Ფორმირების, Მეცნიერება
Რადიოაქტივობის, როგორც მტკიცებულება რთული სტრუქტურა ატომები. ისტორიის აღმოჩენა, ექსპერიმენტი, სახის რადიოაქტივობის
მას შემდეგ, რაც პერიოდული კანონის გაიხსნა დიდი ხანია მეცნიერები დარჩა სრულიად გაუგებარი კითხვა. რატომ არიან თვისებები ქიმიური ნივთიერებების დამოკიდებული მათი ატომური მასა? მკვლევარებმა ვერ მესმის მიზეზები ყველაზე სიხშირე. მათ უნდა გაუმკლავდეთ ფიზიკური კანონები უდევს პერიოდული სისტემა.
ნაყოფი ადამიანის ხელში, ან ბუნებრივი მოვლენაა?
რადიაციული ფენომენი რეალურად არსებობდა ყოველთვის. ადამიანი თავიდანვე მისი ისტორია შორის ცხოვრობდა ე.წ. ბუნებრივი რადიოაქტიური სფეროში. მაგრამ რადიოაქტივობის, როგორც მტკიცებულება რთული სტრუქტურა ატომის გახდა ცნობილი მოვლენაა, მხოლოდ მე -20 საუკუნის დასაწყისში.
სივრცე დედამიწის ზედაპირზე აღწევს მაიონებელი გამოსხივების. ხალხი ასევე გამოყენებული იმ წყაროებს, რომლებიც შეიცავს ნაწლავთა დედამიწაზე და მინერალები. თუნდაც ნაწილი ადამიანის სხეულის იმ ნივთიერებების რომელსაც ეწოდება რადიონუკლიდების. მაგრამ სანამ ბოლოს მე -19 საუკუნის, მეცნიერები შეიძლება მხოლოდ ვხვდები.
უცოდინრობის შესახებ რადიოაქტივობის
რადიოაქტივობის, როგორც მტკიცებულება კომპლექსი ატომის სტრუქტურის უცნობი იყო ჩვეულებრივი მუშებს. მაგალითად, მე -16 საუკუნის უპირატესობა ნაღმები ავსტრიაში, on ე.წ. მთის ავადმყოფობა მაღაროელი გარდაიცვალა მასობრივად ასაკის მხოლოდ 30-40 წლის განმავლობაში. ადგილობრივი ქალები ცოლად კიდევ ერთხელ, როგორც სიკვდილიანობის მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე უბრალო მუშებს სიკვდილიანობის უფრო მეტია, ვიდრე 50-ჯერ. ამის შემდეგ, მიღება, როგორიცაა გაზომვა რადიოაქტივობის არ ვიცი. ვერც ვივარაუდოთ, რომ საშიში ურანის შეიძლება შეიცავს ტყვიის მადნები. მხოლოდ 1879 წელს, ექიმები ცნობილი გახდა, რომ "მთის ავადმყოფობა" - ეს არის, ფაქტობრივად, ფილტვის კიბოს.
აღმოჩენის რადიოაქტიური ამუშავებს Becquerel
ბოლოს მე -19 საუკუნის იგი ჩადენილია შესწავლა, რის შედეგადაც რადიოაქტივობის, როგორც მტკიცებულება კომპლექსი ატომის სტრუქტურის აშკარა გახდა საჯარო. 1896 წელს, მკვლევარი ა ა Bekkerel აღმოაჩინა, რომ ურანის შემცველი ნივთიერებების შეიძლება brighten ფოტოგრაფიული დისკო მუქი. მეცნიერებმა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს ქონება არ არის მხოლოდ ურანი. შემდეგი პოლონელმა ქიმიკოსმა Marie Sklodowska-Curie და მისი მეუღლე Pierre Curie აღმოაჩინეს ორი ახალი რადიონუკლიდური: პოლონიუმის და რადიუმის.
