Поток ядер гелия образующихся при радиоактивном распаде

Поток — альфа-частица

Cтраница 1

представляет собой поток ядер гелия, имеющих положительный заряд.  [1]

Интересно, что при альфа-радиоактивном распаде тяжелых ядер образуется ( ядер гелия), не претерпевающих дальнейшего распада, что является дополнительным доказательством особой устойчивости гелия.  [2]

Важнейшие работы по физике атома в начале XX века были связаны с изучением взаимодействия материи с.  [3]

Опыты заключались в бомбардировке пластинки из того или иного вещества ( Резерфорд использовал металлическую фольгу) и в наблюдении направления, в котором альфа-частицы отражаются от атомов фольги. В настоящее время известно, что альфа-частицы представляют собой ядра атомов гелия, но этого не знали до того, как Резерфорд но провел своих опытов. Кусочек радия испускает альфа-частицы во всех направлениях. Чтобы выделить пучок альфа-частиц, было сконструировано специальное устройство. Полученный пучок альфа-частиц пропускали через металлическую фольгу ( на рис. 40 она обозначена как рассеивающее вещество) и наблюдали, в каком направлении альфа-частицы продолжали свое движение. Направление движения альфа-частиц можно установить, применяя экран, покрытый сульфидом цинка: при ударе альфа-частиц о такой экран на нем появляются вспышки.  [4]

Ионизирующим излучением называют потоки частиц и электромагнитных квантов, образующихся при ядерных превращениях, т.е. в результате радиоактивного распада. Чаще всего встречаются такие разновидности ионизирующих излучений, как рентгеновские и гамма-излучения, , электронов, нейтронов и протонов.  [5]

На протяжении 1906 — 1908 годов он продолжал проводить опыты по бомбардировке тонкой металлической фольги ( золотой или платиновой).  [6]

Циклотроны могут создавать на выходе значительные токи ускоряемых частиц порядка десятков и сотен микроампер. Такой ток соответствует выбросу 1014 — 1016 частиц в секунду. Циклотрон дает такой же, какой испускается несколькими десятками килограммов чистого радия.  [7]

Поэтому излучаемые радиоактивным атомом электроны называются бета-частицами. Было установлено, что альфа-лучи представляют собой. Как известно, альфа и бета являются первыми буквами греческого алфавита.  [8]

Явление радиоактивности давало основания считать, что ядро атома отнюдь не является неделимой частицей. Радиоактивные атомы испускают альфа -, бета — и гамма-излучение. Альфа-излучение представляет собой, имеющих положительный электрический заряд, по абсолютной величине вдвое больший заряда электрона, и массу, в четыре раза превосходящую массу атома водорода. Все три вида излучения испускают ядра тяжелых атомов.  [9]

Мощный источник радиоактивного излучения тоже ионизует газ и заряжает электроскоп. Однако с достаточно сильными источниками, способными быстро разрядить электроскоп, иметь дело опасно. Если к открытой камере электроскопа поднести светящийся циферблат часов, то электроскоп разрядится приблизительно за 10 минут. Защитное стекло часов нужно снять, поскольку оно задерживает, на долю которых приходится значительная часть всей ионизации.  [10]

Радий и некоторые другие радиоактивные вещества испускают альфа-частицы, которые представляют собой дважды ионизированные атомы гелия, летящие с большой скоростью. Альфа-частица при ударе о флуоресцирующий экран вызывает короткую вспышку видимого света, которую можно наблюдать визуально, если глаз адаптирован на темноту. Резерфорд изучал закономерности поглощения альфа-частиц веществом и установил, что слой металла толщиной в несколько сотых долей миллиметра легко поглощает. Так как золото является наиболее ковким из известных металлов, то Резерфорд смог изготовить из него очень тонкую фольгу.  [11]

После того как Резерфорд открыл первую ядерную частицу ( альфа-частицу), физики стали энергично рыться в атомном ядре, пытаясь превратить один элемент в другой или расколоть его, чтобы посмотреть, как оно устроено. Каждое соударение вызывало вспышку ( этот эффект был впервые обнаружен Круксом в 1903 году), поэтому каждую альфа-частицу удавалось зафиксировать невооруженным глазом. Поместив перед мишенью металлический диск, экспериментаторы перекрыли, и вспышки прекратились. Однако, когда внутрь камеры был закачан водород, вспышки на мишени снова появились, несмотря на расположенный перед ней диск. Более того, эти вспышки по виду заметно отличались от прежних: появились какие-то новые частицы, с более высокой проникающей способностью.  [12]

Прочной опорой для нее служило его собственное неопровержимое умозаключение, что атомы — средоточия сильных электрических полей. В принципе этого было достаточно, чтобы отражение альфа-частиц от атомов не выглядело сверхъестественным событием. Не нужно было даже предполагать, что эти внутриатомные поля сильнее, чем думалось прежде, когда речь шла о рассеянии на малые углы. Разве удивительно, если бегун, ворвавшийся в гущу народа, не желающего уступать ему дорогу, будет — после несчетных столкновений — выброшен из толпы в ту же сторону, откуда прибежал. Так ведь и в лишь одна из восьми тысяч претерпевает такое бедствие.  [13]

Для элемента 94 уже известен был изотоп-238; он был неделящимся, следовательно, неинтересным. Появление нового элемента, как и было предсказано теорией, сопровождалось.  [14]

Источник

Рейтинг
Ufactor
Добавить комментарий