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文檔簡介
1、原子核衰變,放射性衰變的基本規(guī)律? 衰變? 衰變? 衰變穆斯堡爾效應,放射性衰變基本規(guī)律,核衰變原子核是一個量子體系,核衰變是一個量子躍遷過程。對一個特定的放射性核素,其衰變的精確時間是無法預測的;但對足夠多的放射性核素的集合,其衰變規(guī)律是確定的,并服從量子力學的統(tǒng)計規(guī)律。,放射性衰變基本規(guī)律,指數(shù)衰變律 l衰變常數(shù):一個原子核在單位時間內發(fā)生衰變的幾率衰變常數(shù)與外界條件(溫度、壓力、磁場等)幾乎無關,放射性衰
2、變基本規(guī)律,半衰期60Co的半衰期為5.27a; 238U的半衰期為4.5?109a,放射性衰變基本規(guī)律,平均壽命平均壽命表示:經過時間以后,剩下的核素數(shù)目為初始核素數(shù)目的37%高速粒子:,放射性衰變基本規(guī)律,放射性強度:單位時間內物質發(fā)生衰變的原子核數(shù)放射性強度單位:1居里(Ci)=3.7?1010次核衰變/秒 1毫居=0.0
3、01居里,1微居=0.001毫居 1貝克勒(Bq)=1次核衰變/秒1g226Ra的放射性強度近似為1居里,放射性衰變基本規(guī)律,射線的物質效應:射線對物質的效應不僅取決于放射性物質本身的強弱,還取決于所釋放的射線的特性及接受射線的材料的性質。物質效應單位:1倫琴(R)=使1kg空氣中產生2.58?10-4庫侖電量的輻射量 1拉德(rad)=1g受輻照物質吸收10
4、0erg的輻射能量 1戈瑞(Gr)=1kg受輻照物質吸收1J的輻射能量 比放射性:A’ = A/m (單位質量的放射性強度),放射性衰變基本規(guī)律,半衰期測量斜率法:中等壽命的放射性元素直接法:長壽命的放射性元素平衡關系測量法:短壽命的放射性元素,放射性衰變基本規(guī)律,級聯(lián)衰變規(guī)律放射系,A= 4n,A= 4n+2,釷系,鈾系,放射性衰變基本規(guī)律,,錒系,镎系,A= 4n+3,A= 4n+1,放射性衰變基本規(guī)律,級聯(lián)
5、衰變公式對于簡單的級聯(lián)衰變:A?B?C,放射性衰變基本規(guī)律,放射性衰變基本規(guī)律,放射性衰變基本規(guī)律,放射性平衡久期平衡:?A>TB壽命測量短壽命核素的保存:母體+子體,放射性衰變基本規(guī)律,暫時平衡(準平衡):?ATB,放射性衰變基本規(guī)律,同位素生產同位素生產量:放射性強度:,? 衰變,? 衰變的能量條件? 衰變方程:能量守恒方程:? 衰變能:能量條件:,? 衰變,動量守恒條件:,? 衰變,?
6、 衰變的經驗定律Geiger-Buttall 關系:改進的經驗定律:,? 衰變,? 衰變的基本理論遂穿幾率:改進的經驗定律,,,,? 衰變,在E<<EB的一級近似下,對于?粒子有?粒子的遂穿頻率:,? 衰變,,? 衰變,? 衰變的能級圖,? 衰變,,? 衰變,? 衰變分支比分支比:不同能級衰變強度所占的百分比。分衰變常數(shù):,? 衰變,? 衰變: 核電荷數(shù)?1,核子數(shù)不變。 ? -衰變、? +衰
7、變和軌道電子俘獲? -衰變的能量條件:,? 衰變,氚的? -衰變:綱圖規(guī)則:Z小左畫,Z大右畫,,,,3H (T=12.33a),? - 18.6keV (100%),3He,? 衰變,? +衰變的能量條件:,? 衰變,13N的? +衰變:軌道電子俘獲:,,,,,13N (T=9.96min),2mec2,? +1.19(100%),13C,? 衰變,當WK/c2>MX-MY>WL/c2時, K俘獲不能發(fā)生,而發(fā)
8、生L 俘獲;2mec2 > > Wi , ? +衰變的原子核,總可以發(fā)生電子俘獲;但發(fā)生電子俘獲的原子核不一定發(fā)生? +;軌道電子俘獲將伴隨X射線或Auger電子產生;K殼層靠近原子核,所以K俘獲幾率最大; K俘獲與Z3成正比, Z越大,K俘獲越容易發(fā)生。輕核K俘獲幾率很小,中等核EC俘獲和? +衰變同時存在,重核EC俘獲占優(yōu)勢,? 衰變,,,,,,,,,,,64Cu (T=12.7h),? -0.573(40%),?
