АЛЬФАРАСПАД

(α-распад)
        испускание альфа-частиц атомными ядрами в процессе самопроизвольного (спонтанного) радиоактивного распада (см. Радиоактивность). При А.-р. из радиоактивного («материнского») ядра с атомным номером Z и массовым числом (См. Массовое число) А испускается ядро гелия АЛЬФАРАСПАД фото №1
         Известно (1968) около 200 α-радиоактивных ядер; большая часть их тяжелее свинца (Z > 82). Некоторое количество α-радиоактивных изотопов имеется в области значений Z < 82 среди ядер с недостаточным количеством нейтронов, т. н. нейтронодефицитных ядер (см. Ядро атомное). Так, в области редких земель имеется несколько α-радиоактивных ядер (например, АЛЬФАРАСПАД фото №2Время жизни), характерные для ядер с небольшой энергией А.-р. (см. ниже).
         При А.-р. определённого радиоактивного изотопа вылетающие α-частицы имеют, грубо говоря, одну и ту же энергию. Энергия, выделяющаяся при А.-р., делится между α-частицей и ядром в отношении, обратно пропорциональном их массам. Для разных изотопов энергия α-частиц различна. Она тем больше, чем меньше период полураспада T1/2 данного изотопа (или его время жизни). У всех известных α-радиоактивных изотопов энергия α-частиц лежит в пределах от 2 Мэв до 9 Мэв. Времена жизни α-радиоактивных ядер колеблются в огромном интервале значений, примерно от 3•10-7 сек для 212Po до 5•1015 лет для 142Ce.Времена жизни и энергии α-частиц приведены в таблице в ст. Изотопы; там же указаны и все α-радиоактивные изотопы.
         α-частицы теряют энергию при прохождении через вещество главным образом при их взаимодействиях с электронными оболочками атомов и молекул, при которых происходит ионизация и тех и других, возбуждение и, наконец, диссоциация молекул. Для полной потери энергии α-частицы требуется очень большое число столкновений (104—105). Поэтому в среднем все α-частицы данной энергии проходят примерно одинаковые пути с небольшим разбросом (3—4% ). Так как столкновение тяжёлой α-частицы с лёгким электроном не может заметно изменить направление её движения, то этот путь — пробег α-частицы — прямолинеен.
         Т. о., α-частицы данной энергии имеют вполне определённый пробег до остановки; например, в воздухе при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре α-частицы имеют пробеги приблизительно от 2,5 до 8,5 см. По длине следов α-частиц в камере Вильсона можно качественно определить изотопный состав радиоактивного образца. На рис. 1 приведена фотография следов α-частиц, испускаемых при А.-р.
         При вылете из ядра α-частица испытывает действие двух различных сил. Очень большие по величине и действующие на близком расстоянии Ядерные силы стремятся удержать частицу внутри ядра, в то время как кулоновское (электрическое) взаимодействие возникшей α-частицы с остальной частью ядра обусловливает появление силы отталкивания.
         На рис. 2 показана зависимость потенциальной энергии взаимодействия α-частицы с конечным ядром (ядром, остающимся после вылета α-частицы) от расстояния до центра ядра. Из рис. видно, что α-частица должна при вылете преодолеть Потенциальный барьер.
         Полная (т. е. потенциальная плюс кинетическая) энергия α-частицы в разных ядрах может принимать как отрицательные значения, так — с ростом заряда ядра — и положительные. В этом последнем случае А.-р. будет энергетически разрешен. Сплошной линией на рис. 2 изображена суммарная энергия α-частицы в ядре (или, другими словами, энергетический уровень α-частицы в ядре). Положительный избыток полной энергии, обозначенный буквой Е, представляет собой разницу между массой радиоактивного ядра и суммой масс α-частицы и конечного ядра.
         Если бы не существовало потенциального барьера, высота которого V, например, для 23892U равна 15 Мэв, то α-частица с положительной кинетической энергией Е (для 23892U кинетическая энергия составляла быАльфа-распад4,2 Мэв) могла бы свободно покидать ядро. Практически это привело бы к тому, что ядра с положительными значениями Е вообще не существовали бы в природе. Однако известно, что в природе существуют ядра с Z ≥ 50, для которых Е положительно.
         С другой стороны, с точки зрения классической механики, α-частица с энергией Е < V должна постоянно находиться внутри ядра, потому что для преодоления потенциального барьера у неё не хватает энергии. В рамках классических представлений явление α-радиоактивности понять невозможно.
         Квантовая механика, учитывая волновую природу α-частиц, показывает, что существует конечная вероятность «просачивания» α-частицы через потенциальный барьер (Туннельный эффект). Барьер становится как бы частично прозрачным для α-частицы. Прозрачность барьера зависит от его высоты V и ширины B следующим образом:
         прозрачность АЛЬФАРАСПАД фото №3
