![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории: АстрономияБиология География Другие языки Интернет Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Механика Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Транспорт Физика Философия Финансы Химия Экология Экономика Электроника |
Обработка результатов измерений. Изучение радиоактивного распадаЛабораторная работа (в сети №12) Изучение радиоактивного распада Цель работы: изучение различных видов радиоактивных превращений, ознакомление с основными методами определения периода полураспада, активности препарата и коэффициента поглощения - лучей веществом. Оборудование: вольтметр, пушка с радиоактивным препаратом, экраны из исследуемого вещества, секундомер, счетчик импульсов.
Теоретическое введение Самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы другого химического элемента, сопровождающееся испусканием элементарных частиц или ядер, называется радиоактивностью. Радиоактивность, наблюдающаяся у существующих в природе изотопов, называется естественной. Радиоактивность изотопов, полученных в результате ядерных реакций, называется искусственной. Основой теории радиоактивного распада является предположение, что этот процесс происходит спонтанно (самопроизвольно), как следствие неустойчивости ядер, и подчиняется статистическим законам. Если в радиоактивном веществе первоначально содержится N ядер, то количество ядер dN, распавшихся за малый промежуток времени dt будет Знак минус указывает на то, что dN рассматривается как уменьшение числа нераспавшихся ядер. Разделив переменные и интегрируя выражение, получим откуда следует закон радиоактивного превращения где N2 - количество нераспавшихся ядер в момент времени t2; N1 - количество нераспавшихся ядер в начальный момент t1;
Важной характеристикой радиоактивного распада вещества является его активность. Активность радиоактивного изотопа — это величина показывающая, сколько ядер распадается в единицу времени (т.е. с учетом (1)): Единицей измерения радиоактивности является 1 Бк (Беккерель). 1 Бк — радиоактивность такого количества вещества, в котором за 1 секунду происходит превращение одного ядра. Для характеристики скорости радиоактивного распада пользуются понятием периода полураспада – это время, за которое распадается половина первоначального количества ядер. Из (2) находим
Установим связь между периодом полураспада и активностью препарата. Из (2) и (3) следует, что r w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>"> Отсюда период полураспада Из (3) следует, что Зная первоначальную активность Коротко рассмотрим виды радиоактивного распада. Альфа-распад ( zXA где X – химический символ распадающегося ядра; Y – химический символ образующегося ядра:
Бета-распад ( Гамма-излучение. Обычно Прохождение – лучей через вещество сопровождается рассеянием и поглощением их атомами вещества. Падение интенсивности – излучения подчиняется следующему закону:
где I0 – интенсивность – излучения в отсутствие поглощающего вещества; x-толщина поглощающего слоя; к - линейный коэффициент поглощения. Так как интенсивность излучения пропорциональна скоростям счета импульсов N, то уравнение (8) можно переписать следующим образом: где
Если рассмотреть прохождение – лучей через две пластины толщиной x1 и x2 из уравнения (9) можно получить значение коэффициента поглощения Слой экранирующего вещества, на половину уменьшающий (поглощающий) радиоактивное излучение, называют слоем половинного ослабления излучения х0.
В качестве детектора ядерного излучения в данной лабораторной работе используется газоразрядный счетчик Гейгера - Мюллера. Счетчик Гейгера представляет собой металлический цилиндр, по оси которого натянута тонкая вольфрамовая проволока, тщательно изолированная от цилиндра. Цилиндр заполняется смесью газов при давлении 10-4 - 10-5 Па. На нить подается положительный потенциал порядка 400...600 В. Прохождение каждой ионизирующей частицы через счетчик вызывает в нем кратковременный газовый разряд. При этом по цепи счетчика проходит кратковременный импульс тока. Этот импульс, вызванный прохождением частицы через счетчик, усиливается и регистрируется электромагнитным нумератором (механическим счетчиком). Каждый счетчик обладает фоном, т.е. в нем происходят разряды и в отсутствие радиоактивного излучения. Фон (число импульсов в единицу времени) возникает под воздействием космических лучей, незначительной радиоактивности материалов окружающих предметов и спонтанных разрядов. При обработке результатов измерений фон приходится учитывать.
