Радиоактивность. Природа радиоактивных излучений. 1 часть.

00:09:31
https://www.youtube.com/watch?v=TpUIv9g5bRI

Résumé

TLDRВ видео рассматриваются основы радиоактивного излучения, его открытие и классификация. Объясняется, что это явление было обнаружено Анри Беккерелем, и что все элементы таблицы Менделеева с атомным номером более 83 обладают радиоактивными свойствами. Рассматриваются три основных типа излучения: альфа, бета и гамма, их происхождение и физические характеристики, включая проникающую способность и ионизирующее действие на вещества и живые клетки. Также подчеркивается необходимость наблюдения за уровнями радиации в окружающей среде.

A retenir

  • 🔬 Радиоактивное излучение открыто Анри Беккерелем в 1896 году.
  • ⚛️ Существует три типа радиации: альфа, бета и гамма.
  • 📊 Альфа-частицы — ядра атома гелия, бета-частицы — электроны, гамма-кванты — электромагнитные волны.
  • 🔋 Альфа-излучение не проникает через бумагу, бета-излучение остановится алюминием, гамма-излучение требует свинцовой защиты.
  • ⚠️ Все виды радиоактивного излучения потенциально опасны для здоровья.
  • 🧪 Мониторинг уровней радиации важен для безопасности.
  • 🥼 Исследования радиоактивности открывают новые горизонты в физике.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:09:31

    В этом видео Ренат Ибрагимов вводит зрителей в механику радиоактивного излучения, обсуждая его исторические корни и открытия, связанные с ним. Он объясняет, что в 1896 году французский физик Анри Беккерель случайно обнаружил радиоактивное излучение урана, что стало значительным событием в физике. Открытие привело к пониманию того, что нестабильные тяжелые ядра испускают различные виды излучения. Учёные обнаружили, что радиоактивное излучение включает три основных типа: альфа, бета и гамма. Ренат также объясняет их природу и основные характеристики, подчеркивая важность изучения и мониторинга радиоактивного фона в окружающей среде.

Carte mentale

Vidéo Q&R

  • Что такое радиоактивное излучение?

    Радиоактивное излучение — это самопроизвольное испускание частиц атомными ядрами.

  • Кто открыл радиоактивное излучение?

    Радиоактивное излучение было открыто французским физиком Анри Беккерелем в 1896 году.

  • Сколько типов радиоактивного излучения существуют?

    Существуют три основных типа радиоактивного излучения: альфа, бета и гамма.

  • Каковы основные свойства альфа-, бета- и гамма-излучения?

    Альфа-излучение имеет слабую проникающую способность, бета-излучение имеет среднюю проникающую способность, а гамма-излучение обладает высокой проникающей способностью.

  • Каково влияние радиоактивного излучения на живые организмы?

    Радиоактивное излучение может быть опасным для организмов, так как оно может вызвать ионизацию клеток.

Voir plus de résumés vidéo

Accédez instantanément à des résumés vidéo gratuits sur YouTube grâce à l'IA !
Sous-titres
ru
Défilement automatique:
  • 00:00:04
    всем привет дорогие друзья меня зовут
  • 00:00:06
    ренат ибрагимов и на нашем канале мы с
  • 00:00:08
    вами изучаем физику сегодня мы поговорим
  • 00:00:12
    о таком интересном явлении как
  • 00:00:14
    радиоактивное излучение
  • 00:00:15
    конечно в свое время когда только-только
  • 00:00:18
    были фактически получены первые данные
  • 00:00:20
    по данному виду изучения это в общем то
  • 00:00:23
    конечно произвел произвело фурор в мире
  • 00:00:26
    физики потому что стало понятно что мы
  • 00:00:29
    сталкиваемся с чем-то новым необычным и
  • 00:00:32
    конечно открывались новые горизонты для
  • 00:00:34
    изучения этих явлений так что же такое
  • 00:00:37
    радиоактивное излучение в 1896 году
  • 00:00:40
    французский физик анри беккерель
  • 00:00:42
    случайным образом обнаружил что соль
  • 00:00:44
    урана способность пускать неизвестный на
  • 00:00:46
    тот период
  • 00:00:47
    вид излучения который также как
  • 00:00:49
    рентгеновское излучение обладает
  • 00:00:50
    уникальными свойствами обладает хорошей
  • 00:00:53
    проникающей способностью способна
  • 00:00:55
    засвечивать фотопластинку то есть имеет
  • 00:00:57
    хорошие химические свойства и
  • 00:00:59
    естественно этот вид излучения
  • 00:01:01
    заинтересована тот период ученых и в
  • 00:01:03
    общем то после того как начали детально
  • 00:01:06
    исследовать данный вид излучения
  • 00:01:07
    оказалось что все химические элементы
  • 00:01:09
    которые находятся в таблице менделеева
  • 00:01:12
    за номера 83 то есть после него да они
  • 00:01:16
    обладают данным видом излучения то есть
  • 00:01:19
    способны постоянно испускать некое
  • 00:01:21
    излучение и
  • 00:01:23
    на топе люда на изучение было получено
  • 00:01:25
    вернее названа радиоактивным то есть по
  • 00:01:29
    определению мы можем сказать что
  • 00:01:30
    радиоактивное излучение это
  • 00:01:32
    самопроизвольное испускание неких видов
  • 00:01:35
    лучей
  • 00:01:35
    ядрами атомными ядрами и если говорить о
  • 00:01:39
    том что природа такого вида излучения
  • 00:01:43
    заключается в нестабильности тяжелых
  • 00:01:46
    ядер
  • 00:01:46
    об этом мы с вами будем говорить чуть
  • 00:01:48
    позже то в целом все тяжела и др
  • 00:01:50
    обладают таким видом излучения то есть
  • 00:01:52
    имея нестабильность они постоянны
  • 00:01:54
    спускают какие-то частицы до тех пор
  • 00:01:56
    пока не перейдут стабильное состояние и
  • 00:01:59
    как раз таки на тот период 2 ученых
  • 00:02:02
    резерфорд и соде они занялись изучением
  • 00:02:04
    данного вида излучения и провели опыт
  • 00:02:08
    который показал что излучение тонах я
  • 00:02:10
    der оно не такое простое и состоит из
  • 00:02:13
    основных трех компонент давайте нарисуем
  • 00:02:15
    схему данного рисунка
  • 00:02:17
    в основе опыта резерфорда исходе лежит
  • 00:02:20
    излучение урана
  • 00:02:22
    то есть мы можем заключить
  • 00:02:26
    некий небольшой образец данного
  • 00:02:30
    радиоактивного вещества в сенцова
  • 00:02:32
    цилиндра и через узкий канал мы получаем
  • 00:02:37
    сконцентрированный поток данного вида
  • 00:02:39
    излучения если на пути данного излучения
  • 00:02:44
    поставить фото пластинку
  • 00:02:46
    то после попадания данного вида
  • 00:02:48
    излучения на фотопластинку начинается
  • 00:02:51
    засвечивании в этом месте и фактически
  • 00:02:53
    мы получаем как бы отпечаток данного
  • 00:02:55
    учат его изображение для того чтобы
  • 00:02:59
    изучить
  • 00:02:59
    детально свойство это излучение и что
  • 00:03:02
    входит его состав было предложено
  • 00:03:04
    поместить значит всю эту установку в
  • 00:03:07
    магнитное поле для чего как известно
  • 00:03:10
    магнитное поле влияет на движущуюся
  • 00:03:13
    заряженную частицу то есть в магнитном
  • 00:03:16
    поле при движении заряда на него
  • 00:03:17
    начинает действовать сила лоренса
  • 00:03:19
    которая начинает отклонять его в
  • 00:03:21
    определенном направлении
  • 00:03:22
    причем данное отклонение зависит от
  • 00:03:25
    знака заряда
  • 00:03:26
    то есть положительные заряженной частицы
  • 00:03:28
    будут отклоняться в одну сторону
  • 00:03:29
    отрицательно заряженных частиц а вот
  • 00:03:31
    отклоняться в другую сторону
  • 00:03:32
    если частица не имеет заряда значит она
  • 00:03:35
    отклоняется в магнитном поле вообще не
  • 00:03:36
    будет вот как раз таки после того как
  • 00:03:39
    данная установка была помещена в
  • 00:03:40
    магнитное поле произошла данная ситуация
  • 00:03:43
    то есть разделилась данный вид
  • 00:03:45
    разделился данный вид излучения на три
  • 00:03:46
    ветки первая часть излучения прошла
  • 00:03:50
    фактически без изменения
  • 00:03:51
    то есть оно не отклонялась вообще никак
  • 00:03:54
    магнитным полем и оставил тонкий след на
  • 00:03:58
    данное фото пластине вторая часть
  • 00:04:01
    излучения было отклонено незначительно и
