Радиоактивность. Доказательством сложности строения атомов явилось открытие явления радиоактивности. В 1896 г. французский физик Анри Беккерель (1852—1908) производил опыты с солями урана. Он установил, что атомы урана испускают невидимые глазом излучения, способные проникать через бумагу или картон и вызывать почернение фотографической пластинки.
Явление испускания атомами невидимых проникающих излучений назвали радиоактивностью (от слова «радиус» — луч). Польского происхождения физик Мария Склодовская - Кюри (1867—1934) и французский физик Пьер Кюри (1859—1906) доказали, что радиоактивные излучения испускаются не только атомами урана, но и атомами некоторые других элементов. По радиоактивному излучению ими были открыты два неизвестных ранее химических элемента — радий и полоний.
Исследования радиоактивного излучения показали, что радиоактивные атомы испускают не один, а три вида излучения различной физической природы. Эти излучения были названы альфа-, бета - и гамма-лучами.
Альфа-лучи оказались потоком ионов гелия, бета-лучи — потоком электронов, а гамма-лучи — потоком квантов электромагнитного излучения с очень малой длиной волны, порядка 10-11 — 10-13 м.
В результате радиоактивного распада, как впервые доказали в 1902 г. английские ученые Эрнест Резерфорд (1871 — 1937) и Фредерик Содди (1877—1956), происходит превращение атомов одного химического элемента в атомы другого химического элемента. Например, атом урана в результате радиоактивного распада превращается в два атома — атом тория и атом гелия. Открытие явления радиоактивного распада доказывало сложность внутренней структуры атомов, опровергало представление о неизменности, неразрушимости атомов.
Стабильные и нестабильные ядра. Не всякое атомное ядро, состоящее из протонов и нейтронов, удерживаемых ядерными силами притяжения, может существовать неограниченно долго. Многие атомные ядра оказываются способными к самопроизвольным превращениям в другие атомные ядра. Устойчивыми являются лишь те атомные ядра, которые обладают минимальным запасом полной энергии среди всех ядер, в которые данное ядро могло бы самопроизвольно превратиться.
Альфа-распадом называется самопроизвольный распад атомного ядра на альфа-частицу (ядро атома гелия ) и ядро-продукт. Например, продуктом альфа-распада ядра изотопа урана является ядро изотопа тория
Начальная кинетическая энергия всех альфа-частиц, испускаемых ядрами одного изотопа, одинакова, или испускаются альфа-частицы с двумя-тремя разными значениями начальной кинетической энергии.
Альфа-распад радиоактивных ядер может сопровождаться испусканием гамма-квантов.
Бета-распад. Явление электронного бета-распада представляет собой самопроизвольное превращение атомного ядра путём испускания электрона.
Ядра, в которых происходят превращения нейтрона в протон, называются бета-радиоактивными.
Например, при бета-распаде ядра изотопа калия , девятнадцатого
элемента таблицы Менделеева, продуктом распада является ядро изотопа кальция двадцатого элемента:
Гамма-излучение сопровождает бета-распад в тех случаях, когда часть энергии затрачивается на возбуждение ядра-продукта.
Закон радиоактивного распада.
Распад большого количества ядер любого радиоактивного изотопа
подчиняется одному закону радиоактивного распада, который может быть выражен в следующей математической форме:
где Т - постоянная величина, период полураспада – время, за которое исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое (зависит от типа радиоактивного изотопа) ;
N0 – число ядер в данном объеме вещества в начальный момент времени t = 0;
N – числонераспавшихся ядер в том же объеме к моменту времени t.
Бета-распад. Явление электронного бета-распада представляет собой самопроизвольное превращение атомного ядра путем испускания электрона. В основе этого явления лежит способность протонов и нейтронов к взаимным превращениям. Масса свободного нейтрона больше массы свободных протона и электрона, вместе взятых, — следовательно, запас полной энергии нейтрона больше запаса энергии протона и электрона. Поэтому нейтрон может самопроизвольно превращаться в протон р с испусканием электрона и антинейтрино v:
п→ р + е- + v
Ядра, в которых происходят превращения нейтрона в протон, называются бета- радиоактивными. В результате превращения одного из нейтронов в протон заряд ядра увеличивается на единицу. Ядро — продукт бета-распада оказывается ядром одного из изотопов элемента с порядковым номером в таблице Менделеева, на единицу большим порядкового номера исходного ядра. Например, при бета-распаде ядра изотопа калия K, девятнадцатого элемента таблицы Менделеева, продуктом распада является ядро изотопа кальция Са двадцатого элемента:
K → Са + е- + v
Массовое число ядра — продукта бета-распада остается прежним, так как число нуклонов в ядре не изменяется.
ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ
Естественная радиоактивность вызвана тем, что в атмосфере присутствуют радиоактивные газы и аэрозоли, возникающие в природе в результате деятельности человека. Естественная радиоактивные газы являются изотопами радона (Rn222– радон, Rn220 – тарон, R19– актион), возникающий по причине радиоактивного распада урана-238, тория 232, урана 235. В атмосферу они поступают с воздухом, излучаемым из почвы. Количество радона в атмосфере определяется числом радия в почве и условием выхода радона из почвы.
В одном грамме почвы содержится от 3 *10-13 до 6 *10-12 г радия. Радий при α- распаде переходит в эмонацию радия – радон Rn222. Радон терпит α- распад, в результате чего возникают продукты его распада: радий А (Ро218) радий В (Рв214), радий C (Вi214), радий С1(Ро214) и др. Концентрация радия в воздухе зависит от места и времени наблюдения и колеблется в небольших пределах. Продукты распада радона являются металлами и не могут долго существовать в атмосфере в свободном состоянии и оседают на частички дыма, капельки тумана и т.д.
1.3 СВОЙСТВА ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.
Доза ионизирующего излучения.
Мерой воздействия любого вида ядерного излучения на вещество является поглощённая доза излучения. Доза излучения есть отношение энергии, переданной ионизирующим излучением веществу, к массе вещества. Единица поглощённой дозы получила название «грей» (Гр).