Альфа-распад

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
АА АБ АВ АГ АД АЖ АЗ АИ АЙ АК АЛ АМ АН АО АП АР АС АТ АУ АФ АХ АЦ АЧ АШ АЩ АЭ АЮ АЯ
АЛА
АЛБ
АЛГ
АЛД
АЛЕ
АЛЁ
АЛЖ
АЛЗ
АЛИ
АЛК
АЛЛ
АЛМ
АЛН
АЛО
АЛП
АЛС
АЛТ
АЛУ
АЛФ
АЛХ
АЛЧ
АЛЫ
АЛЬ
АЛЮ
АЛЯ

Альфа-распад (a-распад), испускание альфа-частиц атомными ядрами в процессе самопроизвольного (спонтанного) радиоактивного распада (см. Радиоактивность). При Альфа-распад из радиоактивного («материнского») ядра с атомным номером Z и массовым числом А испускается ядро гелия  (a-частица), т. е. два протона и два нейтрона в связанном состоянии; в результате Альфа-распад образуется конечное («дочернее») ядро с атомным номером Z = 2 и массовым числом А = 4. Так, например, радий испускает a-частицу и переходит в радон ().

  Известно (1968) около 200 a-радиоактивных ядер; большая часть их тяжелее свинца (Z > 82). Некоторое количество a-радиоактивных изотопов имеется в области значений Z < 82 среди ядер с недостаточным количеством нейтронов, т. н. нейтронодефицитных ядер (см. Ядро атомное). Так, в области редких земель имеется несколько a-радиоактивных ядер (например, ). Экспериментальному обнаружению a-активных ядер с А < 200 мешают огромные времена жизни (см. Время жизни), характерные для ядер с небольшой энергией Альфа-распад (см. ниже).

  При Альфа-распад определённого радиоактивного изотопа вылетающие a-частицы имеют, грубо говоря, одну и ту же энергию. Энергия, выделяющаяся при Альфа-распад, делится между a-частицей и ядром в отношении, обратно пропорциональном их массам. Для разных изотопов энергия a-частиц различна. Она тем больше, чем меньше период полураспада T1/2 данного изотопа (или его время жизни). У всех известных a-радиоактивных изотопов энергия a-частиц лежит в пределах от 2 Мэв до 9 Мэв. Времена жизни a-радиоактивных ядер колеблются в огромном интервале значений, примерно от 310-7сек для 212Po до 51015 лет для 142Ce. Времена жизни и энергии a-частиц приведены в таблице в ст. Изотопы; там же указаны и все a-радиоактивные изотопы.

  a-частицы теряют энергию при прохождении через вещество главным образом при их взаимодействиях с электронными оболочками атомов и молекул, при которых происходит ионизация и тех и других, возбуждение и, наконец, диссоциация молекул. Для полной потери энергии a-частицы требуется очень большое число столкновений (104—105). Поэтому в среднем все a-частицы данной энергии проходят примерно одинаковые пути с небольшим разбросом (3—4% ). Так как столкновение тяжёлой a-частицы с лёгким электроном не может заметно изменить направление её движения, то этот путь — пробег a-частицы — прямолинеен.

  Т. о., a-частицы данной энергии имеют вполне определённый пробег до остановки; например, в воздухе при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре a-частицы имеют пробеги приблизительно от 2,5 до 8,5 см. По длине следов a-частиц в камере Вильсона можно качественно определить изотопный состав радиоактивного образца. На рис. 1 приведена фотография следов a-частиц, испускаемых при Альфа-распад

Рис. 1. Фотографии следов <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частиц в камере Вильсона, <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частицы испускаются источником АсС + АсС'. На рис. видны 2 следа от <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частиц, испускаемых АсС'. Эти частицы имеют больший пробег (6,6 см), чем <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частицы АсС (5,4 см). Альфа-распад.

Рис. 1. Фотографии следов a-частиц в камере Вильсона, a-частицы испускаются источником АсС + АсС'. На рис. видны 2 следа от a-частиц, испускаемых АсС'. Эти частицы имеют больший пробег (6,6 см), чем a-частицы АсС (5,4 см).

  При вылете из ядра a-частица испытывает действие двух различных сил. Очень большие по величине и действующие на близком расстоянии ядерные силы стремятся удержать частицу внутри ядра, в то время как кулоновское (электрическое) взаимодействие возникшей a-частицы с остальной частью ядра обусловливает появление силы отталкивания.

