что такое полураспад радиоактивных элементов

Почему термин «период полураспада» используется для измерения радиоактивности?

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Термин «период полураспада» уместен из-за экспоненциальной и квантовой природы радиоактивного распада, что делает невозможным точно предсказать, когда распадется один атом радиоактивного материала. Вместо этого измерение периода полураспада относится к статистике, представляющей время, необходимое для того, чтобы данное количество вещества уменьшилось наполовину в результате распада.

Для радиоактивных материалов это может установить, сколько времени пройдет, прежде чем материал перестанет представлять угрозу; для других материалов, таких как углерод-14, период полураспада может помочь в радиометрической датировке (углеродная датировка), для определения приблизительного возраста древних останков! Хотя это может показаться немного сложным для тех, кто не знаком с ядерной химией, это полезная и универсальная концепция для полного понимания.

Что такое радиоактивный распад?

Как вы, возможно, знаете, атомные элементы могут иметь различные изотопы, которые являются разными версиями элемента, имеющего одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов, содержащихся в ядре. Таким образом, атомная масса этих изотопов будет различной, как и некоторые из их физических свойств, но их химические свойства в целом одинаковы. Каждый химический элемент имеет один или несколько изотопов, некоторые из которых стабильны, а другие нестабильны. Атомное ядро считается стабильным, когда силы, удерживающие протоны и нейтроны вместе, сильнее сил, пытающихся их разделить (сильная атомная сила против электростатического отталкивания).

Простейшим примером этого является водород, который имеет два стабильных изотопа — протий (1 протон) и дейтерий (известный как «тяжелый водород», с 1 протоном и 1 нейтроном). Однако водород также имеет нестабильный природный изотоп, известный как тритий, который имеет 1 протон и 2 нейтрона. Нестабильность этого радиоизотопа означает, что он хочет распасться на другую, более стабильную форму.

Подобно человеческим существам, борющимся с романтикой, атомные ядра постоянно ищут стабильности и могут достичь ее с помощью процесса радиоактивного распада. Если внутри атомного ядра слишком много энергии, чтобы оставаться вместе, то ядро разрушится, потеряв по крайней мере некоторые части (нуклоны), которые делают его нестабильным. Исходные нестабильные ядра будут называться “родительскими”, в то время как более стабильные ядра, получившиеся в результате, будут называться «дочерними». Дочерние ядра все еще могут быть радиоактивными (нестабильными), хотя и более стабильными, чем раньше, и поэтому могут подвергнуться дальнейшему распаду. Более крупные элементы с большим количеством нуклонов, а именно любой элемент с атомным номером выше 83, имеют нестабильное ядро ​​и, следовательно, радиоактивны. Однако интенсивность этой радиоактивности может сильно различаться.

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Существует три типа радиоактивного распада, которые происходят в зависимости от типа нестабильности, обнаруженной в ядре.

Альфа-распад

В случае альфа-распада ядро ​​будет искать стабильности, испуская альфа-частицу (два протона и два нейтрона, по сути, атом гелия). После этого типа распада атомный номер уменьшится на 2. Уран-238 является наиболее распространенным изотопом урана, встречающимся в природе, и, хотя его период полураспада составляет 4,5 миллиарда лет, когда атомное ядро ​​распадается, он выделяет альфа-частицу, которая становится торием-234. Альфа-частицы не могут проникать во многие вещества (и их можно остановить листом бумаги!), Но они по-прежнему высвобождаются с большой скоростью и могут быть опасны для живых клеток, поскольку они могут сбивать электроны с близлежащих атомов. Следовательно, альфа-частицы опасны при проглатывании или попадании в организм, но обычно считаются безвредными для человека, поскольку они не могут проникнуть даже через одежду человека!

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Бета-распад

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Гамма-распад

Что такое период полураспада?

Теперь, когда у вас есть понимание радиоактивного распада, идея периода полураспада становится намного проще. Поскольку радиоактивные изотопы распадаются на более стабильные формы в результате альфа-, бета- и гамма-распада, количество исходного «родительского» материала уменьшается. Сейчас невозможно точно сказать, когда данное ядро подвергнется радиоактивному распаду, так как атомы невероятно малы и непредсказуемы. Однако, если рассматривать в больших количествах (миллионы, миллиарды или триллионы отдельных атомов), то можно измерить статистическую вероятность радиоактивного распада.