         Здесь b величина, зависящая от радиуса r ядра, m масса α-частицы, Е — её энергия (см. рис. 2). Прозрачность (проницаемость) барьера тем больше, чем меньше его ширина и чем ближе к вершине потенциального барьера расположен энергетический уровень α-частицы (чем больше энергия α-частицы в ядре).
         Вероятность А.-р. пропорциональна проницаемости потенциального барьера. Поскольку с увеличением энергии α-частицы уменьшается ширина барьера (рис. 2), становится понятной полученная экспериментально резкая зависимость вероятности А.-р. от Е кинетической энергии α-частиц. Например, при увеличении энергии испускаемых α-частиц с 5 до 6 Мэв вероятность А.-р. увеличивается в 107 раз.
         Вероятность А.-р. зависит также и от вероятности образования α-частицы в ядре. Прежде чем α-частица покинет ядро, она должна там сформироваться. Постоянно α-частицы в ядре не существуют. Четыре элементарные частицы, из которых она состоит, участвуют в сложном движении нуклонов в ядре и нет никакого способа отличить их от др. частиц этого ядра. Однако существует заметная (Альфа-распад10-6) вероятность образования α-частицы в ядре на какое-то короткое время в результате случайного сближения 4 нуклонов. Только когда α-частица покинет ядро и окажется достаточно далеко от него, можно рассматривать α-частицу и ядро как две отдельные частицы.
         Вероятность А.-р. резко зависит от размера ядра [см. формулу (*)], что позволяет использовать А.-р. для определения размеров тяжёлых ядер.
         Как уже упоминалось, энергия α-частиц, вылетающих из ядра в результате А.-р., должна быть точно равна энергетическому эквиваленту разности масс ядер до и после А.-р., т. е. величине Е. Это утверждение справедливо только для случая, когда конечное ядро АЛЬФАРАСПАД фото №4
         Действительно, экспериментально показано, что α-излучение многих радиоактивных элементов состоит из нескольких групп α-частиц, энергии которых близки друг к другу («тонкая структура» α-спектра). В качестве примера на рис. 3 показан спектр α-частиц от распада 21283Bi (висмут-212).
         На рис. 4 изображена энергетическая схема α-распада 21283Bi на основное и возбужденные состояния конечного ядра АЛЬФАРАСПАД фото №5
         Разность энергий между основной группой и линиями тонкой структуры составляет 0,04, 0,33, 0,47 и 0,49 Мэв. Экспериментально различить линии тонкой структуры α-спектров можно только с помощью магнитных Альфа-спектрометров.
         Знание тонкой структуры спектров α-частиц позволяет вычислить энергию возбуждённых состояний конечного ядра.
         Некоторые радиоактивные изотопы испускают небольшое количество α-частиц с энергиями, гораздо большими, чем энергия основной группы α-частиц. Так, например, в спектре α-частиц от распада АЛЬФАРАСПАД фото №6Мэв больше, чем энергия основной группы. Интенсивность этих двух групп т. н. длиннопробежных α-частиц составляет всего Альфа-распад 10-5 от полной интенсивности α-излучения. След одной из таких частиц виден на рис. 5. Существование длиннопробежных частиц связано с тем, что А.-р. могут испытывать ядра, находящиеся в возбуждённом состоянии (с большей энергией).
         Многие основные понятия атомной и ядерной физики обязаны своим происхождением изучению α-радиоактивности. Теория А.-р., предложенная в 1928 Г. Гамовым и независимо от него Г. Герни и Э. Кондоном, явилась первым применением квантовой механики к ядерным процессам. Изучение рассеяния α-частиц привело к понятию об атомном ядре как центре массы и положительного заряда атома. Облучение α-частицами лёгких элементов привело к открытию ядерных реакций и искусственной радиоактивности.
         Лит.: Глесстон С., Атом. Атомное ядро. Атомная энергия, пер. с англ., М., 1961; Гольданский В. И., Лейкин Е. М., Превращения атомных ядер, М., 1958.
         В.С. Евсеев.
        АЛЬФАРАСПАД фото №7
        Рис. 2. Потенциальная энергия взаимодействия α-частицы с конечным ядром. V — высота потенциального барьера, В — его ширина, Е — энергия α-частицы, r — расстояние от центра ядра.
        АЛЬФАРАСПАД фото №8
        Рис. 3. Спектр α-частиц от распада висмута-212. Высота линий соответствует вероятности испускания α-частиц с данной энергией.
        АЛЬФАРАСПАД фото №9
        Рис. 4. Энергетическая схема α-распада висмута-212. Максимальная энергия
        α-частиц соответствует переходу в основное состояние, α1, α2, α3 и α4 — альфа-частицы, испускаемые при переходе конечного ядра в одно из возбуждённых состояний.
        АЛЬФАРАСПАД фото №10
        Рис. 1. Фотографии следов α-частиц в камере Вильсона, α-частицы испускаются источником АсС + АсС'. На рис. видны 2 следа от α-частиц, испускаемых АсС'. Эти частицы имеют больший пробег (6,6 см), чем α-частицы АсС (5,4 см).
        АЛЬФАРАСПАД фото №11
        Рис. 5. Фотография следа длиннопробежной α-частицы (справа) от распада полония-212.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

