при котором нестабильное атомное ядро ​​теряет энергию из-за испускания излучения.
  • В то время как радиоактивность приводит к высвобождению радиации, не вся радиация производится радиоактивным материалом.
  • Единицей радиоактивности в системе СИ является беккерель (Бк). Другие единицы измерения включают кюри, серый и зиверт.
  • Альфа, бета и гамма-распад – это три распространенных процесса, в результате которых радиоактивные материалы теряют энергию.

Единицы

Международная система единиц (СИ) использует беккерель (Бк) в качестве стандартной единицы радиоактивности. Установка названа в честь первооткрывателя радиоактивности французского ученого Анри Беккереля. Один беккерель определяется как один распад или распад в секунду.

Кюри (Ки) – еще одна распространенная единица радиоактивности. Он определяется как 3,7 x 10 10 распадов в секунду. Одна кюри равна 3,7 x 10 10 bequerels.

Ионизирующее излучение часто выражается в единицах серого (Гр) или зивертах. (Зв). Серый цвет – это поглощение одного джоуля энергии излучения на килограмм массы. Зиверт – это количество излучения, связанное с 5,5% изменением рака, в конечном итоге развивающегося в результате облучения.

Типы радиоактивного распада

Первыми тремя открытыми типами радиоактивного распада были альфа, бета и гамма-распад. Эти способы распада были названы по их способности проникать сквозь материю. Альфа-распад проходит на кратчайшее расстояние, а гамма-распад – на самое большое. В конце концов, процессы, связанные с альфа-, бета- и гамма-распадом, были лучше изучены, и были обнаружены дополнительные типы распада..

Режимы распада включают (A – атомная масса или количество протонов плюс нейтроны, Z – атомный номер или количество протонов):

  • Альфа-распад : альфа-частица (A = 4, Z = 2) испускается из ядра, в результате чего образуется дочерняя ядро (A -4, Z – 2).
  • Испускание протона : родительское ядро ​​испускает протон, в результате чего образуется дочернее ядро ​​(A -1, Z – 1).
  • Эмиссия нейтрона : родительское ядро ​​испускает нейтрон, в результате чего образуется дочернее ядро ​​(A – 1, Z).
  • Спонтанное деление : нестабильное ядро ​​распадается на два или более небольших ядра.
  • Бета-минус (β -) decay : ядро ​​испускает электрон и электронный антинейтрино с образованием дочери с A, Z + 1.
  • Beta plus (β + ) decay : ядро ​​испускает позитрон и электронное нейтрино с образованием дочери с A, Z – 1.
  • Ele Захват ctron : ядро ​​захватывает электрон и испускает нейтрино, в результате чего дочерняя структура становится нестабильной и возбужденной.
  • Изомерный переход (IT) : Возбужденное ядро ​​испускает гамма-луч, в результате чего образуется дочерний элемент с той же атомной массой и атомным номером (A, Z),

Гамма-распад обычно возникает после другой формы распада, такой как альфа- или бета-распад. Когда ядро ​​остается в возбужденном состоянии, оно может испустить гамма-фотон, чтобы атом вернулся в более низкое и более стабильное энергетическое состояние.

Источники

  • L’Annunziata, Michael F. (2007). Радиоактивность: введение и история . Амстердам, Нидерланды: Elsevier Science. ISBN 9780080548883.
  • Loveland, W .; Morrissey, D .; Сиборг, Г. (2006). Современная ядерная химия . Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-11532-8.
  • Мартин, Б.Р. (2011). Ядерная физика и физика элементарных частиц: введение (2-е изд.). Джон Вили и сыновья. ISBN 978-1-1199-6511-4.
  • Содди, Фредерик (1913). «Радиоэлементы и периодический закон». Chem. Новости . № 107, pp. 97–99.
  • Стабин, Майкл Г. (2007). Радиационная защита и дозиметрия: Введение в физику здоровья . Springer. doi: 10.1007/978-0-387-49983-3 ISBN 978-0-387-49982-6.
Оцените статью
recture.ru
Добавить комментарий