  На рис. 2 показана зависимость потенциальной энергии взаимодействия a-частицы с конечным ядром (ядром, остающимся после вылета a-частицы) от расстояния до центра ядра. Из рис. видно, что a-частица должна при вылете преодолеть потенциальный барьер.

Рис. 2. Потенциальная энергия взаимодействия <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частицы с конечным ядром. V — высота потенциального барьера, В — его ширина, Е — энергия <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частицы, r — расстояние от центра ядра. Альфа-распад.

Рис. 2. Потенциальная энергия взаимодействия a-частицы с конечным ядром. V — высота потенциального барьера, В — его ширина, Е — энергия a-частицы, r — расстояние от центра ядра.

  Полная (т. е. потенциальная плюс кинетическая) энергия a-частицы в разных ядрах может принимать как отрицательные значения, так — с ростом заряда ядра — и положительные. В этом последнем случае Альфа-распад будет энергетически разрешен. Сплошной линией на рис. 2 изображена суммарная энергия a-частицы в ядре (или, другими словами, энергетический уровень a-частицы в ядре). Положительный избыток полной энергии, обозначенный буквой Е, представляет собой разницу между массой радиоактивного ядра и суммой масс a-частицы и конечного ядра.

  Если бы не существовало потенциального барьера, высота которого V, например, для  равна 15 Мэв, то a-частица с положительной кинетической энергией Е (для  кинетическая энергия составляла бы~4,2 Мэв) могла бы свободно покидать ядро. Практически это привело бы к тому, что ядра с положительными значениями Е вообще не существовали бы в природе. Однако известно, что в природе существуют ядра с Z ³ 50, для которых Е положительно.

  С другой стороны, с точки зрения классической механики, a-частица с энергией Е < V должна постоянно находиться внутри ядра, потому что для преодоления потенциального барьера у неё не хватает энергии. В рамках классических представлений явление a-радиоактивности понять невозможно.

  Квантовая механика, учитывая волновую природу a-частиц, показывает, что существует конечная вероятность «просачивания» a-частицы через потенциальный барьер (туннельный эффект). Барьер становится как бы частично прозрачным для a-частицы. Прозрачность барьера зависит от его высоты V и ширины B следующим образом:

  прозрачность   (*).

Здесь b — величина, зависящая от радиуса r ядра, m — масса a-частицы, Е — её энергия (см. рис. 2). Прозрачность (проницаемость) барьера тем больше, чем меньше его ширина и чем ближе к вершине потенциального барьера расположен энергетический уровень a-частицы (чем больше энергия a-частицы в ядре).

  Вероятность Альфа-распад пропорциональна проницаемости потенциального барьера. Поскольку с увеличением энергии a-частицы уменьшается ширина барьера (рис. 2), становится понятной полученная экспериментально резкая зависимость вероятности Альфа-распад от Е — кинетической энергии a-частиц. Например, при увеличении энергии испускаемых a-частиц с 5 до 6 Мэв вероятность Альфа-распад увеличивается в 107 раз.

  Вероятность Альфа-распад зависит также и от вероятности образования a-частицы в ядре. Прежде чем a-частица покинет ядро, она должна там сформироваться. Постоянно a-частицы в ядре не существуют. Четыре элементарные частицы, из которых она состоит, участвуют в сложном движении нуклонов в ядре и нет никакого способа отличить их от др. частиц этого ядра. Однако существует заметная (~10-6) вероятность образования a-частицы в ядре на какое-то короткое время в результате случайного сближения 4 нуклонов. Только когда a-частица покинет ядро и окажется достаточно далеко от него, можно рассматривать a-частицу и ядро как две отдельные частицы.

  Вероятность Альфа-распад резко зависит от размера ядра [см. формулу (*)], что позволяет использовать Альфа-распад для определения размеров тяжёлых ядер.

  Как уже упоминалось, энергия a-частиц, вылетающих из ядра в результате Альфа-распад, должна быть точно равна энергетическому эквиваленту разности масс ядер до и после Альфа-распад, т. е. величине Е. Это утверждение справедливо только для случая, когда конечное ядро  образуется в основном состоянии. Но если конечное ядро образуется в одном из возбуждённых состояний, то энергия a-частицы будет меньше на величину энергии этого возбуждённого состояния.

  Действительно, экспериментально показано, что a-излучение многих радиоактивных элементов состоит из нескольких групп a-частиц, энергии которых близки друг к другу («тонкая структура» a-спектра). В качестве примера на рис. 3 показан спектр a-частиц от распада  (висмут-212).

