Группа ПК 2 Физика 27.10.2020. Тема 1. Радиоактивность.
учебно-методический материал по физике

Каленюк Галина Николаевна

Радиоактивность

Задание

1. Изучить материал по теме «Радиоактивный распад». См. файл.

2. Составить краткий конспект.

3. Записать  примеры радиоактивного распада для 12 химических элементов. См. файл "Правило смещения".  

 

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл Радиоактивный распад25.17 КБ

Предварительный просмотр:

Зако́н радиоакти́вного распа́да — физический закон, описывающий зависимость интенсивности радиоактивного распада от времени и от количества радиоактивных атомов в образце. Открыт Фредериком Содди и Эрнестом Резерфордом, каждый из которых впоследствии был награждён Нобелевской премией. Они обнаружили его экспериментальным путём и опубликовали в 1903 году в работах «Сравнительное изучение радиоактивности радия и тория»[1] и «Радиоактивное превращение»[2], сформулировав следующим образом[3]:

Во всех случаях, когда отделяли один из радиоактивных продуктов и исследовали его активность независимо от радиоактивности вещества, из которого он образовался, было обнаружено, что активность при всех исследованиях уменьшается со временем по закону геометрической прогрессии.

из чего с помощью теоремы Бернулли учёные сделали вывод:

Скорость превращения всё время пропорциональна количеству систем, ещё не подвергнувшихся превращению.

\tau =-{\frac  {1}{N_{0}}}\int _{{N_{0}}}^{0}tdN=\lambda \int _{0}^{\infty }te^{{-\lambda t}}dt={\frac  {1}{\lambda }}.На практике получила большее распространение другая временная характеристика — период полураспада {\displaystyle T_{1/2},} равная времени, в течение которого число радиоактивных атомов или активность образца уменьшаются в 2 раза.

{\displaystyle T_{1/2}={\frac {\ln 2}{\lambda }}=\tau \ln 2\approx 0,693\tau .}Примеры характеристик распада

Существующие в природе радиоактивные изотопы в основном возникают в сложных цепочках распадов урана и тория и имеют периоды полураспада в очень широкой области значений: от 310−7 секунды для 212Po до 1,41010 лет для 232Th. Наибольший экспериментально измеренный период полураспада имеет изотоп теллура 128Te — 2,21024 лет. Само существование в настоящее время многих естественных радиоактивных элементов несмотря на то, что с момента образования этих элементов при звёздном нуклеосинтезе прошло более 4,5 млрд лет, является следствием очень больших периодов полураспада 235U238U232Th и других природных радионуклидов. К примеру, изотоп 238U стоит в начале длинной цепочки (так называемый ряд радия), состоящей из 20 изотопов, каждый из которых возникает при α-распаде или β-распаде предыдущего элемента. Период полураспада 238U (4,5109 лет) много больше, чем период полураспада любого из последующих элементов радиоактивного ряда, поэтому распад в целом всей цепочки происходит за то же время, что и распад 238U, её родоначальника, в таких случаях говорят, что цепочка находится в состоянии секулярного (или векового) равновесия[7]. Примеры характеристик распада некоторых веществ[8]:

Интересные факты

Один из открывших закон, Фредерик Содди, в своей научно-популярной книге «The story of atomic energy», изданной в 1949 году, видимо из скромности, ничего не пишет о своём (но и чьём-либо ещё тоже) вкладе в создание этой теории, зато довольно оригинально отзывается о ней.

Следует отметить, что закон превращений одинаков для всех радиоэлементов, являясь самым простым и в то же время практически необъяснимым. Этот закон имеет вероятностную природу. Его можно представить в виде духа разрушения, который в каждый данный момент наугад расщепляет определённое количество существующих атомов, не заботясь об отборе тех из них, которые близки к своему распаду.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Группа ПК 2 Физика 03.11.2020. Тема 2. Строение атомного ядра. Энергия связи.

Тема 2: Строение атомного ядра. Ядерные силы. Задание1. Составить  опорный конспект по теме «Строение атомного ядра. Ядерные силы». См. файл Строение ядра. Ссылка: https://resh.e...

Группа ПК 1 Физика. 27.10. 2020.Тема 2. Механические волны.

Тема 2.  Механические волны.Задание1. Изучить материал по теме "МеханическиееВолны". См. файл.2. Привести примеры поперечных и продольных волн. См. файл.3. Решите примерныую задачу, изм...

Группа ПК 1 Физика. 29.10. 2020. Тема 3. Ультразвук.

Тема 3. Ультразвук.1. Изучите содержание текста "Ультразвук". См. файл.2. Заполните таблицуТаблица. УльтразвукИсточникиУльтразвук в природеПрименение...

Группа МСТ 1 Физика. 29.10. 2020. Тема 4. Лабораторная работа 4 "Сравнение работы силы упругости с изменением кинетической энергии тела".

Тема 4. Лабораторная работа 4 "Сравнение работы силы упругости с изменением кинетической энергии тела"ЗаданиеВыполнить лабораторную работу 4. См файл....

Группа МСТ 1 Физика. 02.11.2020. Тема 5. Применение законов сохранения.

Тема 5. Применение законов сохраненияЗадание1. Изучить материал по теме «Применение законов сохранения». См. файл.2. Составить краткий конспект.3. Приготовить сообщение на тему «Прил...

Группа МЖКХ 2 Физика 02. 11. 2020. Тема 3. Задачи геометрической оптики.

Тема 3. Задачи геометрической оптики.Задание1. Изучить примеры решения задач. Оформить запись в тетради. См. файл.2. Выполнить задачи лля самостоятельной работы. См. файл.3. Решите типичную задачу, из...

Группа МСТ 1 Физика. 03.11.2020. Тема 6. Решение задач на закон сохранения энергии в механике.

Тема 6. Решение задач на закон сохранения энергии в механике.Задание1. Оформить решение задач на закон сохранения энергии. См. фай.2. Решить самостоятельно задачи. См. файл....