АЛЬФАСПЕКТРОМЕТР →← АЛЬФАРАБИ

Смотреть что такое АЛЬФАРАСПАД в других словарях:

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад м. Радиоактивное превращение или распад атомного ядра, сопровождающееся испусканием альфа-частиц.

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад сущ., кол-во синонимов: 2 • испускание (15) • распад (28) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: альфараспад, испускание, распад... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

. Синонимы: альфа-распад

АЛЬФАРАСПАД

распад ат. ядер, сопровождающийся испусканием a-частицы. При А.- р. заряд ядра Z (в ед. элементарного заряда) уменьшается на 2 ед., а массовое ... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

1) Орфографическая запись слова: альфа-распад2) Ударение в слове: `альфа-расп`ад3) Деление слова на слоги (перенос слова): альфа--распа4) Фонетическая ... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

а/льфа-распа/д, а/льфа-распа/да (α-расп/ад)Синонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

АЛЬФА-РАСПАД (a-распад), вид радиоактивности; испускание атомным ядром альфа-частицы. При альфа-распаде массовое число (число нуклонов) уменьшается на 4 единицы, а заряд ядра (число протонов) уменьшается на 2. При этом выделяется энергия, которая делится между альфа-частицей и дочерним ядром обратно пропорционально их массам. Известно свыше 300 альфа-активных ядер, большинство из них получено искусственно и сосредоточено в области Z &gt; 82 (смотри Периодическая система химических элементов). Теория альфа-распада была создана Д. Гамовым и независимо английскими физиками Г. Черни и Э. Кондоном в 1928. <br>... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

(a-распад), вид радиоактивности; испускание атомным ядром альфа-частицы. При альфа-распаде массовое число (число нуклонов) уменьшается на 4 единицы, а заряд ядра (число протонов) уменьшается на 2. При этом выделяется энергия, которая делится между альфа-частицей и дочерним ядром обратно пропорционально их массам. Известно свыше 300 альфа-активных ядер, большинство из них получено искусственно и сосредоточено в области Z &gt; 82 (смотри Периодическая система химических элементов). Теория альфа-распада была создана Д. Гамовым и независимо английскими физиками Г. Черни и Э. Кондоном в 1928.... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

испускание альфа-частиц при самопроизвольном радиоактивном распаде атомных ядер. Заряд ядра уменьшается на 2 единицы, а массовое число на 4. Характерен для тяжелых ядер с массовым числом а больше 200 и зарядовым числом z больше 82. Известно свыше 300 альфа-активных ядер, большинство из которых получено искусственно. Альфа-радиоактивных ядер с ? меньше 82 немного (8?e, 146sm, 147sm и др.), почти все они относятся к нейтронодефицитным ядрам. Альфа-частицы вылетают из ядра благодаря туннельному эффекту и имеют дискретный спектр энергии. См. Также радиоактивность.... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад радиоактивное превращение атомного ядра, при котором испускается альфа-частица. Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, ,2009. Синони... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

