Cтраница 1
Самопроизвольный распад атомов некоторых тяжелых элементов сопровождается выделением большого количества атомной, вернее, внутриатомной энергии, овладение и использование которой в мирных целях служит могучим средством дальнейшего развития техники и повышения благосостояния народа. [1]
При самопроизвольном распаде атомов выделяется очень большое количество энергии, частично передающейся а - и [ i-частицам и сообщающее им огромную скорость, достигающую для а-частиц 20 000 км / сек. [2]
Прямым доказательством сложности строения атома было открытие самопроизвольного распада атомов некоторых элементов, названное радиоактивностью. [3]
Образование вторичных газовых ореолов может быть вызвано самопроизвольным распадом атомов радиоактивных элементов. Конечными продуктами распада урана-238 являются изотоп радона-222, гелий-4. При / ( - захвате образуются атомы аргоиа-40 за счет калия-40. Таким образом, вторичные ореолы инертных газов могут также служить объектом изучения при 1 поисках радиоактивного сырья. Обычно используется радоновая ( эманационная) съемка. В этой связи обнаружение газовых ореолов радона обеспечивает довольно хорошую локализацию аномалий. [4]
Изучение радиоактивности привело английских ученых Резер-форда и Содди к предположению, что это явление представляет самопроизвольный распад атомов радиоактивных элементов. [5]
В 1903 г. Резерфорд совместно со своим сотрудником Содди установил, что радиоактивность возникает вследствие самопроизвольного распада атомов радиоактивного вещества. В 1911 г. ( после выяснения Резерфордом структуры атома) стало ясно, что радиоактивность представляет собой ядерный процесс. В результате радиоактивного распада ядра одних химических элементов превращаются в ядра других элементов. [6]
Прямым доказательством сложности строения атома было открытие самопроизвольного распада атомов некоторых элементов, названное радиоактивностью. [7]
Оказалось, что заряженные частицы, испускаемые ураном, радием и другими радиоактивными элементами, появляются вследствие самопроизвольного распада атомов этих веществ, причем в процессе распада неизбежно происходит превращение атомов одних элементов в атомы других. Так, атомы радия испускают положительно заряженные частицы ( альфа-частицы), превращаясь при этом в атомы более легкого, обычно газообразного, элемента - радона. Последний также оказался радиоактивным: через некоторое время после своего образования атомы нового элемента, снова излучая альфа-частицы, превращаются в атомы еще более легкого элемента - полония. Еще через определенный промежуток времени эти атомы также распадаются, и процесс распада будет продолжаться дальше, пока, наконец, не образуются атомы устойчивого элемента ( свинца), которые, следовательно, уже не являются радиоактивными. [8]
Сопоставление структур различных графитидов. [9] |
В чистом состоянии металлоаммиакаты получаются при действии на графит голубых растворов щелочных и даже щелочноземельных металлов в жидком аммиаке. Такие голубые, а при большей концентрации темно-синие растворы легко образуются при действии жидкого аммиака на металлы и представляют собой интересное явление самопроизвольного распада атомов металла на заряженные бесцветные ионы Ме или Ме2, окруженные в растворе молекулами аммиака, и на электроны, заряжающие отрицательно молекулы аммиака, причем аммиак окрашивается в синий цвет. [10]
Испускаемое урановой рудой излучение в магнитном поле разделяется на а -, Р - и улучи ( магнитное поле направлено на читателя. [11] |
Открытие радиоактивности поставило перед физиками вопрос: как возникает радиоактивное излучение. В 1903 г. Резерфорд и Содди высказали гипотезу о том, что радиоактивное излучение образуется при самопроизвольном распаде атомов. По этой гипотезе атомы радиоактивных элементов, в отличие от атомов обычных элементов, неустойчивы и время от времени то один, то другой атом самопроизвольно распадается. [12]
Открытие радиоактивности поставило перед физиками вопрос: как возникает радиоактивное излучение. В 1903 г. Резерфорд и Содди высказали гипотезу о том, что радиоактивное излучение образуется при самопроизвольном распаде атомов. По этой гипотезе атомы радиоактивных элементов, в отличие от атомов обычных элементов, неустойчивы и время от времени то один, то другой атом самопроизвольно распадается. [13]
Пусть гамильтониан невозмущенной системы имеет состояния, принадлежащие как дискретному, так и непрерывному спектрам энергии, но такие, что они относятся к одинаковым ее значениям. Пример подобных состояний мы видели в § 29: возбужденный атом может обладать энергией, достаточной для распада на положительный ион и свободный электрон, но последний остается связанным, поскольку при самопроизвольном распаде атома не выполнялся бы закон сохранения четности состояния. Напоминаем, что если гамильтониан есть четная функция координат, то в системе сохраняется полная четность волновой функции. [14]
Ряд фактов указывает на то, что атом не является неделимой частицей. На это указывают простейшие опыты электризации тел трением. Металл, теряя при нагревании отрицательно заряженные частицы - электроны, сам заряжается положительно. Далее, известны явления самопроизвольного распада атомов некоторых элементов с образованием более мелких электрически заряженных частиц. Это-явление радиоактивности, которое более подробно рассматривается ниже. Имеется ряд других явлений, подтверждающих сложную структуру атома. [15]