Радиоактивные излучения

Спектральная характеристика моноэнергетического источника альфа-излучения. Характеристики применяемых в промышленности источников А-излучения. Схема образования гамма-квантов при распаде. Физическая природа потока квантов (волн) электромагнитной энергии.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 17.06.2018
Размер файла 1023,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Лекция 1. Радиоактивные излучения

Ионизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов разных знаков. Видимый свет и ультрафиолетовое излучение не относят к ионизирующим излучениям [1]. Ионизирующие излучения бывают корпускулярными и электромагнитными.

Ионизирующие излучения существовали и существуют в природе за счёт естественной радиоактивности и космического излучения. Уровни естественных излучений не опасны для человека, так как его организм на протяжении тысячелетий адаптировался к ним. Все радиоактивные излучения являются ионизирующими [14].

Радиоактивностью называется способность атомных ядер к самопроизвольному превращению в другие ядра с испусканием одной или нескольких заряженных частиц и фотонов. Ядра, обладающие свойством самопроизвольно распадаться, называются радиоактивными, а ядра, не имеющие таких свойств - стабильными. Из более чем 1700 известных в настоящее время нуклидов, только 200 стабильны. Большинство радионуклидов получено искусственно.

Все встречающиеся в природе элементы с атомными номерами > 83 (висмут) - радиоактивны. Они представляют собой отдельные звенья последовательных превращений - радиоактивные ряды.

Существует четыре ряда радиоактивных превращений: три естественных (ряды урана-238, тория-232, урана-235 называемого также актиноураном) и один искусственный (ряд нептуния). На рис. 3.1.1 представлен ряд тория. В этом ряду Po-216 и Bi-212 могут испускать альфа и бета частицы. Характерной особенностью трёх естественных семейств является наличие в ряду превращений газообразных радиоактивных продуктов - изотопов радона.

Семейство тория-232. Это ряд, в котором атомная масса всех продуктов распада делится на 4 (или, как его называют, 4n-ряд). Его родоначальником является торий-232, а конечным продуктом - свинец-208 (в боковой цепи радиоактивного распада может получиться и свинец-204)

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Рис. 3.1.1. Ряд тория

Семейство урана-238. Это ряд, атомная масса элементов которого делится на 4 с остатком 2 (4n+2 - ряд). Его родоначальником является уран-238, в этом ряду находятся такие известные изотопы, как радий-226 и радон-222, а конечным продуктом распада является свинец-206.

Семейство урана-235. Это ряд, в котором атомная масса всех продуктов распада делится на 4 с остатком 3 (4n+3 - ряд). Его родоначальником является уран-235 («актиноуран»), а конечным продуктом распада - свинец-207.

Семейство нептуния-237. Это ряд, в котором атомная масса всех продуктов распада делится на 4 с остатком 1 (4n+1 - ряд). Его родоначальником является нептуний-237, а конечным продуктом распада - висмут-209. Он был на Земле во время ее образования, но за время существования Земли успел распасться. В настоящее время нептуний образуется только в атомных реакторах

Существуют также радиоактивные элементы не входящие в ряды. Одним из наиболее важных радиоактивных изотопов, не связанных ядерными превращениями с другими, является калий-40 (Т1/2= 1,3?109 лет; в-, k-захват). Несмотря на низкую активность и малую распространённость в природе изотопа (около 0,0119%), калий-40 играет не менее важную роль в тепловом балансе Земли, чем уран и торий. Элементов с Т1/2<108 лет на Земле не существует: они давно «распались». Их следы можно обнаружить по стабильным продуктам распада.

Атомное ядро содержит более 99, 95% всей массы атома, имеет размеры порядка 10-12 - 10-13 см. Атомные ядра состоят из элементарных частиц - протонов и нейтронов, их массы близки между собой. Протон электрически положителен (его заряд равен заряду электрона), нейтрон - электрически нейтрален. Протон и нейтрон, входящие в состав атомного ядра, объединяются под общим названием нуклон. Общее число нуклонов в ядре называется массовым числом и обозначается через А. Схема строения атома показана на рис . 3.1.2.

Рис. 3.1.2. Схема строения атома

Число протонов в ядре называется атомным номером химического элемента (Z, зарядное число). Число электронов равно числу протонов. Поэтому в нормальном состоянии атом электрически нейтрален.

Электроны отрицательно заряженные частицы окружающие ядра на разных орбитах. Электроны находятся на дискретных оболочках вокруг ядра. Каждая оболочка обозначает энергию связи, удерживающую электрон. Оболочки обозначаются символами: К, L, M, N…Максимальное число электронов: 2 в K, 8 в L и т.д. (рис. 3.1.3).

