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高中化学第章第节第课111时原子核核素课件鲁科版•原子核的组成•核素与同位素•原子的质量与质量数CATALOGUE•放射性同位素及核反应方程目录•射线及其在科技、生产和生活中的应用01原子核的组成原子核的发现010203原子核的发现原子核的组成原子核的带电情况科学家通过研究原子光谱、原子核由质子和中子组成,质子带有正电荷,中子不放射性等现象,逐渐揭示质子数决定了元素的种类,带电,因此原子核整体呈了原子核的存在中子数决定了同位素的存现正电在原子核的结构原子核的结构原子核的稳定性放射性衰变原子核内部质子和中子通不同元素的原子核具有不某些原子核不稳定,会自过强相互作用力结合在一同的稳定性,稳定性取决发地发生放射性衰变,释起,形成稳定的原子核于质子数和中子数的比例放出能量和粒子原子核的放射性放射性衰变放射性的防护放射性衰变是原子核自发地发生转变长期接触放射性物质可能对人体造成的过程,释放出射线如α射线、β射线、危害,因此需要采取适当的防护措施,γ射线等如减少暴露时间、穿戴防护服等放射性的应用放射性在医学、工业、科研等领域有广泛应用,如放射性治疗、工业探伤、放射性示踪等02核素与同位素核素的定义01核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子,是原子核的同义词02核素的质量数(A)和质子数(Z)是确定核素种类的关键参数同位素的定义同位素是指质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子同位素之间最主要的差异在于其质量数不同,因此具有不同的物理和化学性质同位素的应用同位素可用于标记化合物,研在医学领域,同位素可用于放在地质学中,同位素可用于测究化学反应机理和生物代谢过射性诊断和治疗,如放射性示定岩石和矿物的年龄和成因程踪剂和放射性药物03原子的质量与质量数原子的质量原子质量的测量原子质量可以通过实验测量,常用原子质量的概念的方法有质谱法和原子干涉法原子质量是指一个原子的质量,单位为道尔顿(Da)原子质量的数值根据国际原子质量表,各种元素的原子质量有一定的数值范围质量数质量数的概念质量数的计算质量数的意义质量数是指一个原子核中所有核质量数可以通过测量原子核的质质量数是衡量原子核质量的一个子的质量数之和,单位为原子质量和核子数来计算,常用的方法重要参数,对于研究原子核结构量单位(u)有核磁共振技术和粒子加速器和性质具有重要意义同位素的质量数与质子数、中子数的关系同位素的概念01同位素是指质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素质量数与质子数、中子数的关系02根据同位素的定义,同位素的质量数等于质子数加中子数同位素的应用03同位素在科学研究、工业生产和医疗等领域有广泛的应用,如放射性示踪剂、放射性治疗等04放射性同位素及核反应方程放射性同位素定义放射性同位素是指具有相同质子数和不同中子数的原子,具有放射性特点放射性同位素能自发地发生核反应,放出射线,并生成新的同位素应用放射性同位素在医学、工业、农业、环保等领域有广泛应用,如放射性示踪、放射性治疗等核反应方程定义核反应方程是描述核反应过程中各粒子之间关系的数学表达式特点核反应方程必须满足质量数守恒和电荷数守恒应用通过核反应方程可以预测核反应的过程和结果,为实际应用提供理论支持核反应的类型聚变反应轻核聚变生成重核的过程,如太阳中的热核反应裂变反应重核分裂成两个中等质量原子核的过程,如铀-235裂变衰变反应放射性同位素自发地放出射线并转化为另一种同位素的过程05射线及其在科技、生产和生活中的应用射线的种类阿尔法射线(α射线)贝塔射线(β射线)由氦原子核(He)组成,带2个单位由电子或正电子(e+)组成,带1个的正电荷,质量数为4单位的负电荷或正电荷伽马射线(γ射线)中子射线电磁波的一种形式,不带电荷,没有不带电荷的粒子流,具有与质子相近质量的质量射线的产生01020304阿尔法射线贝塔射线伽马射线中子射线放射性元素的衰变过程中产生放射性元素的原子核内中子衰放射性元素或高能物理过程中某些放射性元素或高能物理过变时释放出高速运动的电子产生的高能电磁波程中产生射线在科技、生产和生活中的应用医学影像技术放射性测井如X光、CT等,利用射线穿透人体组织,显利用放射性射线的穿透性和电离作用,测量示内部结构地层中的石油、天然气等资源放射性同位素示踪技术工业无损检测利用放射性标记化合物,研究物质在生物体利用射线检测材料内部结构缺陷,提高产品内代谢过程质量和安全性THANK YOU。