испускание альфа-частиц при самопроизвольном радиоактивном распаде атомных ядер. А.-р. характерен для тяжёлых ядер с массовым числом А > 200 и зарядовы... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

(а-распад), вид радиоактивного распада атомных ядер; при испускании альфа-частицы заряд ядра уменьшается на 2 ед., массовое число - на 4. Известно св. ... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

alpha decay* * *а́льфа-распа́д м.alpha decay, alpha disintegration* * *alpha-disintegrationСинонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

АЛЬФА-РАСПАД (a-распад), вид радиоактивного распада атомных ядер, когда испускается альфа-частица, заряд ядра уменьшается на 2 единицы, массовое число - на 4. Известно св. 3000 a-активных ядер, большинство которых получено искусственно.<br><br><br>... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

АЛЬФА-РАСПАД (a-распад), вид радиоактивного распада атомных ядер, когда испускается альфа-частица, заряд ядра уменьшается на 2 единицы, массовое число - на 4. Известно св. 3000 a-активных ядер, большинство которых получено искусственно.<br><br><br>... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

-а, м. физ. Испускание альфа-частиц атомными ядрами в процессе самопроизвольного радиоактивного распада.Синонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

- (a-распад) - вид радиоактивного распада атомных ядер, когдаиспускается альфа-частица, заряд ядра уменьшается на 2 единицы, массовоечисло - на 4. Известно св. 3000 a-активных ядер, большинство которыхполучено искусственно.... смотреть

АЛЬФАРАСПАД

Ударение в слове: `альфа-расп`адУдарение падает на буквы: а,аБезударные гласные в слове: `альфа-расп`ад

АЛЬФАРАСПАД

м. désintégration f alpha; processus m alpha

АЛЬФАРАСПАД

м.alpha decay, alpha disintegration- благоприятный альфа-распад- неблагоприятный альфа-распад

АЛЬФАРАСПАД

м.désintégration f alpha; processus m alphaСинонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

м. disintegrazione f alfa

АЛЬФАРАСПАД

'альфа-расп'ад, -аСинонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад, альфа-распадаСинонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад — радиоактивное превращение атомного ядра, сопровождающееся испусканием альфа-частиц (альфа-излучением).

АЛЬФАРАСПАД

см. Радиоактивность. Синонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

радиоактивное превращение атомного ядра, сопровождающееся испусканием альфа-частиц (альфа-излучением).

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад - радиоактивное превращение атомного ядра, при котором испускается альфа-частица.

АЛЬФАРАСПАД

α-衰变Синонимы: альфараспад, испускание, распад

АЛЬФАРАСПАД

радиоактивное превращение атомного ядра, сопровождающееся испусканием альфа-частиц (альфа-излучением).

АЛЬФАРАСПАД

Начальная форма - Альфа-распад, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

АЛЬФАРАСПАД

désintégration alpha

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад `альфа-расп`ад, -а

АЛЬФАРАСПАД

м. alpha decay

АЛЬФАРАСПАД

désintégration à rayons alpha

АЛЬФАРАСПАД

альфа-распад альфа-коҳиш

АЛЬФАРАСПАД

ф.аст. альфа-ыдырау

АЛЬФАРАСПАД

• rozpad alfa

АЛЬФАРАСПАД

Альфа-распад

АЛЬФАРАСПАД (AРАСПАД)

АЛЬФА-РАСПАД (a-распад) - вид радиоактивного распада атомных ядер, когда испускается альфа-частица, заряд ядра уменьшается на 2 единицы, массовое число - на 4. Известно св. 3000 a-активных ядер, большинство которых получено искусственно.<br>... смотреть

АЛЬФАРАСПАД (AРАСПАД)

АЛЬФА-РАСПАД (a-распад), вид радиоактивного распада атомных ядер, когда испускается альфа-частица, заряд ядра уменьшается на 2 единицы, массовое число - на 4. Известно св. 3000 a-активных ядер, большинство которых получено искусственно.... смотреть

АЛЬФАРАСПАД (AРАСПАД)

АЛЬФА-РАСПАД (a-распад) , вид радиоактивного распада атомных ядер, когда испускается альфа-частица, заряд ядра уменьшается на 2 единицы, массовое число - на 4. Известно св. 3000 a-активных ядер, большинство которых получено искусственно.... смотреть

T: 299