Число нейтронов в ядре обозначается через N. Химические свойства атома определяются особенностями структуры его электронных оболочек и числом электронов.

Тип атомного ядра обозначают:

,

где А - массовое число; Z - атомный номер химического элемента; N - число нейтронов.

Рис. 3.1.3. Схематическое изображение электронной оболочки атома

Следовательно,

N + Z = A.

Ядра с одним и тем же числом Z, но различным числом А называются изотопами химического элемента с атомным номером Z, например изотопы водорода:

(Z=1, N=0) - обычный водород, или протий;

(Z=1, N=1) - тяжёлый водород, или дейтерий;

(Z=1, N=2) - радиоактивный водород, тритий.

Ядра с одинаковыми величинами А, но разным Z называются изобарами. Пример триады изобаров: аргон , калий , кальций .

Возбуждённое ядро может находиться в метастабильном состоянии. Это объясняет существование изомеров - ядер с одинаковыми А и Z, но с различным запасом энергии. Наиболее часто явление ядерной изомерии встречается у искусственно радиоактивных изотопов.

Нуклиды - группы атомов с одинаковыми значениями А и Z. Радиоактивные нуклиды называются радионуклидами.

К числу радиоактивных явлений относят [14]:

б-распад;

в-превращение;

г-излучение;

нейтронное излучение;

протонная и двухпротонная радиоактивности;

кластерная радиоактивность и др.

Альфа-излучение - поток ядер гелия или, иначе, б-частиц. Альфа-частица состоит из двух протонов p и двух нейтронов n:

.

Следовательно,

электрический заряд б-частицы равен двум элементарным электрическим зарядам со знаком (+);

масса равна 4 атомным единицам массы (масса этих частиц превышает массу электрона в 7300 раз).

Спектральная характеристика моноэнергетического источника альфа-излучения показана на рис. 3.1.4.

Рис. 3.1.4. Спектральная характеристика моноэнергетического альфа-источника

Энергия б-частиц колеблется в пределах 211 МэВ (индивидуальная и постоянная для каждого изотопа). В ядерной физике энергию частиц выражают в электронвольтах [эВ]. Электронвольт - энергия, которую приобретает электрон, проходящий в электрическом поле с разностью потенциалов в 1 В.

Возникают б-частицы при распаде тяжёлых ядер. Ядра с порядковым номером Z больше 82 (82Pb), за редким исключением, альфа-активны. В настоящее время известно более 160 альфа-активных видов ядер.

Схематически альфа-распад изображают толстой линией, направленной сверху вниз и справа налево, как показано на рис. 3.1.6.

Характеристики применяемых в промышленности источников б-излучения приведены в табл. 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Радиоактивные изотопы, применяемые в источниках б-излучения

Изотоп

Энергия б-излучения, Мэв

Период полураспада

Полоний-210 (Ро210)

Радий-226 (Ra226)

Плутоний-239 (Рu239)

Америций-241 (Am241)

5,3

4,7

5,14

5,4

138 дней

1590 лет

2,41*104 лет

475 лет

Процесс альфа-распада схематично можно представить так:

где Х - символ исходного ядра; Y - символ дочернего;

Q - излучаемый избыток энергии; А - массовое число;

Z - порядковый номер элемента.

Например,

При альфа-распаде дочерний элемент смещается на две клетки влево относительно материнского в периодической системе Д.И. Менделеева.

Бета-излучение представляет собой поток электронов или позитронов ядерного происхождения. Позитрон - элементарная частица, подобная электрону, но с положительным знаком заряда (античастица электрона). Физические параметры электронов ядерного происхождения (масса, заряд) такие же, как и у электронов атомной оболочки. Обозначаются бета-частицы символами в- или е-, в+ или е+.

Бета-частицы возникают внутри ядер при превращении нейтронов в протоны или протонов в нейтроны. В 1932 г.для объяснения исчезновения энергии Вольфганг Паули (1900-1958) предложил считать, что при в-распаде вместе с электроном (позитроном) вылетает ещё одна частица. Итальянский физик Энрико Ферми (1901-1954) назвал её нейтрино () - маленький нейтрон (или антинейтрино () - в случае в+-распада).

Экспериментальное доказательство существования этих частиц было выполнено в 1953-1954 гг.

