高中物理第4章从原子核到夸克4.2原子核的衰变导学案沪科版选修3_5

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1、学案2 原子核的衰变[学习目标定位]1.知道什么是放射性、放射性元素、天然放射现象.2.知道三种射线的特性.3.知道衰变及两种衰变的规律,能熟练写出衰变方程.4.会用半衰期描述衰变的速度,知道半衰期的统计意义.1.原子核的表示符号原子核用符号表示为X,Z为核电荷数,原子核的核电荷数等于它的质子数,A为质量数,原子核的质量数等于它的质子数和中子数的和,即核子数.2.常见的粒子符号:α粒子He,质子H,中子n,电子e.3.在核反应过程中,遵守质量守恒定律和电荷守恒定律.4.带电粒子以垂直于电场线的方向进入匀强电场,将做类平抛运动.电场力的方向:正电荷受力方向与电场线方向

2、相同,负电荷受力方向与电场线方向相反.5.带电粒子以垂直于磁感线的方向进入匀强磁场,将做匀速圆周运动,洛伦兹力的方向可用左手定则判定.6.天然放射现象1896年,法国物理学家贝可勒尔发现铀及其化合物能放出一种不同于X射线的新射线.(1)定义:物理学中把物质能自发地放出射线的现象叫做天然放射现象.(2)放射性:物质放出射线的性质.(3)放射性元素:具有放射性的元素.7.三种射线的性质(1)α射线:α粒子流,α粒子是氦原子核,电荷数为2,质量数为4.(2)β射线:高速运动的电子流.(3)γ射线:波长很短的电磁波.8.三种射线的本领(1)α射线:速度大约是光速的十分之一,

3、穿透物质的本领很小,在空气中只能前进几厘米,用一张纸就能把它挡住.但它有很强的电离作用.(2)β射线:速度接近光速,对物质的穿透本领较强,能穿透几毫米厚的铝板,但它的电离作用较弱.(3)γ射线:穿透本领更强,能穿透几厘米的铅板,但它的电离作用很小.9.(1)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.半衰期反映的是大量原子核的平均衰变快慢.(2)放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的.一、三种射线的特性[问题设计]图11.如图1所示,放射源放在铅块上的细孔中,铅块上方有垂直于纸面向外的匀强磁场.其放出的射线在磁场的作用下分成a、b、c三

4、束.a、b、c三条射线哪个是α射线、哪个是β射线、哪个是γ射线?答案 由左手定则知a带负电,应为β射线;c带正电,应为α射线;b不偏转,说明不带电,应为γ射线.图22.如图2中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.则a、b、c三束中哪个是α射线、哪个是β射线、哪个是γ射线?答案 a带负电,应为β射线;c带正电,应为α射线;b不带电,应为γ射线.[要点提炼] 三种射线及其特征种类α射线β射线γ射线组成①高速氦核流②高速电子流③光子流(高频电磁波)带电荷量④2e⑤-e⑥0质量⑦4mpmp=1.67×10-27kg静止质量为零速度0

5、.1c0.99c⑧c在电场或磁场中偏转与α射线反向偏转不偏转穿透本领⑨最弱用一张纸就能挡住⑩较强穿透几毫米厚的铝板⑪最强穿透几厘米厚的铅板和几十厘米厚的混凝土电离作用⑫很强⑬较弱⑭很弱例1 如图3甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部伤痕的示意图,请问图乙中的检查是利用了哪种射线(  )图3A.α射线    B.β射线C.γ射线D.三种射线都可以解析 根据三种射线的性质知,甲图中能穿透铝板的是γ射线,乙图中检查钢板中的砂眼,要求射线能穿透钢板,故利用的是γ射线,选项C正确.答案 C二、衰变实质及次数的计算[要点提炼]1.衰

6、变过程(1)α衰变:X→Y+He(2)β衰变:X→Y+e2.α衰变和β衰变的实质(1)α衰变:2n+2H→He(2)β衰变:n→H+e3.衰变规律衰变过程遵守质量数守恒和电荷数守恒.4.确定衰变次数的方法设放射性元素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+m 0-1e.根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程A=A′+4n,Z=Z′+2n-m.例2 U核经一系列的衰变后变为Pb核,问:(1)一共经过几次α衰变和β衰变?(2)Pb与U相比,质子数和中子数各少了多少?(3)综合写出这一衰变过程的方程.解析 (1)设U衰变为Pb经过x次α

7、衰变和y次β衰变.由质量数守恒和电荷数守恒可得238=206+4x①92=82+2x-y②联立①②解得x=8,y=6即一共经过8次α衰变和6次β衰变.(2)由于每发生一次α衰变质子数和中子数均减少2,每发生一次β衰变中子数减少1,而质子数增加1,故Pb较U质子数少10,中子数少22.(3)核反应方程为U→Pb+8He+6e.答案 (1)8次α衰变和6次β衰变 (2)10 22(3)U→Pb+8He+6e三、半衰期的有关计算[要点提炼]1.对于衰变及半衰期的理解要注意以下两点(1)对于同一种元素,其半衰期是一定的,无论是加温、加压,或是处于单质、化合物状态均不影响

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