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文檔簡介
1、第十六章原子核命題導向:1.考查內容:粒子散射實驗;射線、射線、射線的穿透能力、電離作用及其應 用;核反應方程及核反應類型;同位素及其應用;愛因斯坦質能方程等.2.命題形式:選擇題,也可能把核反應方程、核能、質量虧損、愛因斯坦質能方程與動量 守恒、能量守恒、磁場等知識綜合起來命題.復習策略:1.重點:核反應方程和核能、質量虧損、愛因斯坦質能方程等命題頻率較高. 2.要記準一些常用粒子的符號.如11H、10n、0-1e、0+1e、42He,21H等. 3.復習本章內容要以課本為主,理解和記憶基本概念和史實.第一課時原子核知識要點:一、原子的核式結構模型1.原子、原子核的大小:D原子=10-10m
2、,D核=10-15m2.質子是1919年盧瑟福用粒子轟擊氮核發(fā)現(xiàn)的:147N+42He178O+11H3.盧瑟福預言了原子核內有中子的存在,它的質量跟質子很相近,不帶電.4.查德威克用粒子轟擊鍍核發(fā)現(xiàn)了中子,說明中子是原子核的組成部分: 94Be+42He126C+10n.二、天然放射現(xiàn)象1.貝克勒耳(獲1903年諾貝爾獎)首先發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象,揭開了人類研究原子核結構的序幕.2.原子序數(shù)大于83的所有天然存在的元素都有放射性,原子序數(shù)小83的天然存在的元素有些也具有放射性,它們放射出的射線共有三種.三、三種射線的本質和特性、核的衰變1.、射線的本質和性質種類組成在電磁場帶電量速度對空氣的穿透
3、中的情況電離本領本領高速氮核C/10射線42He偏轉2e最強最弱高速電子流射線0-1e偏轉-eC弱強頻率高的光子射線(波長短的不偏0C最弱最強電磁波) 2.兩種衰變:衰變、衰變. 3.衰變規(guī)律:電荷數(shù)守恒、質量數(shù)守恒. 4.衰變方程:衰變:23892U23490Th+42HeAZXA-4Z-2Y十42He 衰變:23490Th23491Pa+0-1eAZXAZ+1Y+0-1e5.半衰期(T):放射性元素的原子核有半數(shù)發(fā)生衰變所需的時間。M余=m原(1/2)t/T 意義:放射性同位素的原子核有半數(shù)發(fā)生衰變需要的時間. 放射性元素的半衰期與物質所處的物理狀態(tài)及化學狀態(tài)無關,它是一個統(tǒng)計規(guī)律,只對大
4、量的原子核才適用.四、放射性同位素1. 應用:利用它的射線;作為示蹤原子2. 約里奧·居里夫婦使人類首次得到放射性同位素五、核能:原子結構在改變過程中吸收或釋放的能量. 1.質能方程:E=mc22.核能的計算:1)寫出核反應方程. 2)計算質量虧損m. 3)根據(jù)質能方程E=mc2計算核能.注意:(1)在核能計算和表示中常用eV和MeV,1eV=1.6022×10-19J1MeV=106eV (2)如果質量m以原子質量單位(u)為單位,可用如下相當關系1u=931.5MeV來計算核能(3)如果在某些核反應中,物體的能量增加了,說明該核反應中的物體的質量增加了3.釋放能量的過程
5、有:核子結合成原子核. 重核分裂成中等質量的核. 輕核結合成中等質量的核.(1)鈾核裂變的一種典型反應:23592U+10n14056Ba+9236kr+310n 裂變前的總質量:mU=390.3139×10-2kgmn=1.6479×10-27kg 裂變后的質量:mBa=234.0016×10-27kg mkr=152.6047×10-27kg 3mn=5.0247×10-27kg 質量虧損:m=(mU+mn)一(mBa十mkr+3mn)=0.5378×10-27kg 釋放的能量:E=mc2=201MeV (2)聚變反應:和裂變相比
6、,聚變反應釋放的能量更多.例如:一個氘核和一個氚核發(fā)生聚變:21H+31H42He+10n mD=2.014102U mT=3.01605OU m=4.002603U mn=1.008665U 1u=1.6606×10-27kg,e=1.6022×10-19C 釋放出的能量:E=mc2=17.6MeV平均每個核子放出的能量約為3.3MeV,而鈾核裂變時平均每個核子釋放的能量約為1MeV.重難疑點:問題一:1.放射性元素衰變的快慢與物質所處的物理狀態(tài)及化學狀態(tài)無關,由元素本身決定; 2.一次衰變不能同時產生射線和射線例1:由原子核的衰變規(guī)律可知(C)A. 放射性元素一次衰變可