Квантовое поведение отдельных атомов невозможно оценить, но поведение большой группы атомов зависит от вероятности и, следовательно, обеспечивает надежный уровень статистической достоверности. В ядерной физике период полураспада является полезной мерой для определения того, как быстро радиоактивный изотоп будет подвергаться радиоактивному распаду или как долго стабильный изотоп будет оставаться нетронутым. Пожалуй, проще всего понять период полураспада на примере. Давайте рассмотрим период полураспада радиоизотопа никель-63, который распадается до меди-63 посредством бета-распада.

Когда радиоактивный изотоп распадается на стабильный изотоп «дочернего» материала, он больше не распадается и не испускает больше излучения. Таким образом, со временем один и тот же радиоактивный материал станет менее опасным, поскольку он не будет излучать столько альфа-, бета- или гамма-частиц. После 10 периодов полураспада уровень радиоактивности образца составит менее одной тысячной от исходной, и, как правило, он считается полностью безвредным.

Когда вы начинаете смотреть на вещи в атомном или квантовом масштабе, становится намного труднее быть точным по отношению к отдельному атому. Когда смотришь на один атом урана-235, невозможно узнать, когда он подвергнется радиоактивному распаду и станет единым атомом тория-231. Однако, наблюдая миллион атомов урана-235, с точной статистической вероятностью можно сказать, что половина атомов испытает альфа-распад в течение 703 миллионов лет!

Источник

Физика. 11 класс

§ 39. Закон радиоактивного распада

При всем разнообразии реакций самопроизвольного (спонтанного) распада ядер в этом процессе наблюдается общая закономерность, которую можно описать математически. Интересно, что зависимость количества распавшихся ядер от времени задается одной и той же функцией для различных ядер, участвующих в распаде. Перейдем к количественному описанию процессов радиоактивного распада.

Это соотношение выражает закон радиоактивного распада, который можно сформулировать следующим образом:

число нераспавшихся радиоактивных ядер убывает с течением времени по закону, представленному соотношением (1).

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов
Таблица 11. Периоды полураспада радиоактивных изотопов веществ
Вещество Период полураспада
30,17 лет
5,3 года
8,04 суток
24 390 лет
1600 лет
3,8 суток
700 млн лет
4,5 млрд лет

В 1943 г. Дьердь фон Хевеши была присуждена Нобелевская премия по химии «за работу по использованию изотопов в качестве меченых атомов при изучении химических процессов».

Источник

Что вы знаете про полураспад?

Что такое полураспад?

Наша команда считает, что радиация является не таким уж опасным явлением, если понимать, что это такое. Как говорили опытные дозиметристы с огромным багажом знаний за плечами, бояться радиацию не нужно. Ее нужно понимать. Это утверждение является абсолютно верным!

Каждое утро, по дороге в Чернобыльскую зону наши опытные гиды проводят инструктаж для наших туристов, суть которого заключается в том, чтобы донести правильную информацию, поломать стереотипы и развеять глупые мифы про сжигание одежды после тура. Одним из нескольких важных блоков информации как раз является блок про нормы радиационной безопасности. В этом блоке правил часто фигурирует такой термин как «полураспад». Как раз сегодня мы и поговорим в нашей статье о таком явлении и попытаемся простым и человеческим языком объяснить вам, наши дорогие читатели что это такое.

Количество ядер в радиоактивных элементах имеют свойство распадаться со временем. Термин «период полураспада» это ничто иное как временной промежуток, за который количество ядер радиоактивного элемента сократится вдвое.

Образующиеся при радиоактивном распаде ядра, в свою очередь, также могут быть радиоактивными. Так, например, радиоактивный Радон-222 обязан своим происхождением радиоактивному Урану-238.
Иногда встречаются утверждения, что радиоактивные отходы в хранилищах полностью распадутся за 300 лет. Это не так. Просто это время составит примерно 10 периодов полураспада цезия-137, одного из самых распространенных техногенных радионуклидов, и за 300 лет его радиоактивность в отходах снизится почти в 1000 раз, но, к сожалению, не исчезнет.