Характеристики нейтрино и антинейтрино:

1) нейтральные частицы (Z=0);

2) масса покоя равна нулю;

3) нейтрино от антинейтрино отличается направлением спина по отношению к импульсу.

Внутриядерные превращения при бета распаде имеют следующий вид:

Энергия, освобождаемая при каждом акте распада, распределяется между бета-частицей и нейтрино. Поэтому, в отличие от альфа-частиц, бета-частицы одного и того же радиоактивного элемента обладают различным запасом энергии (от нуля до некоторого максимального значения). Энергия бета излучения распределяется между бета-частицей и нейтрино (или антинейтрино). Если бета-частица вылетает из ядра с большим запасом энергии, то нейтрино испускается с малым количеством энергии и наоборот. Поэтому энергетический спектр бета излучения сплошной и непрерывный. Средняя энергия бета-частиц в спектре равна примерно ? их максимальной энергии (рис. 3.1.5). Максимальная энергия бета-частиц различных элементов имеет широкие пределы: от 0,015ч0,05 МэВ (мягкое бета-излучение) до 3ч12 МэВ (жёсткое бета-излучение).

Рис. 3.1.5. Спектральная характеристика бета излучения

Электронный (бета-минус) распад описывается уравнением:

При этом распаде заряд ядра и, соответственно, атомный номер элемента увеличиваются на единицу, а массовое число остаётся неизменным. То есть, в периодической системе химических элементов дочерний элемент сдвигается на одну позицию вправо относительно исходного. Примером бета-минус распада может служить распад естественного радиоактивного изотопа калия:

Позитронный (бета-плюс) распад имеет вид:

При этом заряд ядра и, соответственно, атомный номер элемента уменьшаются на единицу, а массовое число остаётся неизменным. В периодической системе химических элементов дочерний элемент сдвигается на одну позицию влево относительно материнского.

в-излучение сопутствует распаду многих радиоактивных изотопов, однако для большинства в-распад сопровождается г-излучением, что создает серьёзные неудобства при использовании таких излучателей. Поэтому в практике наиболее часто используют (в зависимости от необходимой энергии) «чистые» в-излучатели, характеристики которых приведены в табл. 3.1.3.

Таблица 3.1.3

Радиоактивные изотопы, применяемые в источниках в-излучения

Изотоп

Максимальная энергия в-излучения, Мэв

Период полураспада

Стронций-90 +иттрий-90 (Sr90+Y90)

0,54(2,25)

28 лет (2,5 дня)

Таллий-204 (Т1204)

0,77

3,9 года

Прометий- 147 (Рm147)

0,22

2,6 года

Криптон-85 (Кг85)

0,67

10,6 года

Позитронный распад типичен для искусственно полученных изотопов. Например:

.

Электронный захват (К-захват). Превращение ядра может быть осуществлено путём электронного захвата, когда один из протонов ядра захватывает электрон с одной из оболочек атома, чаще всего, с ближайшего к нему К-слоя или, реже, с L-слоя, и превращается в нейтрон:

.

Порядковый номер нового ядра становится на единицу меньше порядкового номера исходного ядра, а массовое число не меняется. Превращение при К-захвате записывают следующим образом:

.

Например,

.

Освободившееся место, которое занимал в К- или L-слое захваченный электрон, заполняется электроном из более удалённых от ядра слоев оболочки атома. Избыток энергии, освободившейся при таком переходе, испускается атомом в виде характеристического рентгеновского излучения. Атом по-прежнему сохраняет электрическую нейтральность, так как количество протонов в ядре при электронном захвате также уменьшается на единицу. радиоактивный излучение квант

Позитронный распад и электронный захват, как правило, наблюдают только у искусственно-радиоактивных изотопов.

Гамма-излучение - это поток квантов (волн) электромагнитной энергии высокой частоты. Физическая природа этих волн такая же, как и у радиоволн, видимого света, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, рентгеновского излучения.

При различных переходах атомов и молекул из возбужденного состояния в стабильное может также происходить испускание видимого света, инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.

Гамма-кванты испускаются ядрами атомов при альфа- и бета-распаде природных и искусственных радионуклидов в тех случаях, когда в дочернем ядре оказывается избыток энергии, не захваченный корпускулярным излучением (альфа- или бета-частицей). Этот избыток энергии мгновенно испускается в виде гамма-квантов (рис. 3.1.6).

Гамма-кванты лишены массы покоя. Это значит, что фотоны существуют только в движении.

Они не имеют заряда, поэтому в электрическом и магнитном полях не отклоняются.