9、 +0.66(19%),EC1.68(40.4%),EC0.34(0.6%),? 1.34,64Zn,64Ni,2mec2,? 衰變,中微子假說? -衰變的能量譜是連續(xù)的,而原子核是量子體系;測不準關系不允許核內有電子, ? -衰變過程中的電子是如何產生的?? -衰變過程中的能量守恒關系是如何滿足的?,,,,N,E? m,E?,? 衰變,1930年Pauli指出:“只有假定在? -衰變過程中,伴隨每一個電子有一個輕的中性粒子(中微
10、子)一起被發(fā)射出來,使中微子和電子的能量和為常數(shù),才能解釋連續(xù)? 譜。”例如:,? 衰變,能量守恒:中微子和電子的能量和為常數(shù)電荷守恒:中微子的電荷為0角動量守恒:中微子的自旋為1/2伴隨電子產生的中微子:ve?子衰變產生的中微子:v?重輕子?子衰變產生的中微子:v?中微子的質量:mv<10eV,? 衰變,? -衰變的費米理論費米認為:正像光子是原子不同狀態(tài)之間躍遷的產物,中微子是原子核中質子和中子之間轉換產生的
11、。導致光子產生的是電磁相互作用,而導致中微子產生的是弱相互作用。? -衰變概率公式:中微子被質子的俘獲截面:?(1.10?0.26)?10-43cm2,? 衰變,? -衰變的躍遷規(guī)則根據(jù)? -衰變的費米理論:電子和中微子的平面波近似:,? 衰變,分波展開:,? 衰變,? -衰變的分類: l=0項有貢獻, 允許躍遷 l=n-1項沒有貢獻,l=n項有貢獻, n級禁戒躍遷選擇定則:有母核和子核的自旋和宇稱
12、及躍遷類型所決定,? 衰變,,? 衰變,一般性質當原子核發(fā)生?衰變和?衰變時,衰變后的子核往往處于激發(fā)態(tài),?衰變就是退激發(fā)躍遷過程所導致的能量釋放。一般而言,核的衰變數(shù)不等于所釋放出的射線數(shù)。,,,,,,,,60Co(T=5.27a),? -0.309MeV(100%),1.33MeV,2.50MeV,0,?1,?2,? 衰變,躍遷幾率:單質子模型電躍遷:核中電荷分布的貢獻磁躍遷:核中電荷運動和核磁距的貢獻多極輻射的極
13、次由2L決定,如:L=1為偶極輻射, L=2為四極輻射等。,? 衰變,電躍遷與磁躍遷的比較:不同極次躍遷的比較:電躍遷快于磁躍遷;輻射的極次越低,躍遷越快。,? 衰變,選擇定則角動量守恒:宇稱守恒:選擇定則表:,? 衰變,內轉換電子:退激發(fā)躍遷的能量釋放直接轉換為原子核外電子的動能,從而導致內殼層電子的發(fā)射。能量守恒:內轉換系數(shù):發(fā)射內轉換電子時,原子核的自旋和宇稱的變化為0+。,? 衰變,同質異能素:具
14、有較長壽命(>0.1s)的激發(fā)態(tài)核素(AmX)同質異能素發(fā)生的? 躍遷(或內轉換)稱為同質異能躍遷(IT)同質異能素可以直接發(fā)生? 衰變和?衰變。,,,,,,,,113Sn(T=118d),EC(1.8%),,EC(98.2%),0.253MeV ?,0.393MeV ? (65%) IC(35%),113mIn(T=104min),113In,穆斯堡爾效應
15、,共振吸收:當用鈉的D線激發(fā)處于基態(tài)的鈉原子時,由于D線的能量與鈉基態(tài)原子躍遷所需要的能量幾乎相等,所以將導致共振吸收。能級寬度? = 10-8eV因光子發(fā)射所導致的光子譜線位移?E= 10-11eV (動量守恒和能量守恒要求原子反向運動的反沖能),,,,,,10-8eV,,,,,10-11eV,,,,hv,ER,,穆斯堡爾效應,核反沖對?共振吸收的影響能量守恒:動量守恒:能級寬度:57Fe:ER=2?10-3eV, ?
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