Источник

Закон радиоактивного распада

Урок 51. Физика 11 класс ФГОС

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Конспект урока «Закон радиоактивного распада»

Серия экспериментов, проведённая с соля́ми урана в период 1899—1900 гг., показала, что радиоактивное излучение в сильном магнитном поле распадается на три составляющие:

лучи первого типа отклоняются так же, как поток положительно заряженных частиц. Их назвали альфа-лучами;

лучи второго типа обычно отклоняются в магнитном поле так же, как поток отрицательно заряженных частиц, их назвали бета-лучами (существуют, однако, позитронные бета-лучи, отклоняющиеся в противоположную сторону);

а лучи третьего типа, которые не отклоняются магнитным полем, назвали гамма-излучением.

Хотя в ходе исследований были обнаружены и другие типы частиц, испускающихся при радиоактивном распаде, эти названия сохранились до сих пор, поскольку соответствующие типы распадов наиболее распространены.

Позже было установлено, что альфа-лучи представляют собой поток ядер атома гелия. А продуктом распада материнского ядра оказывается элемент, зарядовое число которого на две единицы меньше, а массовое число на четыре единицы меньше, чем у материнского ядра:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

При бета-минус-распаде ядро атома испускает один электрон и антинейтрино, в результате чего образуется ядро нового элемента с тем же самым массовым числом, но с атомным номером на единицу больше, чем у материнского ядра:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

А при бета-плюс-распаде ядра самопроизвольно испускают позитрон и электронное нейтрино. Ядро нового химического элемента имеет то же самое массовое число, но его атомный номер уменьшается на единицу:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Исследование изотопов различных химических элементов показало, что большинство из них превращается в более устойчивые изотопы путём радиоактивного распада. При этом очевидно, что в процессе радиоактивного распада число ядер со временем уменьшается. Но предсказать, когда именно распадётся то или иное ядро, оказалось невозможным. Однако было установлено, что для каждого радиоактивного ядра существует некоторое характерное время, называемое периодом полураспада, спустя которое в исходном состоянии остаётся половина первоначального количества радиоактивных ядер. При этом распавшиеся ядра превращаются в ядра других, более устойчивых изотопов.

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Период полураспада характеризует такое свойство, как активность радионуклида. Данная величина указывает на интенсивность радиоактивных превращений, т. е. на количество радиоактивных распадов атомных ядер, происходящих за единицу времени.

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

В СИ единицей активности является беккерель. 1 Бк — это активность радиоактивного препарата, в котором происходит распад одного ядра за одну секунду. Внесистемной единицей активности служит кюри (1 Ки = 3,7 · 10 10 Бк).

Таким образом, чем меньше период полураспада радионуклида, тем быстрее происходит его распад и тем активнее элемент.

Отметим также, что период полураспада не зависит от того, в каком состоянии находится вещество: твёрдом, жидком или газообразном. Кроме того, период полураспада не зависит от времени, места и условий, в которых находится радиоактивное вещество. Поэтому количество радиоактивных ядер «тогда», и «сейчас» зависит только от промежутка времени, прошедшего с момента начала регистрации процесса распада ядер.

Как мы говорили, точно предсказать, когда произойдёт распад данного ядра невозможно. Однако можно оценить среднее число ядер, которые распадутся за данный промежуток времени. Закон, который описывает интенсивность радиоактивного распада от времени и количества радиоактивных атомов в образце, был открыт Фредериком Содди и Эрнестом Резерфордом в 1903 году. В своих работах «Сравнительное изучение радиоактивности радия и тория» и «Радиоактивные превращения» они сформулировали закон радиоактивного распада следующим образом: «Во всех случаях, когда отделяли один из радиоактивных продуктов и исследовали его активность независимо от радиоактивности вещества, из которого он образовался, было обнаружено, что активность при всех исследованиях уменьшается со временем по закону геометрической прогрессии».

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Давайте с вами получим математическую форму закона радиоактивного распада. Для этого будем считать, что в начальный момент времени число радиоактивных ядер составляло «Эн нулевое». Тогда, через промежуток времени, равный периоду полураспада, у нас останется? Правильно, половина от их первоначального количества.