Becquerel გამოცდილება თავად იყო საკმაოდ მარტივია. მან ურანის მარილი, გადაიტანოთ მათ მუქი ფერის ქსოვილით და შემდეგ გამოფენილი მზე, რომ ეს ნივთიერება დაგროვილი ენერგია reemitted. მაგრამ ერთი მეცნიერი შენიშნა, რომ დისკო იწყებს Glow მაშინაც კი, როდესაც ურანის მარილები არ ექვემდებარება მზე. ეს გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ რადიოაქტიურობის აღმოაჩინეს. Becquerel მოუწოდა უცნობი სხივების X სხივები (მსგავსი სახელით X).
Rutherford ექსპერიმენტი
შემდეგი რადიოაქტივობის გაიტაცა ინგლისური მეცნიერი ერნესტ რეზერფორდი. 1899 წელს იგი ჩაატარა ექსპერიმენტი შესასწავლად მოვლენაა. იგი მოიცავს შემდეგ. მეცნიერი აიღო ურანის მარილი და ამით ცილინდრში გააკეთა ტყვიის. ვიწრო გახსნის ნაკადი alpha ნაწილაკების ინციდენტი ფოტოგრაფიული ფირფიტა, მდებარეობს ზედა. დასაწყისში ექსპერიმენტი, Rutherford არ გამოიყენოს ელექტრომაგნიტური ფირფიტა.
აქედან გამომდინარე, დისკო, როგორც წინა ექსპერიმენტი, ანათებს იმავე წერტილი. მაშინ Rutherford დაიწყო დამაკავშირებელი მაგნიტური ველი. როდესაც იგი არის მცირე ღირებულების დაყოფილია ორ სხივი დაიწყო. როდესაც მაგნიტური ველი კიდევ უფრო გაიზრდება, არის მუქი stain ჩანაწერი. ამდენად სხვადასხვა სახის რადიოაქტივობის იქნა აღმოჩენილი: ალფა, ბეტა და გამა გამოსხივება.
დასკვნები სწავლის შემდეგ
ყოველივე ამის შემდეგ ეს გამოცდილება, და გახდა ცნობილი, როგორც მტკიცებულება რადიოაქტივობის რთული სტრუქტურა ატომები. მართლაც, აღმოჩნდა, რომ ეს პროცესები ბირთვს atom მივყავართ ასეთ რადიაციული. ეს არის მიზანშეწონილი, რომ გავიხსენოთ, რომ მას შემდეგ, რაც ძველ საბერძნეთში, ატომის ითვლებოდა განუყოფელი ნაწილაკი სამყაროს. სიტყვა "atom" ნიშნავს "განუყოფელი". შედეგად, კვლევის მეცნიერები შეიტყო ადამიანი სპონტანური ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, ისევე, როგორც ახალი ატომური ნაწილაკების - ასეთი სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯია ფიზიკა. რადიოაქტივობის, რომელიც გაიხსნა მნათობი მეცნიერებისა გარიჟრაჟზე ახალი საუკუნის დაადასტურა, რომ atom რეალურად დაყოფილი ნაწილები.
სტრუქტურა ატომის
ექსპერიმენტული კვლევების შედეგად დადასტურდა, რომ ატომს აქვს რთული სტრუქტურა. იგი შედგება ბირთვი და უარყოფითად დამუხტული ელექტრონები. 1932 წელს, რუსეთის მკვლევარები Ivanenko და gapon E., და მიუხედავად მათი მოდელის სტრუქტურა ატომის მიერ შემოთავაზებული გერმანელი ფიზიკოსი Heisenberg ე.წ. პროტონ-ნეიტრონული. ამ კონცეფციის თანახმად, ატომის შედგება ნაწილაკების მოუწოდა პროტონებისა და ნეიტრონების. ისინი გაერთიანებულია საერთო ჯგუფი არეში ნუკლონებსა.
თითქმის მთელი მასა ატომის მის ბირთვს. პროტონების, ნეიტრონების და ელექტრონები ქმნიან გარეშე ელემენტარული ნაწილაკების. შედეგად ექსპერიმენტული კვლევები, აღმოჩნდა, რომ სერიული ნომერი ნივთიერების ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში ტოლია ბრალდებით მისი ბირთვი.
