同位素技术的核素和同位素

2024-04-29

1. 同位素技术的核素和同位素

任何元素的原子都是由原子核和核外电子所组成。原子核的基本特征可由核的质量数和电荷数来表示。质量数为核内质子数与中子数之和,即核子数,用A表示;因中子不带电荷,故核的电荷数即核内质子数等于核外电子数,或原子序数,以Z表示。若用X代表某一种元素,则姸X代表该元素的具有某种特定核结构的原子,称为核素。凡Z值相同,在元素周期表中占有同一位置的各核素,称为该元素的同位素,例如Z值为1的核素有3种,即姌H(氢)、娝H(氘)婤H(氚),简写为1H、2H、3H,它们是3种互为同位素的核素。迄今为止,已发现的核素共有2000余种,其中稳定的约300种,其余是不稳定的,即放射性的。放射性核素(母体)不断地放出射线(α、β-、β+、γ或电子俘获)最终变成稳定的新核素(子体),这个过程叫核蜕变,任何外力都不能改变这种过程的趋向、速度和能量特征。  虽然核素比同位素的含义更严格和确切,但习惯上总是把在自然界中大量存在的核素称为普通元素,而把与其Z值相同的其他核素称为同位素,例如说同位素碳-14,即指劰C核素;同位素磷-32,即指婥P核素。

同位素技术的核素和同位素

2. 放射性同位素被应用到了哪些领域?

在一百多年前的1896年,法国有一个名叫贝可勒尔的物理学家,有一天他照例走进了自己的物理实验室,开始了他在物理学领域里新一天的探索。在实验过程中,他突然发现了一种奇怪的射线,这是从来没人认识的一种射线。贝可勒尔被这种射线完全吸引住了,他放下了千头万绪的实验,集中精力去研究这一新发现。经过无数次的实验,贝可勒尔终于找到了答案,原来这种射线是从一种已被科学界命名为铀的矿物质中放射出来的,这种射线后来被命名为放射线。到了1934年,同是法国的著名物理学家弗雷德里克和约里奥-居里在实验室里又发现了人工放射现象,这一重要发现是物理学领域的一次重大革命。人工放射现象的发现及其后来的应用,对人类社会的生产发展起到了极其巨大的推动作用,为人类利用放射线奠定了基础,提供了可能。科学领域的任何一个重大发现以及普及,都必将在整个社会活动中引起巨大反响。自从人工放射现象被发现之后,世界各国的科学家就对此开展了积极的研究,对放射性同位素的应用进行了有益的探索。在此后不长的时间内,人类对放射线的研究取得了丰硕的成果,放射性同位素很快就被广泛应用到医疗、建筑材料、物理勘探等许多领域,为社会生产力的发展做出了积极的贡献。尤其是从20世纪60年代开始,它在被用于军事手段的同时,也被广泛地应用到和平领域。比如在开发动力方面,一座原子能发电站的核反应堆一天发出的电力相当于好几座水力或火力常规发电站同时发出的电力。在促进人类社会经济的发展上,原子能有着无法估量的潜力和远大前景。然而,不容忽视的是放射性物质在为人类做出巨大贡献的同时,如果稍不留神或使用管理不当,就会严重污染环境,直接威胁人类及其他生物的生命安全。由于放射性物质具有巨大能量,所以它一旦形成污染,后果比起其他污染物来显然要严重得多。

3. 同位素在生产、研究中有哪些作用?

大致能分为核能领域和生物化学领域以及其他方面。
举几个例子:
氢的同位素有很多用处。H-2氘和H-3氚是热核反应中的重要原料。太阳的和反应中心,氢弹,人工可控核聚变反应堆的原料。氘的氧化物重水,是某些核设施的中子减速剂。
在生物研究和化学研究中,常使用同位素示踪法,即用某元素的同位素标记,通过放射性检测来判断该元素的位置或含有该元素化合物的位置。比如用P-32标记DNA。
C-14测年法,通过测量C-14的丰度变化来判断距今的时间

同位素在生产、研究中有哪些作用?

4. 放射性同位素发出的射线在科研、医疗、生产等诸多方面得到了广泛的应用,下列有关放射性同位素的应用说法

A、给人注射碘的放射性同位素碘131,做示踪原子,有助于诊断甲状腺的疾病,故A正确.B、利用γ射线照射种子,会使种子的遗传基因发生变异,可以培育出新的优良品种,故B正确.C、DNA变异并不一定都是有益的,也有时发生变害的一面,故C错误;D、γ射线对人体细胞伤害太大,在用于治疗肿瘤时要严格控制剂量,故D正确;故选:ABD

5. 同位素与核素在现实生活中的应用

C-14
测量古代文物年龄
有些放射性同位素可以治疗癌症,育种
还有Li-6可以制造雷--管
氢的同位素和铀的同位素中的原子能可以利用
那我没办法了,我所了解的就有这么多。。。。
你可以上网查一查
http://baike.baidu.com/view/1160.htm

同位素与核素在现实生活中的应用

6. 同位素质谱的核科学与核工业方面

同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的。主要研究领域:1)超低丰度同位素杂质的分析:核工业的迅速发展和我国核产品不断进入国际市场,对超低丰度同位素杂质分析提出了很高的要求;2)燃耗及核燃料纯度分析:采用同位素稀释质谱法(IDMS)分析核燃料UO2、 UO3、U3O8中的B、Pb、Sm、Y、Eu、Th等;3)U、Li等同位素标准参考物质的研制。

7. 核辐射单位的电子辐射、自然辐射和核辐射

电子辐射指电子产品对人所产生的辐射。自然辐射指大自然的活动所产生的辐射。核辐射指核工业所产生的辐射。

核辐射单位的电子辐射、自然辐射和核辐射

8. 核素和同位素如何举例?

核素是有一定数目质子和一定数目中子的原子。比如氕,碳十二等等,但光说氢,碳不叫核素,因为中子数不定。
同位素是同一元素的不同核素。同一元素(质子数相同)不同核素(中子数不同)。也就是质子数相同质量数不同。比如氕、氘、氚,再比如碳十二,碳十三,碳十四。

核素概念最初是为了确切描述元素的原子量而引入的。
最初的化学原子概念是元素原子,即同一种元素对应有同一种原子,因此某种元素的原子量被规定为该元素原子的相对质量。同位素的发现揭示出元素并不是化学性质和量完全相同的一类原子,同一种元素的原子其质量可以不同,因而元素原子量所反映的是各种同位素原子质量的平均值。
以上内容参考:百度百科-核素