药学物理原子物理.ppt
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1、第十四章 原子核,核历史点滴玛丽居里以自己的勤奋和天赋,在物理学和化学领域,都作出了杰出的贡献,是唯一一位在两个不同学科领域、两次获得诺贝尔奖的著名科学家。发现放射性元素钋(Po)和镭(Ra)。,第十四章 原 子 核,最早发现是一个名叫贝克勒尔的人。贝克勒尔发现天然放射性,标志着原子核物理学的开端。因此他和居里夫妇共同获得1903年的诺贝尔物理学奖。,1952年10月31日,世界第一枚氢弹在太平洋马绍尔群岛一个环礁上成功爆炸,核当量高达1000万吨,相当于700枚广岛原子弹,把一个直径1.6公里的小岛活生生地炸没了,燃起火球直径就超过了5公里。,1967年6月17日,我国第一颗氢弹在罗布泊爆炸
2、成功。,1964年10月16日,中国第一次将原子核裂变的巨大火球和蘑菇云升上了戈壁荒漠。,原子核的结构和基本性质 放射性、衰变规律、核反应 放射性核素 核磁共振,第十四章 原 子 核,第一节 原子核的结构和基本性质,一、原子核的组成与质量,1.原子核的电荷数(nuclear charge)Z:原子序数(nuclear number)Z:2.核子(nucleon):组成原子核的质子和中子.,原子质量单位(atomic mass unit)u,3.原子核的质量和质量数A:,4.核素(nuclide):一类具有确定的质子数、核子数和能量状态的中性原子称为核素。用符号 或。,同位素(isotope):
3、同一种元素的核内可以含有多种核子数,即它们具有相同的质子数而中子数不同,它们在元素周期表占据同一位置,具有相同的化学性质。如氢的同位素。,同量异位素(isobar):质量数相同,质子数不同的一类核数。如。,同核异能素(isomer):质量数和质子数都相同而处在不同能量状态的一类核数。如。,同中子异位素(isotone):中子数相同,质子数不同的一类核数。如。,第一节 原子核的结构和基本性质,1.质量亏损(mass defect):,2.结 合 能(binding energy):,二、原子核的质量亏损与结合能,第一节 原子核的结构和基本性质,3.比结合能(specific binding en
4、ergy):,物理意义:若把一个核子放入原子核里,则平均释放能量。反之若从核内取出一个核子,则需要克服原子核对核子的引力平均做功。因此,越大,表示核子间结合得越紧密,的大小可以作为核稳定性的量度。,自然界中各种核的结合能相差甚大,但比结合能却相差不大,如下页图。,重核裂变:原子弹、原子能反应堆等轻核聚变:氢弹等,第一节 原子核的结构和基本性质,第一节 原子核的结构和基本性质,1.原子核的大小:,原子核的密度:,核半径比原子半径小106倍。豌豆粒大小的核(mm),其原子半径约为 km。,普通物质的密度:,三、原子核的基本性质,第一节 原子核的结构和基本性质,核力:核子之间存在的一种短程强吸引力。
5、(1)核力是一种短程力;(2)核力与电荷无关;(3)核力是具有饱和性的交换力。,2.核力(nuclear force),第一节 原子核的结构和基本性质,第二节 放射性、衰变规律、核反应,有些核素的原子核是不稳定的,能自发地放出由某些离子组成的射线后变为另一种核素,这类核素称为放射性核素。如铀,钚等元素周期表中序数较大的元素。放射性,核衰变。,衰变的类型粒子:核粒子:电子;+粒子:正电子光子:能量高于X射线守恒规律:电荷数、质量数、能量、动量和核子数。,第二节 放射性、衰变规律、核反应,1.衰变:,(1)衰变:质量数A209的放射性核素自发地放射 射线而变成 另一种核素的现象。,(2)衰变过程式