Рис. 3. Спектр <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частиц от распада висмута-212. Высота линий соответствует вероятности испускания <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частиц с данной энергией. Альфа-распад.

Рис. 3. Спектр a-частиц от распада висмута-212. Высота линий соответствует вероятности испускания a-частиц с данной энергией.

  На рис. 4 изображена энергетическая схема a-распада  на основное и возбужденные состояния конечного ядра

Рис. 4. Энергетическая схема <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-распада висмута-212. Максимальная энергия  Альфа-распад.

Рис. 4. Энергетическая схема a-распада висмута-212. Максимальная энергия

  Разность энергий между основной группой и линиями тонкой структуры составляет 0,04, 0,33, 0,47 и 0,49 Мэв. Экспериментально различить линии тонкой структуры a-спектров можно только с помощью магнитных альфа-спектрометров.

Знание тонкой структуры спектров a-частиц позволяет вычислить энергию возбуждённых состояний конечного ядра.

  Некоторые радиоактивные изотопы испускают небольшое количество a-частиц с энергиями, гораздо большими, чем энергия основной группы a-частиц. Так, например, в спектре a-частиц от распада  присутствуют две группы с энергиями на 0,7 и 1,9 Мэв больше, чем энергия основной группы. Интенсивность этих двух групп т. н. длиннопробежных a-частиц составляет всего ~ 10-5 от полной интенсивности a-излучения. След одной из таких частиц виден на рис. 5. Существование длиннопробежных частиц связано с тем, что Альфа-распад могут испытывать ядра, находящиеся в возбуждённом состоянии (с большей энергией).

Рис. 5. Фотография следа длиннопробежной <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частицы (справа) от распада полония-212. Альфа-распад.

Рис. 5. Фотография следа длиннопробежной a-частицы (справа) от распада полония-212.

  Многие основные понятия атомной и ядерной физики обязаны своим происхождением изучению a-радиоактивности. Теория Альфа-распад, предложенная в 1928 Г. Гамовым и независимо от него Г. Герни и Э. Кондоном, явилась первым применением квантовой механики к ядерным процессам. Изучение рассеяния a-частиц привело к понятию об атомном ядре как центре массы и положительного заряда атома. Облучение a-частицами лёгких элементов привело к открытию ядерных реакций и искусственной радиоактивности.

 

  Лит.: Глесстон С., Атом. Атомное ядро. Атомная энергия, пер. с англ., М., 1961; Гольданский В. И., Лейкин Е. М., Превращения атомных ядер, М., 1958.

  В.С. Евсеев.

 

 

 

Так же Вы можете узнать о...


Хардангер-Фьорд (Hardanger Fjord), залив Северного моря у юго-западного берега Норвегии.
Букеевское ханство, Букеевская Орда, Внутренняя Орда, вассальное казахское ханство, образованное в 1801 на территории между рр.
Ицзу, народ в Южном Китае; см. И.
Мьей (город в Бирме) Мьей, Мергуи, город и порт на Ю. Бирмы, в области Танинтайи, на полуострове Малакка, при впадении р.
Сечь Запорожская, Низовое войско Запорожское, общественно-политическая и военная организация украинского казачества за Днепровскими порогами в 16—18 вв.
Шмитт Харрисон Шмитт (Schmitt) Харрисон (р. 3.7.1935, Санта-Рита, шт.
Вьетнамо-французские соглашения 1946, подписаны в условиях начавшейся вскоре после образования ДРВ (2 сентября 1945) агрессии Франции в Южном Вьетнаме и оккупации С.
Коллекционирование, целенаправленное собирательство, как правило, однородных предметов, обычно имеющих научную, историческую или художественную ценность.
Орфей, мифический фракийский певец, сын музы Каллиопы.
Сумы, город, центр Сумской области УССР. Расположен на берегах р.
Азиатский антициклон, Центральноазиатский антициклон, Монгольский антициклон, Сибирский антициклон, — область высокого атмосферного давления над Азией на многолетних средних картах зимних месяцев; один из сезонных центров действия атмосферы.
Гумбольдта течение, холодное течение в Тихом океане; см.
Ландлер Енё Ландлер (Landler) Енё (23.11.1875, Гельше, медье Зала, — 25.
Полковник, воинское офицерское звание в Вооружённых Силах СССР и некоторых др.
Увильды (озеро) Увильды, бессточное озеро в Челябинской области РСФСР.