За второй период полураспада у нас распадётся половина от половины исходного числа ядер. То есть нераспавшимися останется четверть от начального числа ядер. Рассуждая далее аналогичным образом, найдём, что за промежуток времени, равный n периодам полураспада, радиоактивных ядер останется:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Поскольку n — это отношение времени наблюдения к периоду полураспада радиоактивного элемента, то последнюю запись можно представить в том виде, который вы сейчас видите на экране:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Полученное соотношение и выражает математическую запись закона радиоактивного распада. С его помощью можно найти число нераспавшихся ядер в любой момент времени.

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Отметим, что закон радиоактивного распада является статистическим, так как он справедлив до тех пор, пока число нераспавшихся ядер остаётся достаточно большим.

Вы видите теоретический и экспериментальный графики распада 47 ядер изотопа фермия-256, период полураспада которого равен 3,5 часам. Из графиков хорошо видно, что пока ядер было достаточно много (от 47 до 12), показательная функция хорошо описывала закон распада. Однако при меньшем числе ядер истинная зависимость существенно отличается от показательной функции.

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Теперь давайте с вами выясним, от чего же зависит активность радионуклида. Для этого вспомним, что в процессе радиоактивного распада количество нераспавшихся ядер уменьшается, значит, активность образца равна скорости уменьшения количества нераспавшихся ядер:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Подставим в данное уравнение математическую запись закона радиоактивного распада и возьмём первую производную по времени полученного выражения.

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

После всех математических преобразований получим, что активность источника прямо пропорциональна числу радиоактивных ядер, имеющихся в образце в данный момент времени, и обратно пропорциональна периоду полураспада данного радиоактивного вещества.

Представим полученную нами формулу в том виде, как это показано на экране:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Произведение, стоящее в знаменателе формулы представляет собой среднее время жизни радиоактивного изотопа. Оно также равно периоду, за который количество нераспавшихся ядер уменьшается в е ≅ 2,72 раз.

Как вы уже знаете, все радиоактивные ядра данного изотопа одинаковы. Поэтому и вероятность распада для каждого из них одинакова в каждую секунду. То есть распад ядра — это, так сказать, не «смерть от старости», а скорее «несчастный случай» в его жизни. Ядро может распасться сейчас, а может прожить в образце неопределённо долго без распада.

Вероятность распада одного ядра данного изотопа за одну секунду называется постоянной распада и обозначается греческой буквой лямбда (λ). Для любого ядра данного изотопа постоянная распада одинакова. Но для ядер различных изотопов постоянная распада различна.

Давайте предположим, что в некотором радиоактивном образце имеется N ядер. Тогда вероятность распада равна той части ядер (|dN/N|) образца, которая распадётся за единицу времени:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

(знак «–» в уравнении указывает на убывание числа радиоактивных ядер данного изотопа с течением времени). Из этой формулы следует, что доля распавшихся ядер равна произведению постоянной распада на малый промежуток времени, за который они распались:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Проинтегрируем это выражение от начального до произвольного момента времени:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Воспользовавшись свойствами логарифма, мы с вами получим второй вариант записи закона радиоактивного распада:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

На основании полученного уравнения мы с вами можем определить, от чего зависит постоянная радиоактивного распада. Итак, предположим, что время наблюдения за радиоактивным препаратом равно его периоду полураспада. Значит, через этот промежуток времени в образце останется половина от первоначального количества ядер:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Перепишем закон радиоактивного распада с учётом этого выражения.

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

И прологарифмируем полученное равенство по основанию «Е».