6、:,(3)衰变位移法则:子核Y比母核X 电荷数减少2,核子数减少4,在 元素周期表要前移2位。,(4)衰变纲图:,一、放射性衰变,第二节 放射性、衰变规律、核反应,2.衰变,(2)衰变:,(3)+衰变:,(4)电子俘获:,(1)衰变:放射性核素自发地放射射线(高速电子)或俘获轨道电子而变成另一种核素的现象。,(5)俄歇电子(Auger electron):一个内层电子被俘获后,外层电子会立即填补这一空位,同时释放能量。这个能量可以发射标识X射线的形式放出,也可以使另一外层电子电离成为自由电子。这种被电离的电子称为俄歇电子。,第二节 放射性、衰变规律、核反应,(6)能谱图:,由于衰变过程中有中微
7、子参与,衰变所放出的能量将在电子、中微子和子核之间任意分配,因此射线的能谱是连续的。,第二节 放射性、衰变规律、核反应,(1)衰变:同核异能跃迁.,(2)内转换:在某些情况下,原子核从激发态向低能级的激发态或基态跃迁时,不是通过放出光子,而是通过核外电子发生能量交换把能量交给电子,使其脱离原子的束缚成为自由电子内转换电子。,(3)内转换过程中,由于释放电子而在原子的内壳层出现空位,外层电子将会填充这个空位而发射标识X射线或俄歇电子。,3.衰变与内转换,第二节 放射性、衰变规律、核反应,(4)衰变纲图:,第二节 放射性、衰变规律、核反应,1.核衰变规律:,2.半衰期(half life):,积分
8、得:,为衰变常数(decay constant):表示一个原子核单位时间内发生衰变的概率。,二、衰变规律,第二节 放射性、衰变规律、核反应,3有效半衰期(effective half life period),4平均寿命(mean life time),半衰期、平均寿命与衰变常数的关系:,第二节 放射性、衰变规律、核反应,5.放射性活度(radioactivity),单位:1Bq=1核衰变/秒 1Ci(居里)=3.71010 Bq,放射源单位时间内发生衰变的母核数,称为放射性活度。,第二节 放射性、衰变规律、核反应,反应能:Q=EY+EbEa,反应后质量亏损:m=(mX+ma)(mY+mb),
9、反应能:E=mc2,m0,放出能量;m0,吸收能量。,三、人工核反应(artificial nuclear reaction),第二节 放射性、衰变规律、核反应,1.中子核反应(n,),(n,p),(n,),(n,2n),2.质子核反应(p,),(p,n),(p,),3.氘核的核反应(d,p),(d,n),(d,),(d,3H),(d,2n),4.粒子的核反应(,p),(,n),5.光致核反应(,n),第二节 放射性、衰变规律、核反应,照射剂量就是单位体积或单位质量被照射物质所吸收的能量;测量照射剂量主要依据在标准状态下干燥空气中测量辐射产生的电离效应,即测量X射线和射线在单位质量空气中产生的
10、正(或负)离子电量来表征X射线和射线的照射量。单位:C/kg或伦琴(R);1R=2.58104 C/kg,第三节 放射性核素,一、放射线剂量(irradiation dose),1.照射剂量(exposure dose),吸收剂量是被照射物质单位质量所吸收的电离能量;它是衡量单位质量受照射物质吸收辐射能量多少的一个物理量。,单位:J/kg或戈瑞(Gy);1 Gy=1 J/kg;拉德(rad);1 Gy=100 rad,2.吸收剂量(absorbed dose),第三节 放射性核素,生物体内单位质量的组织,从各种射线中吸收同样多能量,所产生的生物学效应有很大差别,这是因为射线对细胞的损伤,不但与
11、它吸收的能量和产生的离子有关,还与电离的密集程度有关。书中表14-4 是射线的RBE。,单位:希沃特(Sv),3.生物相对有效倍数和生物等效剂量,第三节 放射性核素,由表14-4可知,粒子的RBE=20,粒子的RBE=1,所以甲的肺组织受到的等效剂量为:210 320=4.010 2 Sv 同理,乙的肺组织受到等效剂量为:110 320+110 31=2.110 2 Sv 相比之下,甲受到的辐射影响比乙大。,例 有甲、乙两人,甲的肺组织受粒子照射,吸收剂量为2mGy.乙的肺组织受粒子照射,吸收剂量为1mGy,同时还受到粒子照射,吸收剂量也为1mGy。试比较这两人所受射线影响的大小。,第三节 放
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