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文檔簡(jiǎn)介
1、盧瑟福在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),往容器中通入氮?dú)夂?,在熒光屏上出現(xiàn)了閃光,這表明,有一種新的能量比粒子大的粒子穿過(guò)鋁箔,撞擊在屏上,這種粒子肯定是在粒子擊中某個(gè)氮核而使該核發(fā)生變化時(shí)放出的。這樣,盧瑟福通過(guò)人工方法實(shí)現(xiàn)了原子核的轉(zhuǎn)變,人類第一次打開(kāi)了原子核的大門。 核反應(yīng) 為了認(rèn)定新粒子,把新粒子引進(jìn)電場(chǎng)和磁場(chǎng),測(cè)出了它的質(zhì)量和電量,確認(rèn)與氫核相同:帶有一個(gè)單位的正電量,質(zhì)量是電子質(zhì)量的1800 多倍。盧瑟福把它叫做質(zhì)子質(zhì)子的符號(hào)是 H 或 P在云室里做盧瑟福實(shí)驗(yàn),還可以根據(jù)徑跡了解整個(gè)人工轉(zhuǎn)變的過(guò)程英國(guó)物理學(xué)家布拉凱特在所拍攝的兩萬(wàn)多張照片的40多萬(wàn)條粒子徑跡中,發(fā)現(xiàn)了條產(chǎn)生分叉的記錄 威耳遜云室 觀察
2、威耳遜云室的結(jié)構(gòu),研究射線在云室中的徑跡:觀察威耳遜云室的結(jié)構(gòu),研究射線在云室中的徑跡: 射線徑跡 射線徑跡 徑跡的長(zhǎng)短和粗細(xì)可以知道粒子的性質(zhì);粒子軌跡的彎曲方向可以知道粒子帶電的正負(fù)分叉情況表明,粒子擊中氮核后,生成一個(gè)新核,同時(shí)放出質(zhì)子。新核的電量較大速度較慢,徑跡短而粗;質(zhì)子速度大,電量小,故徑跡細(xì)而長(zhǎng)根據(jù)核反應(yīng)中質(zhì)量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒,可以寫出這個(gè)發(fā)現(xiàn)質(zhì)子的核反應(yīng)方程并得知氮核放出質(zhì)子后變成了氧核 用粒子、質(zhì)子、中子等去轟擊其它元素的原子核,也都產(chǎn)生類似的轉(zhuǎn)變,并產(chǎn)生質(zhì)子,說(shuō)明質(zhì)子是各種原子核里都有的成分,質(zhì)子是人類繼電子、光子后發(fā)現(xiàn)的第三個(gè)基本粒子。原子核在其他粒子的轟擊下產(chǎn)生新原
3、子核的過(guò)程,-核反應(yīng)在核反應(yīng)中,質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)都守恒1930年,德國(guó)科學(xué)家玻特和貝克用粒子轟擊輕元素鈹核,發(fā)現(xiàn)并未發(fā)射出質(zhì)子,而放出了一種新的射線這種射線幾乎不能使氣體電離,在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中也不發(fā)生偏轉(zhuǎn),是不帶電的,射線的貫穿能力強(qiáng),他們認(rèn)為這是射線經(jīng)檢測(cè),射線的能量在10eV左右,遠(yuǎn)大于天然放射物質(zhì)衰變時(shí)發(fā)出的射線的能量1931年,約里奧夫婦重復(fù)了玻特和貝克的實(shí)驗(yàn),并用這種未知射線去轟擊石蠟。結(jié)果竟從中打出能量約5.7 MeV的質(zhì)子這是異常驚人的新發(fā)現(xiàn),因?yàn)槠湫袨橥耆煌谏渚€,射線只能打出電子而打不出質(zhì)子,光子的質(zhì)量近乎,電子也很輕,光子撞擊電子,使它動(dòng)起來(lái)是合乎常理的,但質(zhì)子質(zhì)量是電子的1
4、800倍,一顆子彈怎么能撞動(dòng)一輛汽車呢?如果認(rèn)為轟擊石蠟的射線是射線,那么光子的能量應(yīng)達(dá)55 MeV,這與實(shí)際測(cè)得的射線能量10 MeV相去甚遠(yuǎn)這射線在向約里奧夫婦招手呼喊:我不是射線!可惜的是,他們擦肩而過(guò),無(wú)緣相識(shí)。面對(duì)55eV與10eV的矛盾 ,他們還是十分牽強(qiáng)地解釋為其它的原因,并于1932年月11日向巴黎科學(xué)院提交了實(shí)驗(yàn)情況和對(duì)未知射線判定為射線的結(jié)論。 1932年月底,查得威克得到這一論文,約里奧夫婦的實(shí)驗(yàn)使他心跳,他認(rèn)為約里奧夫婦的結(jié)論肯定有誤,違反能量守恒啊!他敏感到這很可能是導(dǎo)師盧瑟福預(yù)言、自己苦苦尋找了12年的中子。他決定用云室的方法探測(cè)射線的速度和質(zhì)量。他先測(cè)出射線的速度
5、不到光速的十分之一,排除了是射線的可能,又用彈性碰撞動(dòng)量守恒的方法測(cè)出不帶電粒子的質(zhì)量與質(zhì)子質(zhì)量差不多。他還根據(jù)自旋確定不帶電的粒子不可能是由質(zhì)子和電子組合而成,只能是另一種新的獨(dú)立粒子,他稱之為中子。就這樣,僅用了十天時(shí)間,成功地證實(shí)了這種中性射線就是中子流。他當(dāng)之無(wú)愧地成為“中子之父”,并因此獲1935年諾貝爾物理獎(jiǎng)?!皺C(jī)遇只偏愛(ài)有準(zhǔn)備的頭腦”中子的發(fā)現(xiàn),有重大的意義,中子不帶電,用它去轟擊原子核,不受庫(kù)侖力的影響,是研究原子核的強(qiáng)有力的“炮彈”。在此以前,可供研究用的“炮彈”只有天然放射元素發(fā)出的、三種射線,中子流則是穿透本領(lǐng)更大,轟擊原子核更有效的“炮彈”,人們用它轟擊各種原子核,獲得許許多多人工放射性同位素,用它轟開(kāi)鈾核,實(shí)現(xiàn)了原子能的利用。 1934年,約里奧居里和伊麗芙居里在用粒子轟擊鋁箔時(shí),除探測(cè)到預(yù)料中的中子外,還探測(cè)到了正電子,正電子的質(zhì)量跟電子相同,所帶電荷與電子相反,為一個(gè)單位的正電荷,更意外的是,拿走放射源后,鋁箔雖不再發(fā)射中子,但仍繼續(xù)發(fā)射正電子,而且這種放射性也有一定的半衰期原來(lái),鋁核被粒子擊中后發(fā)生了下面的反應(yīng)人工放射性同位素反應(yīng)生成物P是磷的一種同位素,也有放射性,像天然放射性元素一樣發(fā)生衰變,衰變時(shí)放出正電子,核衰變方程如下:用人工方法得到放射性同位素,這是一個(gè)很重要的發(fā)現(xiàn)后來(lái)人
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