Скорость распространения гамма-квантов в вакууме равна скорости света (3·1010 см/с).

Частота колебаний гамма-квантов связана с длиной их волны. Чем больше длина волны, тем меньше частота колебаний, и наоборот, т. е. частота колебаний обратно пропорциональна длине волны. Чем меньше длина волны и больше частота колебаний излучения, тем больше его энергия и, следовательно, проникающая способность. Энергия гамма-излучения естественных радиоактивных элементов колеблется от нескольких килоэлектронвольт до 23 МэВ и редко достигает 56 МэВ.

Рис.3.1.6. Схема образования гамма-квантов при распаде

Гамма-излучатели редко имеют однозначную энергию квантов (моноэнергетический или монохромати-ческий спектр). Примером моноэнергетического гамма-излучателя может служить 137Cs. При изомерном переходе его дочернего ядра 137Ва образуются кванты с энергией 0,661 МэВ.

В состав потока гамма-излучения чаще входят кванты различной энергии. Однако «набор» их для каждого изотопа постоянен и образует линейчатый спектр излучения.

Линейчатый спектр излучения наблюдается при распаде изотопа йода (131I), у которого имеются пять групп квантов с энергиями 0,08; 0,163; 0,364; 0,637 и 0,722 МэВ, рис. 3.1.7.

Бром (82Br) излучает 11 групп гамма-квантов с энергией в пределах 0,2481,453 МэВ, а кадмий (115Cd) - 13 групп от 0,335 до 1,28 МэВ.

Гамма-кванты, не имея заряда и массы покоя, вызывают слабое ионизирующее действие, но обладают большой проникающей способностью. Путь пробега в воздухе достигает 100150 м.

Рис. 3.1.7. Спектральная характеристика гамма-излучения 131I

Для решения разнообразных технических задач требуются источники с самой различной энергией г-излучения. Число их в настоящее время довольно велико. Характеристики важнейших из них приведены в табл. 3.1.4.

Ядерной реакцией называется процесс взаимодействия ядра с другим ядром, элементарной частице или фотоном, в результате которого образуется одно или несколько новых ядер. Кроме того, ядерная реакция сопровождается излучением фотонов или некоторых элементарных частиц. Первой ядерной реакцией, осуществленной человеком, было превращение азота в кислород (Э. Резерфорд, 1919 г.):

Сокращённо эту реакцию можно записать так:

.

Таблица 3.1.4

Радиоактивные изотопы, применяемые в источниках г-излучения

Изотоп

Энергия

г-квантов, Мэв

Период полураспада

Гамма-постоянная

Р?см2/(час?мкюри)

Керма-постоянная

аГр•м2/с•Бк

Кобальт-60 (Со60)

1,17;

1,33

5,272 года

12,93

84,69

Иод-131

8 суток

2,2

14,2

Цезий-134 (Cs134)

0,47-1,37

2,3 года

8,7

56,98

Цезий-137 (Cs137)

0,661

30,17 года

3,242

21,24

Тулий- 170 (Tm170)

0,084

129 дней

2,95

19,32

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Порядок и главные правила измерения величин I0 и Iфон с заданной статистической погрешностью. Определение излучения исследуемого радиоактивного изотопа. Направления и перспективы устранения различных систематических погрешностей в данном эксперименте.

    лабораторная работа [149,1 K], добавлен 01.12.2014

  • Физические основы метода гамма-гамма каротаж. Его виды, преимущество и применение. Взаимодействия квантов с веществом. Измерение характеристик рассеянного гамма-излучения, возникающего при облучении горных пород внешним источником гамма-излучения.

    презентация [146,3 K], добавлен 23.03.2015

  • Физические основы метода гамма-гамма каротажа, применение этого метода при решении геологических и геофизических задач. Методы рассеянного гамма-излучения. Изменение характеристик потока гамма-квантов. Глубинность исследования плотностного метода.

    курсовая работа [786,8 K], добавлен 01.06.2015

  • Характеристика корпускулярного, фотонного, протонного, рентгеновского видов излучения. Особенности взаимодействия альфа-, бета-, гамма-частиц с ионизирующим веществом. Сущность комптоновского рассеивания и эффекта образования электронно-позитронной пары.

    реферат [83,8 K], добавлен 08.11.2010

  • Радиоактивные излучения, их сущность, свойства, единицы измерения, физическая доза и мощность. Газоразрядные счётчики ионизирующих частиц. Конструкция и принципы работы счётчиков Гейгера с высоковольтным питанием, СТС-5 и слабого бета-излучения СТБ-13.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 05.11.2009

  • Ядерно-физические свойства и радиоактивность тяжелых элементов. Альфа- и бета-превращения. Сущность гамма-излучения. Радиоактивное превращение. Спектры рассеянного гамма-излучения сред с разным порядковым номером. Физика ядерного магнитного резонанса.

