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磁场的应用 5课件+教学案+跟踪检测:第19章 原子核 (19份打包)

2018-01-21 12:01 网络整理 教案网

电场和磁场的应用_均匀磁场的实际应用_磁场的应用

2017-2018学年物理人教版选修3-5教学案:第十九章 第1节 原子核的组成.doc[TitleSplit][SegmentSplit]2017-2018学年物理人教版选修3-5教学案:第十九章 第2节 放射性元素的衰变.doc[TitleSplit]第2节放射性元素的衰变

1.原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。

2.α衰变:U→Th+He

3.β衰变:Th→Pa+e

4.放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫做这种元素的半衰期。

一、原子核的衰变

1.定义

原子核放出α粒子或β粒子,则核电荷数变了,变成另一种原子核,这种变化称为原子核的衰变。

2.衰变分类

(1)α衰变:放出α粒子的衰变。

(2)β衰变:放出β粒子的衰变。

3.衰变方程

U→Th+He

Th→Pa+e。

4.衰变规律

(1)原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。

(2)当放射性物质连续衰变时,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。这时,放射性物质发出的射线中就会同时具有α、β和γ三种射线。

二、半衰期

1.定义

放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。

2.决定因素

放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系。不同的放射性元素,半衰期不同。

3.应用

利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其衰变程度、推断时间。

1.自主思考——判一判

(1)原子核发生α衰变时,核的质子数减少2,而质量数减少4。(√)

(2)原子核发生β衰变时,原子核的质量不变。(×)

(3)原子核发生衰变时,质量数和电荷数都守恒。(√)

(4)半衰期就是放射性元素全部衰变所用时间的一半。(×)

(5)半衰期是放射性元素的大量原子核衰变的统计规律。(√)

(6)半衰期可以通过人工进行控制。(×)

2.合作探究——议一议

(1)发生β衰变时,新核的电荷数变化多少?新核在元素周期表中的位置怎样变化?

提示:根据β衰变方程Th→Pa+e知道,新核核电荷数增加了1个,原子序数增加1个,故在元素周期表上向后移了1位。

(2)放射性元素衰变有一定的速率。镭226衰变为氡222的半衰期为1 620年,有人说:10 g镭226经过1 620年有一半发生衰变,镭226还有5 g,再经过1 620年另一半镭226也发生了衰变,镭226就没有了。这种说法对吗?为什么?

提示:不对。放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫做这种元素的半衰期。经过第二个1 620年后镭226还剩2.5 g。

(3)放射性元素的半衰期是否就是该种元素的核子有半数发生变化的时间?

提示:不是。经过一个半衰期,该种元素的原子核有半数发生变化,转变成其他元素,但核内的核子(质子和中子)并没有这么明显的变化。

原子核的衰变规律及衰变方程

1.衰变实质

α衰变:原子核内两个质子和两个中子结合成一个α粒子2n+2H→He

β衰变:原子核内的一个中子变成质子,同时放出一个电子n→H+e

2.衰变方程通式

(1)α衰变:X→Y+He

(2)β衰变:X→Y+e

3.确定原子核衰变次数的方法与技巧

(1)方法:设放射性元素X经过n次α衰变和m次β衰变后,变成稳定的新元素Y,则衰变方程为:

X→Y+nHe+me

根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程:

A=A′+4n,Z=Z′+2n-m。

以上两式联立解得:n=,m=+Z′-Z。

由此可见,确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组。

(2)技巧:为了确定衰变次数,一般先由质量数的改变确定α衰变的次数(这是因为β衰变的次数多少对质量数没有影响),然后根据衰变规律确定β衰变的次数。