7、同時產生射線和射線B. 放射性元素發(fā)生衰變,新核的化學性質不變C.放射性元素衰變的速率跟它所處的狀態(tài)無關 D.放射性元素發(fā)生正電子衰變時,新核質量數(shù)不變,核電荷數(shù)增加1問題二:1.衰變的實質:10n11H + 0-1e 2.衰變的實質:210n+211H 42He例2:放射性元素發(fā)生衰變時所釋放的電子是(C) A.原子的最外層電子 B.原子的最內層電子 C.原子核內的中子轉化為質子時產生電子 D.原子核內質子轉化為中子時產生的電子問題三:不是所有的核反應都是放核能二質量虧損,核子間存在巨大的核力,要把原子核撤成 核子需要巨大的能量。如+21H11H+10n例3:以下說法正確的是(C) A.湯姆
8、生通過對射線的研究.發(fā)現(xiàn)了電子,從而提出了原子核式結構學說 B.貝克勒耳通過對天然放射現(xiàn)象的研究,發(fā)現(xiàn)了質子和中子 C.1個21H的質量小于1個11H和1個10n的質量之和 D.元論是核子結合成原子核還是原子核分裂為核子,都由于質量虧損而釋放出核能方法點撥:一、粒子散射實驗例1:在粒子穿過金箱發(fā)生大角度散射的過程中,下列的哪些說法是正確的(A) A.粒子一直受到金原子核的斥力作用 B.粒子的動能不斷減小C.粒子的電勢能不斷增大 D.粒子發(fā)生散射,是與電子碰撞的結果訓練1:在盧瑟福的粒子散射實驗中,有少數(shù)目粒子發(fā)生大角度偏轉,其原因是(A)A. 原子的正電荷和絕大部分質量集中在一個很小的核上B.
9、 正電荷在原子中是均勻分布的 C.原子中存在帶負電的電子 D.原子只能處在一系列不連續(xù)的能量狀態(tài)中解析:實驗中發(fā)現(xiàn)少數(shù)粒子發(fā)生大角度偏轉,從“少數(shù)”二字看到原子內部絕大部分空間是“空的”,“大角度的偏轉”表明:粒子與核帶同種電荷而相互排斥,由動量守恒定律可知, 即使粒子速度有較大的改變,核的速度變化也很小,即核有較大的質量.二、核反應方程的書寫(衰變、人工轉變、裂變、聚變)1.必須遵守電荷數(shù)守恒、質量數(shù)守恒規(guī)律.有些核反應方程還要考慮到能量守恒規(guī)律(例如 裂變和聚變方程常含能量項)2.核反應方程中的箭頭()表示核反應進行的方向.不能把箭頭寫成等號.3.寫核反應方程必須要有實驗依據(jù),決不能毫無根
10、據(jù)地編造.4.在寫核反應方程時,應先將已知原子核和已知粒子的符號填人核反應方程一般形式的適 當位置上;然后根據(jù)質量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒規(guī)律計算出未知核(或未知粒子)的電荷數(shù) 和質量數(shù):最后根據(jù)未知核(或未鄉(xiāng)哥拉子)的電荷數(shù)確定它們是哪種元素(或哪種粒子), 并在核反應方程一般形式中的適當位置填寫上它們的符號.例2:(2003年全國理綜)下面列出的是一些核反應方程: 3015P一3014Si+X 94Be+21H一105B+Y 42He+42He一73Li+Z其中(D) A.X是質子,Y是中子,Z是正電子 B.X是正電子,Y是質子,Z是中子 C.X是中子,Y是正電子,Z是質子 D.X是正電子,Y是
11、中子,Z是質子訓練2:(2001年全國)在下列四個方程中,1、2、3、和4各代表某種粒子. 23592U+10n一9538Sr+13854Xe+31 21H+2一32He+10n 23892U一23490Th+3 2412Mg+42He一2713Al+4 以下判斷正確的是(AC) A.1是中子 B.2是質子C.3是粒子 D.4是氘核三、核能的計算方法1.根據(jù)愛因斯坦的質能方程,用核子結合成原子核時質量虧損(m)的千克數(shù)乘以真空中光 速的平方(c=3×108m/s),即: E=mc2 2.根據(jù)1原子質量單位(u)相當于931.5兆電子伏(MeV)能量,用核子結合成原子核時質量虧 損的原
12、子質量單位乘以931.5MeV,即:E=m×931.5MeV注意:式中m的單位是千克(kg), E的單位是焦耳(J); 式中m的單位是指原子質量單位u,1u=1.660566×10-27kg), E的單位是(MeV) 3.由核能的轉化量來計算核能例3:(2002年廣東)如下一系列核反應是在恒星內部發(fā)生的,P+126C一137N 137N一136C+e+ p+136C一147Np+147N一158O 158O一157N+ e+ P+157N一126C+ 其中p為質子,為粒子, e+為正電子,為一種中微子.已知質子的質量為mp=1.672648×10-27kg,粒子的