Порядок выполнения работы
Задание 1. 1) Включите установку (нажмите кнопку «ВКЛ.») и установите потенциометром напряжение на счетчике СТС-5 500 В (нажимая клавиши PageUp и PageDown). 2) Включите механический счетчик (нажмите «ждать 10 сек») и определите число импульсов dNф за время dt 10 с, затем вычислите активность фона
3) Сбросьте показания счетчика, нажав желтую кнопку на счетчике. Откройте пушку с радиоактивным препаратом (нажмите на рычаг контейнера), расположенную под счетчиком СТС-5. Не включайте пока виртуальную «машину времени». 4) Включите механический счетчик (нажмите «ждать 10 сек») и определите число импульсов dN1 за время dt1 10 с. Запишите данные в таблицу 1
Таблица 1
5) Сбросьте показания счетчика, нажав желтую кнопку на счетчике, и повторите пункт 4 ещё 4 раза. 6) Включите виртуальную «машину времени». Пусть пройдет время t (несколько часов, суток или лет (по варианту)) повторите задание Данные измерений внесите в таблицу 1. Задание 2 1) Запишите средние значения s w:val="24"/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sub></m:sSub></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>"> Таблица 2
2) Поместите между источником радиоактивного излучения и ионизационным счетчиком экранирующую пластину толщиной x (толщина одной пластины 1 см). Определить число импульсов 3) Повторите пункт 2 ещё 4 раза, вводя экранирующие пластины. Данные измерений занесите в таблицу 2.
Обработка результатов измерений 1) Вычислите активность препарата a1 и a2, по формуле 2) По формуле (5) рассчитайте постоянную радиоактивного распада 3) По формулам (7) найдите число радиоактивных ядер вещества 4) По формуле (4) найдите период полураспада T радиоактивного вещества. Данные расчетов внесите в таблицу 1. 5) По формуле (10) рассчитайте коэффициент поглощения экранирующих пластин – k. 6) Найдите толщину половинного слоя поглощения х0 по формуле Результаты расчётов пунктов 5 и 6 запишите в таблицу 2. 7) По данным таблицы 2 постройте график зависимости интенсивности проходящего радиоактивного излучения
Контрольные вопросы: 1) Дайте определение естественной радиоактивности. Назовите несколько веществ, которые обладают естественной радиоактивностью.
2) Что представляют собой
3) Каков физический смысл постоянной
4) Что такое активность радиоактивного вещества? Чем она определяется?
Тесты (возможно, что не только один ответ правильный) 1. При записи уравнения ядерной реакции используется закон… А. радиоактивного распада В. сохранения массового числа С. сохранения энергии D. сохранения заряда
2. За второй период полураспада с момента начала наблюдения… А. распадается оставшаяся вторая половина радиоактивного вещества В. распадается 25 % радиоактивного вещества, имеющегося в начале наблюдения С. распадается половина половины, имеющегося в начале наблюдения радиоактивного вещества D. 25 % ядер исходного радиоактивного вещества превращаются в ядра другого вещества
3. Большое количество N радиоактивных ядер и укажите верные утверждения А. количество ядер B. количество ядер С. происходит – распад D. происходит – распад Е. количество ядер F. количество ядер 4. Ядро урана А. 5. В результате альфа-распада ядра радия А. 88 протонов и 137 нейтронов В. 86 протонов и 222 нейтрона С. 86 протонов и 136 нейтронов D. 86 нейтронов и 136 протонов 6. Запишите решение задачи: Пациенту ввели внутривенно дозу раствора, содержащего изотоп
7.Период полураспада ядер эрбия 1 2 3 4 |