нейтронов. Выход на дорожку стабильности в принципе возможен, если ядро испускает избыточный протон или нейтрон. Но для отделения избыточного нуклона требуется энергия не меньше энергии связи нуклона в ядре, т.е. энергия материнского ядра должна быть больше энергии дочернего ядра и свободного нуклона на величину энергии связи нуклона в материнском ядре. Если же эта энергия меньше энергии связи избыточного нейтрона в ядре, то могут иметь место самопроизвольные изменения в составе ядер, обусловленные явлением -распада – взаимопревращением внутри ядра нуклонов одного рода в другой (протона в нейтрон или наоборот). Направление процесса для ядра изобара определяется лишь тем, при каком соотношении между числом протонов и нейтронов ядро имеет наибольшую энергию связи, которой соответствует наименьшая масса ядра (см. рис. 2.2.1).
Бета-распад ( -распад) является спонтанным процессом преобразования ядра, в результате которого ядро изменяет свой заряд на ΔΖ = ±1, сохраняя при этом неизменное число нуклонов А (массовое число). В некоторых случаях образуются свободные -частицы (электрон β- или позитрон β+) или происходит «захват» ядром электрона из электронной оболочки собственного атома. Свойства электрона и позитрона тождественны, за исключением знака электрического заряда. Потоки образующихся -частиц образуют -излучение.
β-Распад – самый распространенный вид радиоактивных превращений ядер в природе. В отличие от α-распада, который наблюдается исключительно у тяжелых ядер, β-распаду подвержены ядра практически во всей области значений массового числа А, начиная от единицы (свободный нейтрон) и заканчивая массовыми числами самых тяжелых ядер.
Энергия, выделяющаяся при β-распаде, опять же, в отличие от α- распада, лежит в довольно широком интервале значений от 0,02 МэВ
106
при распаде ядра трития 3Н до 16,4 МэВ при распаде ядра 12N. Периоды полураспада β-активных ядер изменяются в очень ши-
роких пределах от 10-2 с до 1018 лет. Известны три разновидности -распада. 1. Электронный (β-- распад):
(A, Z) → (A, Z + 1) + β |
− |
+ |
~ |
, |
(3.5.1) |
||
|
|
ν |
|||||
при котором выбрасываются электрон β |
- |
и антинейтрино |
~ |
, а до- |
|||
|
ν |
||||||
чернее ядро получает заряд на единицу больший, чем материнское, так как в ядре уменьшается число нейтронов на единицу за счет увеличения на единицу числа протонов. Например:
3 |
H→ |
3 |
He + β |
− |
~ |
|
|
1 |
2 |
|
+ ν. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
2. Позитронный ( + - распад): |
|
|
|
|
|||
(A, Z) → (A, Z − |
1) + β |
+ |
+ ν; |
(3.5.2) |
|||
|
|
||||||
при котором выбрасываются позитрон β+ и нейтрино ν, а дочернее ядро получает заряд на единицу меньший, чем материнское, так как в ядре увеличивается на единицу число нейтронов из-за уменьшения на единицу числа протонов. Например:
116 C→115 B + β+ + ν.
3. E-захват (или К-захват - по обозначению электронной оболочки, с которой чаще всего захватывается электрон):
(A, Z) + e |
− |
→ (A, Z −1) |
+ ν, |
(3.5.3) |
|
где е- - атомный электрон. В результате Е-захвата один из электронов, как правило, один из двух самой глубокой К-оболочки атома, захватывается ядром. При этом выбрасывается нейтрино ν, а дочернее ядро получает заряд на единицу меньше, чем материнское. Например:
107
7 |
Be + e |
- |
→ |
7 |
Li + ν. |
4 |
|
3 |
|||
|
|
|
|
Е-захват и + - распад часто конкурируют между собой, так как в этих случаях материнские ядра претерпевают одинаковые изменения.
Таким образом, при -распаде любого вида число нуклонов в ядре сохраняется, но происходит самопроизвольное превращение либо
нейтрона в протон (β-- распад), либо протона в нейтрон ( +-распад и Е-захват). Именно поэтому Е-захват относится к процессам - распада.
Так как при -распаде изменяется только один из нуклонов ядра, то этот процесс – внутринуклонный, а не внутриядерный. Подтверждением этому служит -распад свободного нейтрона, протекающего по следующей схеме:
n → p + β |
− |
~ |
(3.5.4) |
|
+ ν . |
Современное значение периода полураспада нейтрона составляет
10,25 мин. (1988 г.).
