Закономерности -распада
В настоящее время известно более двухсот -активных ядер, главным образом тяжелых (A > 200, Z > 82). Только небольшая группа
-активных ядер приходится на области с А = 140 ¸ 160 (редкие земли).
-Распад подчиняется правилу смещения (256.4). Примером
-распада служит распад изотопа урана
с образованием Th:
Скорости вылетающих при распаде -частиц очень велики и колеблются для разных ядер в пределах от 1,4×107 до 2×107м/с, что соответствует энергиям от 4 до 8,8 МэВ. Согласно современным представлениям,
-частицы образуются в момент радиоактивного распада при встрече движущихся внутри ядра двух протонов и двух нейтронов.
-Частицы, испускаемые конкретным ядром, обладают, как правило, определенной энергией. Более тонкие измерения, однако, показали, что энергетический спектр
-частиц, испускаемых данным радиоактивным элементом, обнаруживает «тонкую структуру», т. е. испускается несколько групп
-частиц, причем в пределах каждой группы их энергии практически постоянны. Дискретный спектр
-частиц свидетельствует о том, что атомные ядра обладают дискретными энергетическими уровнями.
Для -распада характерна сильная зависимость между периодом полураспада
и энергией Е вылетающих частиц. Эта взаимосвязь определяется эмпирическим законом Гейгера — Нэттола (1912) (Д. Нэттол (1890—1958) — английский физик, Х. Гейгер (1882—1945) — немецкий физик), который обычно выражают в виде связи между пробегом
(расстоянием, проходимым частицей в веществе до ее полной остановки)
-частиц в воздухе и постоянной радиоактивного распада
:
(257.1)
где А и В — эмпирические константы, . Согласно (257.1), чем меньше период полураспада радиоактивного элемента, тем больше пробег, а следовательно, и энергия испускаемых им
-частиц. Пробег
-частиц в воздухе (при нормальных условиях) составляет несколько сантиметров, в более плотных средах он гораздо меньше, составляя сотые доли миллиметра (
-частицы можно задержать обычным листом бумаги).
Опыты Резерфорда по рассеянию -частиц на ядрах урана показали, что
-частицы вплоть до энергии 8,8 МэВ испытывают на ядрах резерфордовское рассеяние, т. е. силы, действующие на
-частицы со стороны ядер, описываются законом Кулона. Подобный характер рассеяния
-частиц указывает на то, что они еще не вступают в область действия ядерных сил, т. е. можно сделать вывод, что ядро окружено потенциальным барьером, высота которого не меньше 8,8 МэВ. С другой стороны,
-частицы, испускаемые ураном, имеют энергию 4,2 МэВ. Следовательно,
-частицы вылетают из
-радиоактивного ядра с энергией, заметно меньшей высоты потенциального барьера. Классическая механика этот результат объяснить не могла.
Объяснение -распада дано квантовой механикой, согласно которой вылет
-частицы из ядра возможен благодаря туннельному эффекту (см. §221) — проникновению
-частицы сквозь потенциальный барьер. Всегда имеется отличная от нуля вероятность того, что частица с энергией, меньшей высоты потенциального барьера, пройдет сквозь него, т. е., действительно, из
-радиоактивного ядра
-частицы могут вылетать с энергией, меньшей высоты потенциального барьера. Этот эффект целиком обусловлен волновой природой
-частиц.
Вероятность прохождения -частицы сквозь потенциальный барьер определяется его формой и вычисляется на основе уравнения Шредингера. В простейшем случае потенциального барьера с прямоугольными вертикальными стенками (см. рис. 298, а) коэффициент прозрачности, определяющий вероятность прохождения сквозь него, определяется рассмотренной ранее формулой (221.7):
Анализируя это выражение, видим, что коэффициент прозрачности D тем больше (следовательно, тем меньше период полураспада), чем меньший по высоте (U) и ширине (l) барьер находится на пути -частицы. Кроме того, при одной и той же потенциальной кривой барьер на пути частицы тем меньше, чем больше ее энергия Е. Таким образом качественно подтверждается закон Гейгера — Нэттола (см. (257.1)).
Дата добавления: 2015-01-21; просмотров: 1050;