13、質量為ma=6.644929×10-27kg,正電子的質量為me=9.11×10-31悔,中微子的質量可忽略不計.真空中的光速C=3.00×108m/s.試計算該系列核反應完成后釋放的能量. (3.95×10-12J)解析:考查愛因斯坦質能方程.注重對分析綜合能力和處理問題的能力考查. 為求出系列反應后釋放的能量,將題中所給的諸核反應方程左右兩則分別相加,消去兩側 相同的項,系列反應最終等效為: 4p一+2e+2 設反應后釋放的能量為Q,根據(jù)質能關系和能量守擔得: 4mPc2=mac2+2mec2+Q 代入數(shù)值可得: Q=3.95×10-12J
14、評注:1.求解本題的關鍵是找到系列反應的等效核反的程式. 2.注意到正電子的質量等于電子的質量,中微子的質量可以不計.訓練3:(2000年全國)裂變反應是目前核能利用中常用的反應.以原子核23592U為燃料的反應 堆中,當23592U俘獲一個慢中子后發(fā)生的裂變反應可以有多種方式,其中一種可表示為 23592U +10n一13954Xe+9438Sr+310n 235.0439 1.0087 138.9178 93.9154 反應方程下方的數(shù)字是中子及有關原子的靜止質量(以原子質量單位u為單位). 已知lu的質是對應的能量為9.3×102MeV,此裂變反應釋放出的能量是_MeV.四、核
15、能與動量、動能、帶電粒子在磁場中運動的綜合例4:(2002年北京春)云室處在磁感應強度為B的勻強磁場中,一靜止的質量為m1的原子核在云室中發(fā)生一次衰變,粒子的質量為m2,電量為q,其運動軌跡在與磁場垂直的平面內.現(xiàn)測得粒子運動的軌道半徑R,試求在衰變過程中的質量虧損.(注:涉及動量問題時,虧損 的質量可忽略不計) m1(qBR)2/2m2c2(m1- m2)解析:該衰變放出的粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,其軌道半徑R與運動速度的關 系,由洛侖力和牛頓定律得:qB=m22/R 核衰變過程都遵守動量守恒,衰變過程虧損質量很小,虧損質量忽略不計時得: O=m2-(m1- m2) 衰變過程粒子和余核
16、的動能都來自于虧損質量: m2c2=(m1- m2)2/2+m22/2 聯(lián)立解得: m2=m1(qBR)2/2m2c2(m1- m2)訓練4:(2001年全國理綜)太陽現(xiàn)正處于主序星演化階段.它主要是由電子和11H、42He等原子核 組成.維持太陽輻射的是它內部的核聚變反應,核反應方程是2e+411H一42He+釋放的核 能,這些核能最后轉化為輻射能.根據(jù)目前關于恒星演化的理論,若由于聚變反應而使太 陽中的11H核數(shù)目從現(xiàn)有數(shù)減少10%,太陽將離開主序星階段而轉入紅巨星的演化階段.為 了簡化,假定目前太陽全部由電子和11H核組成. (1)為了研究太陽演化進程,需知道目前太陽的質量M.已知地球半
17、徑R=6.4×106m,地球質 量m=6.0×1O24kg,日地中心的距離r=1.5×1011m,地球表面處的重力加速度g=10m/s2,1 年約為3.2×107s,試估算目前太陽的質量M. (2)已知質子質量mp=1.6726×10-27kg,但42He質量m=6.6458×10-27kg,電子質量me=0.9× 10-31kg,光速C=3×108m/s.求每發(fā)生一次題中所述的核聚變反應所釋放的核能. (3)又知地球上與太陽光垂直的每平方米截面上,每秒通過的太陽輻射能=1.35× 103W/m2.試估算太陽繼續(xù)保持在主序星階段還有多少年的壽命.(估算結果只要求一位 有效數(shù)字).解析:(1)由萬有引力和牛頓第二定律有:GMm/r2= mr(2/T)2 地表重力加速度: g=GM/R2 以題給數(shù)值代入,得: M=2×1030kg. (2)核反應每發(fā)生一次釋放的核能為: E=(4mp+2me一ma)c2=4.2×10-12J (3)根據(jù)題給假定,在太陽繼續(xù)保持在主序星階段的時間內,發(fā)生題中所述的核聚變反應的 次數(shù)為: N=M×10%/4mp 因此,太陽總共輻射
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