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Из полученной записи видно, что постоянная распада обратно пропорциональна периоду полураспада радиоактивного элемента:

что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть фото что такое полураспад радиоактивных элементов. Смотреть картинку что такое полураспад радиоактивных элементов. Картинка про что такое полураспад радиоактивных элементов. Фото что такое полураспад радиоактивных элементов

Сравнивая эти формулы с формулой, полученной нами ранее для активности вещества, видим, что активность образца равна произведению постоянной распада и числа радиоактивных ядер в образце в данный момент:

Источник

Радиоактивный распад

Большинство атомных ядер нестабильно. Рано или поздно они самопроизвольно (или, как говорят физики, спонтанно) распадаются на более мелкие ядра и элементарные частицы, которые принято называть продуктами распада или дочерними элементами. Распадающиеся частицы принято именовать исходными материалами или родителями. У всех нам хорошо знакомых химических веществ (железо, кислород, кальций и т. п.) имеется хотя бы один стабильный изотоп. (Изотопами называются разновидности химического элемента с одним и тем же числом протонов в ядре — это число протонов соответствует порядковому номеру элемента, — но разным числом нейтронов.) Тот факт, что эти вещества нам хорошо известны, свидетельствует об их стабильности — значит, они живут достаточно долго, чтобы в значительных количествах накапливаться в природных условиях, не распадаясь на составляющие. Но у каждого из природных элементов имеются и нестабильные изотопы — их ядра можно получить в процессе ядерных реакций, но долго они не живут, поскольку быстро распадаются.

Распад ядер радиоактивных элементов или изотопов может происходить тремя основными путями, и соответствующие реакции ядерного распада названы тремя первыми буквами греческого алфавита. При альфа-распаде выделяется атом гелия, состоящий из двух протонов и двух нейтронов, — его принято называть альфа-частицей. Поскольку альфа-распад влечет за собой понижение числа положительно заряженных протонов в атоме на два, ядро, испустившее альфа-частицу, превращается в ядро элемента, отстоящую на две позиции ниже от нее в периодической системе Менделеева. При бета-распаде ядро испускает электрон, а элемент продвигается на одну позицию вперед по периодической таблице (при этом, по существу, нейтрон превращается в протон с излучением этого самого электрона). Наконец, гамма-распад — это распад ядер с излучением фотонов высоких энергий, которые принято называть гамма-лучами. При этом ядро теряет энергию, но химический элемент не видоизменяется.

Однако сам по себе факт нестабильности того или иного изотопа химического элемента отнюдь не означает, что, собрав воедино некоторое число ядер этого изотопа, вы получите картину их одномоментного распада. В реальности распад ядра радиоактивного элемента чем-то напоминает процесс жарки кукурузы при изготовлении поп-корна: зерна (нуклоны) отпадают от «початка» (ядра) по одному, в совершенно непредсказуемом порядке, пока не отвалятся все. Закон, описывающий реакцию радиоактивного распада, собственно, только констатирует этот факт: за фиксированный отрезок времени радиоактивное ядро испускает число нуклонов, пропорциональное числу нуклонов, остающихся в его составе. То есть чем больше зерен-нуклонов всё еще остается в «недожаренном» початке-ядре, тем больше их выделится за фиксированный интервал времени «жарки». При переводе этой метафоры на язык математических формул мы получим уравнение, описывающее радиоактивный распад:

где dN — число нуклонов, испускаемых ядром с общим числом нуклонов N за время dt, а λ — экспериментально определяемая константа радиоактивности исследуемого вещества. Вышеприведенная эмпирическая формула представляет собой линейное дифференциальное уравнение, решением которого является следующая функция, описывающая число нуклонов, остающихся в составе ядра на момент времени t:

где N 0 — число нуклонов в ядре на начальный момент наблюдения.

Константа радиоактивности, таким образом, определяет, насколько быстро распадается ядро. Однако физики-экспериментаторы обычно измеряют не ее, а так называемое время полураспада ядра (то есть срок за который исследуемое ядро испускает половину содержащихся в нем нуклонов). У различных изотопов различных радиоактивных веществ время полураспада варьируется (в полном соответствии с теоретическими предсказаниями) от миллиардных долей секунды до миллиардов лет. То есть некоторые ядра живут практически вечно, а некоторые распадаются буквально моментально (тут важно помнить, что по истечении времени полураспада остается половина совокупной массы исходного вещества, по истечении двух сроков полураспада — четверть его массы, по истечении трех сроков полураспада — одна восьмая и т. д.).

