ХИИИИИИИИМИИИИЯЯЯЯЯ. Тема 1 химия как наука и её значение в жизни человека
Скачать 1.07 Mb.
|
10-15 – 10-14м; т.е. rатома> rядра в 105 – 104 раз). Положительно заряженные частицы ядра он назвал – протоны(+11p);300000 км/сек.)Тема 3: СТРОЕНИЕ АТОМА. ЯДЕРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ½ (света). Ф. Малликен определил заряд этих частиц, который равен 1,6∙10-19 . Кл. Стонней впоследствии дал название отрицательно заряженным частицам – электрон.б) Фотоэффект (открытый Столетовым) – явление, когда при освещении металлов с их поверхности испускаются электроны (используются в фотоэлементах) в) Термоэлектронная эмиссия – испускание металлом электронов при нагревании. г) Рентгеновские лучи – электромагнитное излучение, испускаемое веществами при сильном воздействии на них катодных лучей. Открытый в1895 г. Рентгеном. Таким образом было ясно, что электрон входит в состав атома. д) Открытие радиоактивности. В 1896 г. Анри Беккерель открыл невидимое излучение урана, которое засвечивает фотопленку, без освещения руды, т.е. он открыл радиоактивность урана. Продолжая работу Беккереля, супруги Пьер и Мария Кюри в 1898 г. открыли самопроизвольное излучение у Ra, Po и Th. Явление самопроизвольного лучеиспускания было названо радиоактивностью, а вещества способные к лучеиспусканию – радиоактивными. Пьер и Мария Кюри открыли явление естественной радиоактивности. Естественной радиоактивностью называется процесс самопроизвольного распада ядер природных тяжелых элементов, сопровождающийся выделением лучей высокой проникающей способности и излучением энергии. Оказалось, впоследствии, что все элементы после висмута (83Bi) – радиоактивные. В 1934 г. второе поколение Кюри – Ирен и Фредерик Жолио Кюри открыли искусственную радиоактивность для тех изотопов, которые не встречаются в природе, но могут быть получены в результате ядерных процессов: Радиоактивное излучение изучалось Пьером и Марией Кюри, а также Резерфордом. Ими было установлено, что радиоактивное излучение неоднородно. В электрическом и магнитном поле оно распадается на 3 пучка: α, β, γ пучки. Э. Резерфорд открыл α и β лучи, а γ лучи открыл П. Виллар. Характеристика лучей: αлучи отклоняются в электрическом поле к (-) полюсу, значит частицы имеют положительный заряд+2 и массу 4 у.е. (+24α). Этоядра атома 24Не. Они обладают большой ионизирующей способностью, но малой проникающей, т.к. имеют большую массу. Скорость |
γлучине отклоняются ни в электрическом ни в магнитном поле, т.е. не имеют знака заряда. По природе это электромагнитное излучение с очень маленькой длинной волны (λ = 0,0005 – 0,04 нм.) Эти лучи обладают большой проникающей способностью, из-за малой массы. Это жесткие лучи. Обладая большой проникающей способностью, проникают через материалы живой и неживой природы. В живых клетках они вызывают (вторгаясь в оболочки атомов) как деструктирующие (разрушающие) так и структурирующие (сшивающие), процессы. Так из 39 природных радиоактивных элементов 4 элемента имеют α,β, γ лучи; 21 элемент α,γ лучи; 14 элементов β, γ лучи.
Все вышеперечисленные открытия подтверждают, что атомы химических элементов имеют сложное строение и сложный состав.
Радиоактивное излучение – ядерный процесс, чтоб его понять надо изучить строение атомов и состав ядра атома.
в начало
Планетарная модель атома по Резерфорду.
Опыты показали, что наиболее легко удаляемой частью атома являются электроны.
В 1903 г. Дж. Томсон предложил статическую модель атома: атом представляет собой положительный заряд, в котором вкраплены колеблющиеся электроны. Эта модель не имела экспериментального подтверждения.
Для проверки гипотезы Д. Томсона и более точного определения строения атома Э. Резерфорд правёл серию опытов по рассеиванию α - частиц тонкими металлическими пластинками – фольгой. Основываясь на данные опыта, он предложил ядерную или планетарную модель атома, уподобляющую его солнечной системе. Согласно модели: 1) в центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома. Ядро занимает небольшой объём внутриатомного пространства (rатома
Например: | протий | дейтерий | тритий* | | | |
| 11Н | 1 2Д | 1 3Т | | 1735Cl | 1737Cl |
| +11р 1 | 1 | 1 | +11p | 17 | 17 |
| 01n 0 | 1 | 2 | 01n | 18 | 20 |
*примечание: тритий – искусственный изотоп.
Как видно, изотопы отличаются по числу нейтронов. Дробные значения атомных масс в таблице Менделеева объясняются наличием изотопов у элементов, т.е. атомные массы элементов занесены в периодическую систему – это среднее арифметическое значение из атомных масс всех изотопов данного элемента с учетом распространения изотопов в природе. Так для изотопов хлора (распространение 35Cl – 75,53%, 37Cl – 24,47%) среднее арифметическое значение атомной массы рассчитывается:
35∙0,7553+37∙0,2447=35,453 а.е.м. Это значение и заносится в таблицу.
Изобары – разновидность атомов различных элементов, имеющих различное зарядовое число, но одинаковую атомную массу. (Z+N=const)
| 1940K | 1840Ar |
+11p | 19 | 18 |
01n | 21 | 22 |
Изобары отличаются как по числу протонов, так и по числунейтронов, одинаковая только их сумма.
Изотоны– атомы различных элементов, имеющие одинаковое число нейтронов (N=const).