    презентация [1,0 M], добавлен 15.10.2013

  • Изучение возникновения и применения гамма-излучения. Особенности использования в качестве детекторов в дозиметрических приборах газоразрядных счетчиков, работа которых основана на ионизирующем действии ядерного излучения; их достоинства и недостатки.

    курсовая работа [696,4 K], добавлен 24.11.2013

  • Типы источников излучения, принципы их классификации. Источники излучения симметричные и несимметричные, газоразрядные, тепловые, с различным спектральным распределением энергии, на основе явления люминесценции. Оптические квантовые генераторы (лазеры).

    реферат [1,8 M], добавлен 19.11.2010

  • Анализ возможности создания промышленной установки счета совпадений нейтронов и фотонов различных кратностей. Ознакомление с аппаратурой и методикой цифрового разделения нейтронов и гамма-квантов. Описание последовательности проведения эксперимента.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 07.02.2016

  • Понятие об оптическом волокне. Прохождение светового излучения через границу раздела сред, а также в оптических волокнах, определение окон прозрачности. Стабильность мощности лазерного излучения. Принципы измерения мощности на разных длинах волн.

    курсовая работа [832,5 K], добавлен 07.01.2014

  • Характеристики полупроводниковых материалов и источников излучения. Соединение источника с волокном. Конструкции одномодовых лазеров, особенности РБО-лазеров. Расчет параметров многомодового лазера с резонатором Фабри-Перо. Светоизлучающие диоды (СИД).

    реферат [561,8 K], добавлен 11.06.2011

  • Расчет потока излучения, падающего на фоточувствительный элемент приемника оптического излучения. Вычисление интегральной чувствительности ПОИ к излучению источника. Определение отношения сигнала или шума в заданной полосе частот электронного тракта.

    курсовая работа [671,2 K], добавлен 28.09.2011

  • Особенности механизма излучения. Электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция и фотолюминесценция. Распределение энергии в спектре. Спектральная плотность интенсивности излучения. Количественный анализ состава вещества по его спектру.

    контрольная работа [22,3 K], добавлен 11.07.2012

  • Свойства ядерных изомерных состояний. Характеристики гамма-излучения возбужденных ядер. Механизм обходных переходов. Оценка итоговых выходов ядер в метастабильном состоянии, образующихся в процессе обходного возбуждения с помощью синхротронного излучения.

    дипломная работа [934,0 K], добавлен 16.05.2017

  • Поля и излучения низкой частоты. Влияние электромагнитного поля и излучения на живые организмы. Защита от электромагнитных полей и излучений. Поля и излучения высокой частоты. Опасность сотовых телефонов. Исследование излучения видеотерминалов.

    реферат [11,9 K], добавлен 28.12.2005

  • Природа и виды ионизирующих излучений. Взаимодействие электронов с веществом. Торможение атомных ядер. Зависимость линейного коэффициента ослабления гамма-излучения в свинце от энергии фотонов. Диффузия в структуре полупроводник-металл-диэлектрик.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.04.2012

  • Особенности работы детекторов на основе щелочно-галоидных кристаллов для регистрации рентгеновского и мягкого гамма-излучения, пути ее оптимизации. Анализ методик, позволяющих значительно улучшить сцинтилляционные характеристики регистраторов излучений.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 16.12.2012

  • Получение рентгеновского излучения. Обнаружение рентгеновского излучения. Рентгеновская и гамма-дефектоскопия. Дифракция рентгеновского излучения. Методы дифракционного анализа. Спектрохимический рентгеновский анализ. Медицинская рентгенодиагностика.

    реферат [1,1 M], добавлен 09.04.2003

  • Экспериментальные закономерности теплового излучения. Спектральная плотность излучения. Поток лучистой энергии. Абсолютно черное тело и Закон Кирхгофа. Экспериментальная зависимость излучательной способности от температуры. Закон смещения или закон Вина.

    презентация [1,8 M], добавлен 23.08.2013

  • Оптимальные условия возбуждения эксиламп барьерного разряда. Рабочие среды и спектры их излучения. Принцип работы резонансного источника питания гармонического напряжения. Описание экспериментальной установки. Измерение мощности излучения эксилампы.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 08.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.