Что касается возникновения радиоактивных элементов, то рождаются они по-разному. В частности, ионосфера (верхний разреженный слой атмосферы) Земли подвергается постоянной бомбардировке космическими лучами, состоящими из частиц с высокими энергиями (см. Элементарные частицы). Под их воздействием долгоживущие атомы и расщепляются на неустойчивые изотопы: в частности, из стабильного азота-14 в земной атмосфере постоянно образуется неустойчивый изотоп углерода-14 с 6 протонами и 8 нейтронами в ядре (см. Радиометрическое датирование).

Но вышеописанный случай — скорее экзотика. Гораздо чаще радиоактивные элементы образуются в цепи реакций ядерного деления. Так называют череду событий, в ходе которых исходное («материнское») ядро распадается на два «дочерних» (также радиоактивных), те, в свою очередь, — на четыре ядра-«внучки» и т. д. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут получены стабильные изотопы. В качестве примера возьмем изотоп урана-238 (92 протона + 146 нейтронов) со временем полураспада около 4,5 млрд лет. Этот период, кстати, приблизительно равен возрасту нашей планеты, что означает, что примерно половина урана-238 из состава первичной материи формирования Земли по-прежнему находится в совокупности элементов земной природы. Уран-238 превращается в торий-234 (90 протонов + 144 нейтрона), время полураспада которого равно 24 суткам. Торий-234 превращается в протактиний-234 (91 протон + 143 нейтрона) со временем полураспада 6 часов — и т. д. После десяти с лишним этапов распада получается, наконец, стабильный изотоп свинца-206.

О радиоактивном распаде можно говорить много, но особо отметить нужно несколько моментов. Во-первых, даже если мы возьмем в качестве исходного материала чистый образец какого-то одного радиоактивного изотопа, он будет распадаться на разные составляющие, и вскоре мы неизбежно получим целый «букет» различных радиоактивных веществ с различными ядерными массами. Во-вторых, естественные цепочки реакций атомного распада успокаивают нас в том смысле, что радиоактивность — явление природное, существовала она задолго до человека, и не нужно брать грех на душу и обвинять одну только человеческую цивилизацию в том, что на Земле имеется радиационный фон. Уран-238 существовал на Земле с самого ее зарождения, распадался, распадается — и будет распадаться, а атомные электростанции ускоряют этот процесс, фактически, на доли процента; так что никакого особо пагубного влияния дополнительно к тому, что предусмотрено природой, они на нас с вами не оказывают.

Наконец, неизбежность радиоактивного атомного распада сопряжена как с потенциальными проблемами, так и с потенциальными возможностями для человечества. В частности, в цепи реакций распада ядер урана-238 образуется радон-222 — благородный газ без цвета, запаха и вкуса, не вступающий ни в какие химические реакции, поскольку он не способен образовывать химические связи. Это инертный газ, и он буквально сочится из недр нашей планеты. Обычно он не оказывает на нас никакого действия — просто растворяется в воздухе и остается там в незначительной концентрации, пока не распадется на еще более легкие элементы. Однако если этот безвредный радон будет долго находиться в непроветриваемом помещении, то со временем там начнут накапливаться продукты его распада — а они для здоровья человека вредны (при вдыхании). Вот так мы получаем так называемую «радоновую проблему».

С другой стороны, радиоактивные свойства химических элементов приносят людям и значительную пользу, если подойти к ним с умом. Радиоактивный фосфор, в частности, теперь вводится в виде инъекций для получения радиографической картины костных переломов. Степень его радиоактивности минимальна и не причиняет вреда здоровью пациента. Поступая в костные ткани организма вместе с обычным фосфором, он излучает достаточно лучей, чтобы зафиксировать их на светочувствительной аппаратуре и получить снимки сломанной кости буквально изнутри. Хирурги, соответственно, получают возможность оперировать сложный перелом не вслепую и наугад, а заранее изучив структуру перелома по таким снимкам. Вообще же, применениям радиографии в науке, технике и медицине несть числа. И все они работают по одному принципу: химические свойства атома (по сути, свойства внешней электронной оболочки) позволяют отнести вещество к определенной химической группе; затем, используя химические свойства этого вещества, атом доставляется «в нужное место», после чего, используя свойство ядер этого элемента к распаду в строгом соответствии с установленным законами физики «графику», регистрируются продукты распада.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *