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19.3:

核稳定性

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Chemistry
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Nuclear Stability

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原子核包含了原子的大部分质量,与整个原子比起来却很小。平均核密度比锇的密度大九万亿 倍:最致密的元素!如果地球密度达到原子核的密度,那么它的体积就会缩小 3 万倍。为什么原子核有这么高的密度?核子通过近距离强大的核力 结合在一起。质子-质子斥力和 核子-核子引力之间的平衡决定了 原子核的稳定性。当质子-质子斥力超过核力的引力时,原子核就会衰变。通过质子和中子的数量绘制核素图,表明稳定核占据了一个中心区域,用蓝色表示,这就是所谓的 稳定带或稳定谷。中子质子比为 1 的较轻核素,比如碳 12,具有极大的稳定性。随着原子序数增加到 20 以上,需要更多中子来平衡 质子-质子斥力。中子与核力相互吸引,它们之间没有相互排斥作用。因此,中子数量的增加 会大大增强核力。所有稳定的较重核素的中子质子比 都大于 1。具有较高中子质子比的放射性核素 通常会发生贝塔减衰变,将中子转化为质子。因此,中子质子比降低,产生了一个更接近图表上 稳定带的子核素。具有较低中子质子比的放射性核素 会发射正电子或通过电子捕获 将质子转化为中子,从而更接近 稳定带。有趣的是,就像电子对存在于轨道中一样,在原子核中也可以观察到质子-质子和 中子-中子对。当质子和中子的数量都是偶数时,原子核非常稳定,因为 所有核子都可能配对。只有 5 种中子和质子数为奇数的核素 是稳定的。具有一定数量质子或中子的原子核 比预期的更稳定,因此将这些数字 称为幻数。质子和中子都具有幻数的原子核 称为双幻核。所有原子序数高于 82 的原子核都具有放射性。然而,原子序数为 83 的铋-209 在放射性核素中 具有非常长的半衰期。对于远离稳定带的放射性核素,它的衰变链是一系列衰变过程,通过这些衰变过程最终达到稳定核素。

19.3:

核稳定性

质子和中子 (统称为核) 紧密地在一个核中是堆积。 与整个原子的半径约为 10−10 米相比,一个核的半径约为 10−15 米。 与散装物质相比,核子密度非常高,平均每立方厘米 1.8 × 1014 克。 如果地球密度等于平均核密度,地球的半径将仅为 200 米。

要在核的极小体积中将正电荷质子组合在一起,就需要非常强的吸引力,因为正电荷质子在如此短的距离内彼此强烈排斥。 将核保持在一起的吸引力的力是强大的核力。 该力在质子之间,中子之间以及质子和中子之间起作用。 它与静电力有很大不同,它将负荷电子围绕正荷原子核固定。 在距离小于 10−15 米的距离内,强核力比质子之间的静电粉碎强得多;在距离较远的距离内和核外,它基本上不存在。

稳定核的中子数量与质子数量的图解表明,稳定的同位素落入狭窄的能带。 该地区被称为“稳定性的能带” (也称为传送带,区域或稳定性谷)。 图 1 中的直线表示质子与中子的比例为 1:1 的核 (n:p 比率)。 请注意,较轻的稳定核酸通常具有相同数量的质子和中子。 例如,氮 -14 有七个质子和七个中子。 但是,较重的稳定核酸比质子具有越来越多的中子。 例如:稳定的核素铁 -56 有 30 个中子和 26 个质子, n:p 比为 1.15 ,而稳定的核素铅 -207 有 125 个中子和 82 个质子, n:p 比等于 1.52。 这是因为较大的核具有更多质子 – 质子脉冲,需要更多的中子来提供补偿强力以克服这些静电脉冲并将核保持在一起。

Image1

图 1. 稳定性的能带。

稳定性能带外的核不稳定性,并表现出放射性:它们会自发变化或衰减,形成其他与稳定性能带或更接近的核。 这些核衰变反应将一种不稳定的核素 (即放射性核素) 转化为另一种核素,这种核素通常更稳定。

对于一个核的稳定性与其结构之间的关系,可以提出一些意见。

具有偶数质子,中子或两者的核子更有可能保持稳定。 核衰变的抗核能力稳定,核核核可抗核衰减,核核核可抗核抗核抗核抗核抗核抗核抗核抗核抗核抗核抗核 这些质子或中子数量 (2 , 8 , 20 , 28 , 50 , (82 ,和 126) 在核中制造完整的壳体。 这些理论上与为惰性气体观测到的稳定电子壳相似。 具有质子和中子魔数的核被 称为“双重魔法”,特别稳定。

原子数量高于 82 的核具有放射性。 83 号原子的 Bismuth-209 被认为很长一段时间内是稳定的,可以像处理非放射性原子一样处理。 尽管它具有放射性,但在放射性核素中它的半衰期却异常长。

最重元素的自然产生的放射性同位素落入连续分解或脱雾的链条中,一个链中的所有物种都构成了放射性家族或放射性衰变系列。 其中三个系列包括元素周期表的大部分自然放射性元素。 它们是铀系列,乳糜奈系列和钍系列。 镎系列是第四系列,由于所涉物种的半衰期短,在地球上已不再具有重要意义。

本文改编自 Openstax, 化学 2e, 第 21.1 节:核结构和稳定性。