原子核物理概论课件.ppt
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1、第七章 原子核物理概论主要内容:主要内容:主要内容:主要内容:2 2 2 2、放射性衰变的基本规律、放射性衰变的基本规律、放射性衰变的基本规律、放射性衰变的基本规律3 3 3 3、三种衰变、三种衰变、三种衰变、三种衰变4 4 4 4、核反应、原子能、核反应、原子能、核反应、原子能、核反应、原子能1 1 1 1、原子核的基本性质、原子核的基本性质、原子核的基本性质、原子核的基本性质7.1、原子核物理的对象、原子核物理的对象核外电子核外电子-原子物理学原子物理学原子核原子核-原子核物理学原子核物理学一、原子的中心:一、原子的中心:原子核原子核l原子核对原子性质的主要贡献是原子核的原子核对原子性质的
2、主要贡献是原子核的质量质量和和电荷电荷,原,原子核的其他性质对原子的影响相当微小。子核的其他性质对原子的影响相当微小。l核外电子的行为对原子核的性质也几乎没有关系。核外电子的行为对原子核的性质也几乎没有关系。l除了物质的电性以外几乎不存在哪种性质是由原子核和核除了物质的电性以外几乎不存在哪种性质是由原子核和核外电子共同提供的。外电子共同提供的。原子和原子核是物质结构中泾渭分明的两个层次。原子和原子核是物质结构中泾渭分明的两个层次。元素的物理、化学性质、光谱特性元素的物理、化学性质、光谱特性核外电子核外电子放射现象放射现象原子核原子核与原子物理有关的现象在自然界中相当普遍;与原子物理有关的现象在
3、自然界中相当普遍;而与原子核有关的现象在自然界中相当罕见。而与原子核有关的现象在自然界中相当罕见。二、历史回顾二、历史回顾1896年,贝克勒尔发现放射性。年,贝克勒尔发现放射性。1897年,居里夫妇发现放射性元素钋和镭。年,居里夫妇发现放射性元素钋和镭。1899年,发现年,发现、射射线。线。1900年,发现年,发现射线。射线。1903年,卢瑟福证实年,卢瑟福证实射线是氦核,射线是氦核,射线是电射线是电子。子。1911年,提出原子的核式模型。年,提出原子的核式模型。1919年,实现人工核反应。年,实现人工核反应。1932年,查德威克发现中子。年,查德威克发现中子。1934年,约里奥年,约里奥.居
4、里夫妇发现人工放射性。居里夫妇发现人工放射性。1939年,发现铀原子核裂变。年,发现铀原子核裂变。1942年,发明热中子链式反应。年,发明热中子链式反应。1945年,原子弹。年,原子弹。1952年,氢弹。年,氢弹。1954年,苏联第一个原子能发电站。年,苏联第一个原子能发电站。1958年,我国第一座重水型原子反应堆。年,我国第一座重水型原子反应堆。1964年,我国第一原子弹试爆成功。年,我国第一原子弹试爆成功。1967年,我国第一氢弹试爆成功。年,我国第一氢弹试爆成功。三、原子核的组成三、原子核的组成1、原子核的质子、原子核的质子-电子假说电子假说卢瑟福提出原子的核型结构模型,揭开了研究原子核
5、的卢瑟福提出原子的核型结构模型,揭开了研究原子核的序幕。原子核带正电并且其质量是质子质量的整数倍这一实序幕。原子核带正电并且其质量是质子质量的整数倍这一实验事实,使人们确认质子是原子核的基本成员。验事实,使人们确认质子是原子核的基本成员。但是根据原子核的质量和电量分别去确定原子核所包含但是根据原子核的质量和电量分别去确定原子核所包含的质子数,结果是不一致的。的质子数,结果是不一致的。根据德布罗意假设和氦核的大小,可以算得电子的动量为根据德布罗意假设和氦核的大小,可以算得电子的动量为则则不可能!不可能!另外,原子核的质子另外,原子核的质子-电子假说也无法解释电子假说也无法解释核自旋核自旋的实验的
6、实验事实。以氮原子核为例,按照原子核的质子事实。以氮原子核为例,按照原子核的质子-电子假说,氮电子假说,氮核中应包含核中应包含14个质子和个质子和7个电子,粒子总数是个电子,粒子总数是21,因为质子,因为质子和电子的自旋都是和电子的自旋都是1/2,21个粒子合成的氮核的自旋是个粒子合成的氮核的自旋是21/2,而实际上氮核的自旋是,而实际上氮核的自旋是1。1932年查德威克年查德威克(j.chadwick,1891-1974)发现中子之发现中子之后,伊凡宁柯和海森伯立即提出原子核是由后,伊凡宁柯和海森伯立即提出原子核是由质子和中子质子和中子组成组成的假说。这个假说不仅解决了上述矛盾和困难,而且得
7、到各的假说。这个假说不仅解决了上述矛盾和困难,而且得到各方面实验的支持。方面实验的支持。质子常用质子常用p表示,它带有表示,它带有1个单位的正电荷,质量为个单位的正电荷,质量为1.007277u,是电子质量的,是电子质量的1836.1倍;中子常用倍;中子常用n表示,它表示,它不带电荷,质量为不带电荷,质量为1.008665u,是电子质量的,是电子质量的1838.1倍。倍。质子和中子统称为质子和中子统称为核子核子,海森伯认为质子和中子是核子,海森伯认为质子和中子是核子的两个不同状态,它们在的两个不同状态,它们在质量上的微小差异是由电性质的不质量上的微小差异是由电性质的不同所引起的同所引起的。在原
8、子核内,。在原子核内,中子中子是组成核的是组成核的稳定粒子稳定粒子,但在,但在原子核外,中子是不稳定的,一个自由中子的寿命是原子核外,中子是不稳定的,一个自由中子的寿命是888.6s,约为,约为15min,最后衰变为一个质子、一个电子和一个反中,最后衰变为一个质子、一个电子和一个反中微子,即微子,即在原子核内,中子与质子之间也是可以互相转化的,在转在原子核内,中子与质子之间也是可以互相转化的,在转化过程中还会有其他粒子伴随产生。化过程中还会有其他粒子伴随产生。原子核的质量数和电荷数原子核的质量数和电荷数原子核的质量通常以原子质量单位原子核的质量通常以原子质量单位u为单位量度,为单位量度,u与与
9、kg之间的关系为之间的关系为测量结果表明,原子核的质量都接近整数,这个整数测量结果表明,原子核的质量都接近整数,这个整数称为称为原子核的质量数原子核的质量数,通常用,通常用A表示。原子核的质量是由表示。原子核的质量是由质子和中子共同提供的,由于质子和中子的质量相近,质子和中子共同提供的,由于质子和中子的质量相近,并且都接近并且都接近1u,所以,所以原子核的质量数就是该原子核所包原子核的质量数就是该原子核所包含的核子总数含的核子总数。原子核带正电,其电量原子核带正电,其电量q由它所包含的质子数由它所包含的质子数z决定,即决定,即式中式中e是电子电量的绝对值。是电子电量的绝对值。Z称为称为原子核的
10、电荷数原子核的电荷数,也就,也就是这种元素的是这种元素的原子序数原子序数。既然原子核是由质子和中子组成的,原子核所包含的既然原子核是由质子和中子组成的,原子核所包含的中子数中子数N必定等于总核子数必定等于总核子数A与质子数与质子数Z之差,即之差,即这样,任何一个原子核都可以用符号这样,任何一个原子核都可以用符号 来表示。来表示。例如,硼核中有例如,硼核中有11个核子,其中有个核子,其中有5个质子和个质子和6个中子,个中子,表示为表示为;铀核中有;铀核中有238个核子,其中有个核子,其中有92个质子和个质子和146个中子,表示为个中子,表示为等等。等等。通常把具有相同质子数通常把具有相同质子数Z
11、和相同中子数的一类原子,也和相同中子数的一类原子,也就是具有相同原子序数就是具有相同原子序数z和质量数和质量数A的一类原子称为一种的一类原子称为一种核核素素,实际上只要用,实际上只要用或或就足以表示一种特定的就足以表示一种特定的核素。核素。根据质量数根据质量数A、质子数、质子数Z和中子数和中子数N的不同,可以把核的不同,可以把核素分成以下几类:素分成以下几类:(1)同位素:同位素:是质子数是质子数Z相同而中子数相同而中子数N不同的核素,它们不同的核素,它们在周期表上占据同一个位置。自然界存在的元素往往是由在周期表上占据同一个位置。自然界存在的元素往往是由几种同位素所组成,并且各种同位素的含量有
12、一定的比例,几种同位素所组成,并且各种同位素的含量有一定的比例,这种比例称为这种比例称为同位素的丰度同位素的丰度。例如,自然界存在的氧有三种同位素,即例如,自然界存在的氧有三种同位素,即,它们的丰度分别为它们的丰度分别为99.759%、0.037%和和0.204%。再如,自然界存在的铀也有三种同位素,即再如,自然界存在的铀也有三种同位素,即,它们的丰度分别为它们的丰度分别为99.274%、0.720%和和0.006%。(3)同量异位素:同量异位素:是具有相同质量数是具有相同质量数A的核素,如的核素,如和和。(4)同质异能素:同质异能素:是具有相同质子数是具有相同质子数Z和相同中子数、但和相同中
13、子数、但所处能量状态不同的核素,一般是指处于激发态和基态所处能量状态不同的核素,一般是指处于激发态和基态的核素。的核素。(2)同中子异荷素:同中子异荷素:是具有相同中子数是具有相同中子数N、不同质子数、不同质子数Z的核的核素,如素,如和和。四、核素图四、核素图核素图是核科学与工程发展的基本核数据。核素图是核科学与工程发展的基本核数据。从核素图上可了解到多种核数据,例如:元素的从核素图上可了解到多种核数据,例如:元素的原子原子质量与原子序数质量与原子序数,稳定核素的丰度稳定核素的丰度、自旋与宇称自旋与宇称,放射性放射性核素的衰变模式核素的衰变模式、衰变分支比与半衰期衰变分支比与半衰期、Q值值等。
14、等。稳定线稳定线原子核的放射性是原子原子核的放射性是原子核自发进行的衰变过程的一核自发进行的衰变过程的一种表现,反映了原子核的不种表现,反映了原子核的不稳定性。稳定性。从核素图上可以看到,稳定的核素都分布在一个狭长的从核素图上可以看到,稳定的核素都分布在一个狭长的带状区域内,通过这个狭长带状区域的中心可以画一条光滑带状区域内,通过这个狭长带状区域的中心可以画一条光滑的曲线,这条曲线称为的曲线,这条曲线称为稳定线稳定线。稳定线及其附近的这个狭长的带状区域称为核素的稳定线及其附近的这个狭长的带状区域称为核素的稳定区稳定区。在在稳定线的起始段稳定线的起始段(核子核子数数AZ的方向。的方向。稳定线上侧
15、的区域是缺中子的核素区,这个区域的核稳定线上侧的区域是缺中子的核素区,这个区域的核素具有素具有放射性放射性(包括电子俘获包括电子俘获)或放射质子或放射质子;稳定线稳定线下侧的区域是丰中子的核素区,这个区域的核素具有下侧的区域是丰中子的核素区,这个区域的核素具有放放射性或放射中子射性或放射中子。这两个区域的核素经衰变后转变为更靠近。这两个区域的核素经衰变后转变为更靠近稳定线的核素。稳定线的核素。如果把不稳定核素区比作不稳定海洋,那么核素存在的区如果把不稳定核素区比作不稳定海洋,那么核素存在的区域就象是个半岛,目前已经发现的域就象是个半岛,目前已经发现的2700多种核素就处于这个多种核素就处于这个
16、半岛上。半岛上。1966年前后理论曾预言,在远离半岛的不稳定海洋年前后理论曾预言,在远离半岛的不稳定海洋中,在中,在z114附近应该存在一个超重元素稳定岛;附近应该存在一个超重元素稳定岛;1974年前年前后李政道预言,在不稳定海洋更遥远的地方存在一个比岛大后李政道预言,在不稳定海洋更遥远的地方存在一个比岛大得多的得多的“稳定洲稳定洲”,那里有成千上万种稳定核素。这些预言,那里有成千上万种稳定核素。这些预言都有待于实验的进一步验证。都有待于实验的进一步验证。7.2、核的基态特性之一:核质量、核的基态特性之一:核质量一、一、“1+1=2”原子核的质量并不等于质子和中子的质量之和。原子核的质量并不等
17、于质子和中子的质量之和。例如:氘核例如:氘核中子质量:中子质量:质子质量:质子质量:氘核质量:氘核质量:则则中子和质子组成氘核时,会释放出一部分能量。中子和质子组成氘核时,会释放出一部分能量。自由质子与中子结合成氘核时质量的减少值,称为自由质子与中子结合成氘核时质量的减少值,称为质量亏损质量亏损。质量亏损质量亏损此过程中,亏损的静质量转换为运动质量。此过程中,亏损的静质量转换为运动质量。Z个质子与个质子与N个中子组成原子核个中子组成原子核时,所发生时,所发生的质量亏损为的质量亏损为二、结合能二、结合能我们已经知道,原子核中的核子是依靠核力的作用紧我们已经知道,原子核中的核子是依靠核力的作用紧密
18、地结合在一起的,显然,若要把它们分散开来,外界必密地结合在一起的,显然,若要把它们分散开来,外界必须为克服核力而作功。反之,孤立核子若结合成原子核,须为克服核力而作功。反之,孤立核子若结合成原子核,必定要放出一定的能量,这部分能量与先前为拆散它们外必定要放出一定的能量,这部分能量与先前为拆散它们外界所作的功是相等的。界所作的功是相等的。孤立核子组成原子核时所放出的能量,就称为孤立核子组成原子核时所放出的能量,就称为原子核原子核的结合能的结合能。如果一个原子核的质量为如果一个原子核的质量为m,那么其,那么其结合能结合能B满足满足或或即当核子结合成原子核时,因质量亏损而必然有相应的即当核子结合成原
19、子核时,因质量亏损而必然有相应的能量释放出来;相反,如果将原子核拆散成自由核子,能量释放出来;相反,如果将原子核拆散成自由核子,则必须由外界提供原子核同样大小的能量。则必须由外界提供原子核同样大小的能量。根据狭义相对论质能关系式根据狭义相对论质能关系式可知,质量的改变必然伴随能量的改变。可知,质量的改变必然伴随能量的改变。例:氦(例:氦()原子和铍()原子和铍()原子的质量分)原子的质量分别是别是4.002605u和和9.012183u,试计算氦核和铍核的结合,试计算氦核和铍核的结合能。已知能。已知1uc2=931.5MeV。解:解:对氦(对氦()核,)核,Z=2,N=2,结合,结合能能对铍(
20、对铍()核,)核,Z=4,N=5,结合,结合能能比结合能比结合能原子核的结合能越大,核子之间的结合就越牢固,原原子核的结合能越大,核子之间的结合就越牢固,原子核就越稳定。为了比较不同原子核的稳定程度,我们引子核就越稳定。为了比较不同原子核的稳定程度,我们引入核子的入核子的平均结合能平均结合能,定义为原子核的结合能与原子核内,定义为原子核的结合能与原子核内所包含的总核子数之比,即所包含的总核子数之比,即核子的平均结合能越大,原子核就越稳定。例如,氘核的结核子的平均结合能越大,原子核就越稳定。例如,氘核的结合能为合能为2.23Mev,核子的平均结合能为,核子的平均结合能为1.11Mev,而氦核的,
21、而氦核的结合能为结合能为28.28Mev,核子的平均结合能为,核子的平均结合能为7.07Mev,显然,显然氦核比氘核更稳定。氦核比氘核更稳定。核的结合能图核的结合能图上图画出了核子平均结合能上图画出了核子平均结合能 随质量数随质量数A的变化,此图的变化,此图称为称为核的结合能图核的结合能图。由图可见,较轻的核和较重的核的核子。由图可见,较轻的核和较重的核的核子平均结合能较小,稳定性较差,而中等质量的核的核子平均平均结合能较小,稳定性较差,而中等质量的核的核子平均结合能较大,都在结合能较大,都在8Mev上下,所以最稳定。可以设想,如上下,所以最稳定。可以设想,如果将结合能小的核转变为结合能大的核
22、,必定会释放出能量。果将结合能小的核转变为结合能大的核,必定会释放出能量。例:已知例:已知原子的质量为原子的质量为235.043944u,试计算其,试计算其结合能和比结合能。结合能和比结合能。解:解:结合能为结合能为则比结合能为则比结合能为7.3、核力、核力一、一般性质一、一般性质我们知道,原子核中核子的平均结合能高达我们知道,原子核中核子的平均结合能高达8.6MeV,比电,比电子在原子或分子中的结合能几个或几十个电子伏大得多。子在原子或分子中的结合能几个或几十个电子伏大得多。核子之间除了万有引力作用之外,还存在电磁力作用,核子之间除了万有引力作用之外,还存在电磁力作用,但是核子之间的万有引力
23、与电磁力相比,是可以忽略的。于但是核子之间的万有引力与电磁力相比,是可以忽略的。于是我们可以设想,如若核子之间没有更大的引力作用把它们是我们可以设想,如若核子之间没有更大的引力作用把它们紧密地束缚在一起,质子之间的强烈静电斥力作用只能使原紧密地束缚在一起,质子之间的强烈静电斥力作用只能使原子核解体。子核解体。核子之间的这种更大的引力就是核子之间的这种更大的引力就是核力核力,也就是核子之,也就是核子之间的强相互作用。间的强相互作用。核力使核子结合成原子核,核力问题是了解原子核结核力使核子结合成原子核,核力问题是了解原子核结构和性质最关键的问题。但核力的性质目前还没有完全搞构和性质最关键的问题。但
24、核力的性质目前还没有完全搞清楚,仍是一个需要进一步探索的课题。经过几十年的实清楚,仍是一个需要进一步探索的课题。经过几十年的实验观察和理论研究,人们了解了核力的许多性质。验观察和理论研究,人们了解了核力的许多性质。1、短程力、短程力实验表明,只有当核子之间的距离等于或小于实验表明,只有当核子之间的距离等于或小于10-15m数量级时,核力才表现出来。可见,核力的作用力程数量级时,核力才表现出来。可见,核力的作用力程(或称或称核力的作用半径核力的作用半径)比原子核的线度还要小,故为比原子核的线度还要小,故为短程力短程力。核力与液体中分子之间的作用力很相似,任一核子不可核力与液体中分子之间的作用力很
25、相似,任一核子不可能与核内所有核子都发生核力作用,而只能与核内相邻近的能与核内所有核子都发生核力作用,而只能与核内相邻近的核子发生核力作用。核子发生核力作用。2、饱和性、饱和性正因为核力是短程力,只作用于相邻的核子,所以正因为核力是短程力,只作用于相邻的核子,所以表现出正比于原子核的质量数表现出正比于原子核的质量数A的规律。的规律。即比结合能的值近似为常数,不随即比结合能的值近似为常数,不随A的增加而增加,的增加而增加,达到了饱和值。可以说,核力的饱和性必然要求核力为达到了饱和值。可以说,核力的饱和性必然要求核力为短程力。短程力。短程性和饱和性是核力最重要的两个特性。短程性和饱和性是核力最重要
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