Возможно превращение атомных ядер, это явление возникает при ядерных реакциях. Ядерные реакции происходят с радиоактивными элементами.
Ядерными называются реакции (самопроизвольно возникающие или искусственно вызванные), при которых исходное атомное ядро претерпевает более или менее глубокие превращения, в результате которых образуются новые ядра или изменяется состояние ядра.
Ядерные реакции проходят самопроизвольно, если исходное ядро неустойчивое.
Ядра бывают протонно-дефицитные или нейтронно-дефицитные. Так, протонно-дефицитные ядра стабилизируются путем перехода , а нейтронно-дефицитные стабилизируются путем перехода (позитрон).
в начало
Радиоактивные элементы и типы радиоактивного распада.
Радиоактивность, проявляемая природными радиоактивными изотопами называется естественной радиоактивностью. Естественную радиоактивность изучали Содди и Фаянс (1913 г.). Они сформулировали правило сдвига или закон смещения при радиоактивном распаде.
К основным видам радиоактивности относятся α-распад, β-распад, электронный захват и спонтанное деление.
1) α-распад. Ядра элементов с Z=84 (84Ро) и далее неустойчивые и стабилизируются путем выделения 4 нуклонов: 2 протонов и 2 нейтронов, т.е. выделяется 24 α частица, состоящая из 211р и 201n. Выделение 24 α частицы приводит к смещению дочернего (образовавшегося элемента) на две клетки левее (к началу периодической системы) от радиоактивного исходного элемента, т. к. заряд исходного элемента уменьшается на 2 единицы:
22688Ra (-,)22286Rn.
2)β-распад (электронный распад) проходит в протонно-дефицитных ядрах, где стабилизация ядра идет путем перехода нейтрона в протон:
10n11р+ē, поскольку в этом случае выделявшийся электрон вылетает из ядра, то положительный заряд ядра увеличивается на единицу. Дочерний элемент смещается на клетку вправо (к концу периодической системы).
22889Ac(-, ℮-) 22890Th. Дочерний элемент является изобаром по отношению к исходному радиоактивному элементу.
3) β+распад (позитронный распад) проходящий в нейтронно-дефи-цитных ядрах. Стабилизация ядра происходит путем перехода протона в нейтрон: 11р 01n+℮+. Возникший позитрон вылетает за пределы ядра, и заряд ядра уменьшается на единицу. Дочернее ядро смещается на одну клетку влево (к началу периодической системы) .Дочерний элемент является изобаром по отношению к исходному радиоактивному элементу.
4) Е захват (электронный захват). К уменьшению заряда ядра на единицу при сохранении массового числа атома приводит захват ядром одного электронов с близлежащей к ядру электронной оболочки (чаще всего К-слоя).
Взаимодействие этого электрона с одним из содержащихся в ядре протонов приводит к образованию нейтрона:
11p +ē → 10n; 13156Ba (ē,-) 13155Cs; 4823V (ē,-) 4822Ti
Происходит Смещение дочернего элемента влево (на клетку левее), как и при β+ распаде.
5) Спонтанное деление – самопроизвольный распад ядер тяжелых элементов на два и более ядра элементов середины периодической системы. Варианты такого деления очень разнообразны, так что общих правил смещения по периодической системе не существует, чаще всего происходит распад исходного ядра на тяжелые и легкие осколки, несущие соответственно 60% и 40% заряда и массы исходного ядра.
23592U → 38Sr + 54Xe; 23592U → 9236Kr + 14156Ba + 210n
Образующиеся ядра, всё ещё содержат избыток нейтронов, оказываются неустойчивыми и поэтому претерпевают последовательный ряд β-распадов.
Элементы, расположенные в конце периодической системы (после висмута) не имеют стабильных изотопов. Подвергаясь радиоактивному распаду они превращаются в другие элементы. Если вновь образовавшийся элемент радиоактивен, он тоже распадается, превращаясь в третий элемент, и так до тех пор, пока не получаются атомы устойчивого изотопа. Ряд элементов, образующихся подобным образом один из другого, называется радиоактивным рядом. Существуют 4 радиоактивных ряда:
1. Ряд урана (U → Pb); 2. Ряд актиния (U → Pb);
3. Ряд тория (U → Pb); 4. Ряд нептуния (U → Pb).
Как видно, конечным продуктом каждого радиоактивного ряда являются устойчивые изотопы свинца или висмута.
Искусственные ядерные реакции вызываются «бомбардировкой» ядра-мишени частицами достаточно высокой энергии. К их числу относятся:. Например: ядерная реакция Резерфорда: в сокращенной форме: .
В1932 г. был открыт процесс деления ядер урана под действием нейтронов. Это открытие заложило основу атомной энергетике. Процесс распада ядер 92235U при бомбардировке его нейтронами сопровождается выделением различных элементов, частиц и выделением огромного количества энергии:
.
Один грамм U выделяет 7,5 •107 кДж, это больше, чем выделяется тепла при сгорании 2 т угля.
Из уравнения радиоактивного распада видно, что один n,попавший в массу радиоактивного элемента, вызывает появление 2-3 нейтронов, которые в свою очередь приводят к новым ядерным реакциям. В конечном счете возникает лавина нейтронов, которые расщепляют огромное количество ядер. Лавинообразный процесс деления тяжелых ядер называется цепной ядерной реакцией.
Количество нейтронов, способных вызывать ядерную реакцию можно регулировать введением в реакционный объем стержней, поглощающих нейтроны. При этом ядерная реакция становится управляемой. Управляемые ядерные реакции используются на атомных электростанциях. Для выработки энергии применяют
в начало