თვისებები რადიონუკლიდების
იმისათვის, რომ გავიგოთ, რა არის რადიოაქტიურობა და როგორ ეხება სტრუქტურის ატომური ბირთვის, აუცილებელია, რათა დაეუფლონ რამდენიმე მარტივი თვალსაზრისით. მაგალითად, ახლა მოუწოდა რადიონუკლიდების რადიოაქტიური იზოტოპების. ისინი გამოირჩევა არასტაბილური, რომლებიც სხვადასხვა ნახევარი სიცოცხლე.
რადიოაქტიური იზოტოპები, ნელა სხვა იზოტოპები, რომლებიც მაიონებელი გამოსხივების წყაროების. სხვა რადიონუკლიდების განსხვავებული ხარისხით არასტაბილურობის. ზოგიერთი შეიძლება გახრწნის ასობით და ათასობით წლის განმავლობაში. ასეთი ხანგრძლივი ცხოვრობდა რადიონუკლიდების მოუწოდა. როგორც მაგალითად შეიძლება გახდეს ყველა იზოტოპების ურანი. ხანმოკლე რადიონუკლიდების მეორეს მხრივ, ნგრევა ძალიან სწრაფად: საკითხია წამი, წუთი ან თვის განმავლობაში.
რა არის რადიოაქტიურობა?
განყოფილება რადიოაქტივობის - არის 1 Becquerel. თუ არსებობს მეორე decay, იგი აცხადებს, რომ საქმიანობის კონკრეტული იზოტოპური არის ერთ Becquerel. საქმიანობა - ეს არის ღირებულება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რათა დადგინდეს დაშლის ძალა არითმეტიკული. მანამდე, მეცნიერები ერთი ერთეული რადიოაქტივობის - Curie. თანაფარდობა მათ შორის ასეთია: 1 ძირითადი ანგარიშები 37 მილიარდი Bq.
აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ განასხვავოს საქმიანობის სხვადასხვა რაოდენობით ნივთიერება, მაგალითად 1 კგ და 1 მგ. საქმიანობის კონკრეტული თანხის ნივთიერება მეცნიერების მოუწოდა კონკრეტული საქმიანობის განხორციელებისათვის. ეს მნიშვნელობა არის უკუპროპორციულია ნახევარი ცხოვრება.
რადიოაქტივობის საფრთხე
რადიოაქტივობის, როგორც მტკიცებულება კომპლექსი ატომის სტრუქტურის ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ მოვლენებზე. შეიტყვეთ უფრო მეტი ამ მოვლენას, ხალხს აქვს კარგი მიზეზი, რომ შიშობენ შედეგები. ბევრი ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე, შეიძლება განახორციელოს გამა გამოსხივება. მაგრამ ეს ასე არ არის, როგორც მინიმუმ, ეს არ არის სიცოცხლისათვის საშიში. ზემოქმედების რადიაციული ბევრად უფრო საშიშია, რადგან გადასვლას ძალა. რა თქმა უნდა, გამა სხივები, ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე, მაგალითად, ბეტა-სხივები. მაგრამ საფრთხე არ არის განსაზღვრული, ეს მაჩვენებელი და დოზა.
ერთი და იგივე დოზა შეიძლება იყოს უსაფრთხო ადამიანებს წონის და საშიში სხვა. ექსპოზიციის მაიონებელი გამოსხივების განისაზღვრება გამოყენებით ინდექსი შეიწოვება დოზა. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ზარალის შეფასება. ყოველივე ამის შემდეგ, ყოველ რადიაცია თანაბრად სახიფათოა. Hazard emissivity მოუწოდა წონის. განყოფილება რადიოაქტივობის, რომელიც გამოიყენება, რათა დადგინდეს რადიაციული დოზა ერთად წონის კოეფიციენტი, სახელწოდებით Sievert.
Similar articles
Trending Now