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第十九章原子核4节放射性的应用与防护讲述
1、知道什么是核反应,会写出人工转变方程。 2、知道什么是放射性同位素,人造和天然放射性物质的主要不同点。 3、了解放射性在生产和科学领域的应用。 4、知道放射性污染及其对人类和自然产生的严重危害,了解防范放射线的措施,建立防范意识。 通过教学引导,引入教学,了解人工转变的两个核反应方程及反应过程中遵循的规律 ,并了解同位素及人造同位素之间的不同,了解防范放射线的措施渗透和安全地开发利用自然资源的教育。 卢瑟福在实验中发现,往容器C中通入氮气后,在荧光屏s上出现了闪光,这表明,有一种新的能量比α粒子大的粒子穿过铝箔,撞击在s屏上,这种粒子肯定是在α粒子击中某个氮核而使该核发生变化时放出的。这样,卢瑟福通过人工方法实现了原子核的转变,人类第一次打开了原子核的大门。 一、核反应 α粒子 铝箔 荧光屏 氮气 显微镜 为了认定新粒子,把新粒子引进电场和磁场,测出了它的 质量和电量,确认与氢核相同:带有一个单位的正电量,质量是电子质量的1800 多倍。卢瑟福把它叫做质子。质子的符号是 H 或 P。 在云室里做卢瑟福实验,还可以根据径迹了解整个人工转变的过程。英国物理学家布拉凯特在所拍摄的两万多张照片的40多万条α粒子径迹中,发现了8条产生分叉的记录。 分叉情况表明,α粒子击中氮核后,生成一个新核,同时放出质子。新核的电量较大速度较慢,径迹短而粗;质子速度大,电量小,故径迹细而长。根据核反应中质量数守恒和电荷数守恒,可以写出这个发现质子的核反应方程并得知氮核放出质子后变成了氧核。 用α粒子、质子、中子等去轰击其它元素的原子核,也都产生类似的转变,并产生质子,说明质子是各种原子核里都有的成分,质子是人类继电子、光子后发现的第三个基本粒子。 核反应: 在核反应中,质量数和电荷数都守恒。 原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程。 1。核反应中质量数与电荷数守恒。 2。核反应是原子核的变化,化学反应是核外电子的变化。 注意: 有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素。 二、人工放射性同位素 1932年,居里夫妇用α粒子轰击铍,铝,硼等元素,发现了前所未有的穿透性强的辐射,后来被确定为中子流。 1934年,查德威克在用α粒子轰击铍,铝,硼等元素,除了测到中子流外,还探测到了正电子。 注意: 1、放射性同位素与放放射性元素一样,都有一定的半衰期,衰变规律一样。 2、放射性同位素衰变可生成另一种新元素。 3、可以用人工的方法得到放射性同位素。 4、放射性同位素跟同种元素的非放射性同位素具有相同的化学性质。 与天然的放射性物质相比,人造放射性同位素: ①放射强度容易控制 ②可以制成各种需要的形状 ③半衰期更短 ④放射性废料容易处理 放射性的应用 射线应用 示踪原子 探伤仪 培育新种 保存食物 消除有害静电 消灭害虫 治疗恶性肿瘤 农作物检测 诊断器质性和功能性疾病 生物大分子结构及功能研究 三、放射性同位素的应用 放射性同位素在农业、医疗卫生、和科学研究等许多方面得到了广泛的应用。其应用是沿着利用它的射线和作为示踪原子两个方向展开的。 (1)利用它的射线 A、由于γ射线贯穿本领强,可以用来γ射线检查金属内部有没有砂眼或裂纹,所用的设备叫γ射线探伤仪 B、利用射线的穿透本领与物质厚度密度的关系,来检查各种产品的厚度和密封容器中液体的高度等,从而实现自动控制 C、利用射线使空气电离而把空气变成导电气体,以消除化纤、纺织品上的静电 D、利用射线照射植物,引起植物变异而培育良种,也可以利用它杀菌、治病等 γ射线探伤仪 钴60发出的γ射线能穿透70cm厚的金属材料,使底片感光,从而可以检查出有没有缺陷存在和缺陷所在的部位。 照片底片 缺陷 钴60 金属元件 利用钴60的γ射线治疗癌症(放疗) 食物保鲜(延缓发芽,生长,长期保存) 棉花育种 食品保鲜 粮食保存 棉花在结桃、开花的时候需要较多的磷肥,把磷肥喷在棉花叶子上,磷肥也能被吸收。但是,什么时候的吸收率最高、磷在作物体内能存留多长时间、磷在作物体内的分布情况等,用通常的方法很难研究。如果用磷的放射性同位素制成肥料喷在棉花叶面上,然后每隔一定时间用探测器测量棉株各部位的放射性强度,上面的问题就很容易解决。 (2)作为示踪原子:用于工业、农业及生物研究等。 人体甲状腺的工作需要碘。碘被吸收后会聚集在甲状腺内。给人注射碘的放射性同位素碘131,然后定时用探测器测量甲状腺及邻近组织的放射强度,有助于诊断甲状腺的器质性和功能性疾病。
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