Превращение ( +-распад) свободного протона в нейтрон запрещено законом сохранения энергии, так как его масса на 1,3 МэВ меньше массы нейтрона. Но в составе ядра он может преобразовываться в нейтрон за счет внутренней энергии ядра, что приводит к явлению +-распада или Е-захвата.
Остановимся на интересном вопросе возникновения свободных β-частиц в процессе β-распада ядер. Не вызывает сомнений, что источником β-частиц является ядро, но большое количество экспериментальных данных свидетельствует о том, что в ядре нет β-частиц. Еще до открытия нейтрона (1932 г.) и создания протоннонейтронной модели ядра (Иваненко, Гейзенберг, 1932 г.) была предложена модель атомного ядра, имеющего в своем составе протоны и
108
электроны. Например, ядро |
14 |
N представлялось как 14 протонов и 7 |
|
7 |
|||
|
|
электронов. К тому времени было известно, что протон и электрон имеют полуцелый спин, равный 1/2 и согласно этой модели спин яд-
ра |
14 |
N |
должен быть полуцелым. Однако экспериментально изме- |
|||
7 |
||||||
|
|
|
|
|
||
ренный спин ядра |
14 |
N равнялся единице. Это противоречие получи- |
||||
7 |
||||||
|
|
|
|
|
||
ло название «азотная катастрофа». Отсюда следует несправедливость протонно-электронной модели ядра. Об этом же свидетельствует и порядок величины магнитных моментов ядер, которые не превышают нескольких ядерных магнетонов Бора (см. §1.6 п.2). Если бы электроны входили в состав ядра, естественно было бы ожидать, что магнитные моменты ядер по порядку величины должны быть близки атомному магнетону Бора, величина которого ~ в 2000 раз больше ядерного. Наконец, о невозможности существования в ядре связанных электронов свидетельствует квантовомеханическое
соотношение между неопределенностями p и r одновременного |
|
измерения импульса и координаты электрона в ядре: |
|
p r . |
(3.5.5) |
|
|
Если принять, r = rя ≤ 2∙10-13 см, то для импульса электрона в ядре получим минимальную величину
p / r = 6,6 10 |
−16 |
/ 2 10 |
−12 |
= 3,3 10 |
−4 |
эВ с |
, |
(3.5.6) |
|
|
|
которой соответствует энергии электрона > 20 МэВ. Такая величина энергии существенно превышает как высоту кулоновского барьера для электронов в самых тяжелых ядрах (Вк ≈ 15 МэВ), так и энергию электронов β-распада. Таким образом, по современным представлениям электронов в ядрах нет и они рождаются непосредственно при-распаде ядра, о чем свидетельствует также рождение особых ча-
стиц: нейтрино (ν) и антинейтрино ~ , которые имеют обобщающее
(ν)
название нейтрино.
109
Обнаружить на опыте β- и + -распады очень просто, регистрируя обычными методами β-частицы с большой энергией. Зарегистрировать нейтрино, возникающее при Е-захвате, обычными лабораторными методами невозможно. Однако Е-захват сопровождается характеристическим рентгеновским излучением, возникающим вследствие того, что образовавшаяся энергетическая вакансия после захвата электрона ядром, заполняется электронами с вышележащих электронных оболочек атома. Длина волны характеристического рентгеновского излучения определяется величиной Z ядра (закон Мозли), что позволяет идентифицировать заряд материнского ядра. Кроме этого, энергия перехода может быть непосредственно передана одному из электронов внешней оболочки, в результате чего возникает излучение моноэнергетических электронов (т.н. электроны Оже). Именно по таким сопутствующим явлениям был открыт Е-захват (Л. Альварес, 1937 г.).
При β-распаде высвобождается энергия, равная разности массы первоначальной системы и массы конечной, выраженных в энерге-
тических единицах: |
|
|
|
|
Q - = M(A,Z) - M(A,Z+1) - m |
β |
> 0, |
|
|
β |
|
|
|
|
Qβ+ = M(A,Z) - M(A,Z-1) - mβ |
> 0, |
(3.5.8) |
||
QЕ = |
M(A,Z) + me - M(A,Z-1) - εе > 0, |
|
||
где me и εе – масса и энергия связи атомного электрона, который захватывается ядром. В правых частях (3.5.8) опущены массы покоя нейтрино и антинейтрино, так как по современным представлениям их массы покоя mν не превышает 18 эВ (mν << me).
Если к правой части равенств (3.5.8) прибавить и вычесть Zme, то с точностью до энергии связи электронов в атоме энергию соответствующей разновидности β-распада можно выразить через массы атомов:
110