  • 00:04:05
    оставила тоже достаточно яркий такой
  • 00:04:07
    отпечаток то есть это дело том что чтеца
  • 00:04:09
    сюда попали с достаточно большой энергии
  • 00:04:11
    большой массой и спасу она как раз таки
  • 00:04:14
    способна была засветить достаточно ярко
  • 00:04:16
    эту пластинку и третий вид излучения был
  • 00:04:19
    отклонён наиболее сильно в сторону и
  • 00:04:22
    оставил даже скажем так небольшую
  • 00:04:23
    полностью то есть там разброс по
  • 00:04:26
    частицам был большим то есть была
  • 00:04:28
    небольшая такая полоска
  • 00:04:30
    то есть в целом таким образом учёные
  • 00:04:33
    пришли к выводу что в состав родить
  • 00:04:35
    радиоактивного излучения входят три вида
  • 00:04:37
    излучений которые соответственно звали
  • 00:04:38
    буквами альфа бета и гамма
  • 00:04:40
    тот вид излучения которое отклонился
  • 00:04:43
    незначительно получил название альфа тот
  • 00:04:46
    если вид излучения которой отклонился
  • 00:04:48
    более значительное получил название бета
  • 00:04:50
    и излучение которое вообще не
  • 00:04:52
    отклонялась получила название гамма
  • 00:04:56
    естественно ученых интересовало а что же
  • 00:04:58
    это фактически за частицы то есть из
  • 00:05:00
    чего состоит каждый вид излучения после
  • 00:05:02
    проведения детальных исследований после
  • 00:05:05
    замеров масса данных частей с ученой
  • 00:05:06
    пришли к выводу что альфа-частицы
  • 00:05:08
    то есть альфа-излучения это фактически
  • 00:05:11
    есть ядро атома гелия бета-частица и то
  • 00:05:17
    есть электрон и
  • 00:05:21
    гамма частицы это гамак ван то есть
  • 00:05:25
    квант электромагнитная волна с очень
  • 00:05:27
    высокой частотой фактически сна с
  • 00:05:30
    максимальной частотой всех возможных то
  • 00:05:32
    есть таким образом мы фактически говорим
  • 00:05:35
    о том что за каждым из этих видов
  • 00:05:37
    излучения стоит частица определенно
  • 00:05:40
    чтеца с каким-то количеством энергии
  • 00:05:42
    обладающие определенными параметрами
  • 00:05:44
    давать им еще сразу запишем
  • 00:05:46
    если говорить о том что такое ядро атома
  • 00:05:48
    гелия то обычно здесь и ставят вот такие
  • 00:05:51
    числа
  • 00:05:51
    то есть верхнее число это массовое число
  • 00:05:54
    показывающая сколько частиц фактически
  • 00:05:56
    находится в этом ядре ну или фактически
  • 00:05:59
    его атомная масса давайте мы обозначим
  • 00:06:03
    данную величину буквой а и называемое
  • 00:06:06
    массовое число
  • 00:06:11
    нижнее число нам показывает заряд
  • 00:06:13
    данного ядра и она совпадает с
  • 00:06:16
    порядковым номером данного элемента в
  • 00:06:18
    таблице менделеева обозначается буквой z
  • 00:06:20
    называется заря давать число то есть
  • 00:06:28
    таким образом мы говорим о том что в
  • 00:06:30
    ядре атома гелия у нас находится 4
  • 00:06:33
    частицы из них две частицы имеют заряд в
  • 00:06:36
    данном случае такие частицы как мы знаем
  • 00:06:38
    называются протонами если говорить про
  • 00:06:41
    электрон то в сравнении с допустим
  • 00:06:43
    альфа-частицы его масса пренебрежимо
  • 00:06:45
    мало и фактически здесь обычно ставят 0
  • 00:06:48
    заряд электрона в этом случае по
  • 00:06:50
    сравнению с альфа-частицы отрицательный
  • 00:06:53
    и фактический равен минус единице если
  • 00:06:56
    брать в целых числах
  • 00:06:57
    элементарного заряда ну и гамма-кванты
  • 00:07:00
    как мы с вами знаем это
  • 00:07:02
    незаряженная фактически частицу то есть
  • 00:07:04
    не имеет никакого заряда и по массе
  • 00:07:06
    также в сравнении с тяжелыми частицами
  • 00:07:10
    можем сказать что она близка к нулю
  • 00:07:12
    то есть вот таким образом мы получили
  • 00:07:14
    три вида излучения у каждого из них свои
  • 00:07:16
    особые свойства например альфа излучение
  • 00:07:19
    обладает очень слабой проникающей
  • 00:07:22
    способностью то есть такой вид излучения
  • 00:07:24
    можно остановить обычным листом картона
  • 00:07:27
    то есть сквозь него она же проходить не
  • 00:07:29
    может но зато она обладает достаточно
  • 00:07:31
    большой энергии то есть
  • 00:07:32
    способна очень сильно ионизировать ту
  • 00:07:35
    поверхность на который попадает
  • 00:07:36
    благодаря этому когда конечно она
  • 00:07:38
    вызывает определенные сложности при его
  • 00:07:41
    изучении бы это излучение она
  • 00:07:43
    соответственно имеет средние показатели
  • 00:07:45
    по проникающей способности и по степени
  • 00:07:47
    низации
  • 00:07:48
    вещества то есть она уже тормозится
  • 00:07:51
    допустим листом алюминия толщиной в
  • 00:07:53
    несколько миллиметров но и гамма-кванты
  • 00:07:56
    имеет очень большой проникающая
  • 00:07:58
    способность их остановить возможно с
  • 00:08:01
    помощью уже свинцовые пластины толщиной
  • 00:08:03
    несколько сантиметров и
  • 00:08:06
    за счет этого конечно же спрятаться от
  • 00:08:09
    этого вида излучения намного сложнее но
  • 00:08:11
    ионизирующая способность благодаря этому
  • 00:08:13
    него более низкое то есть она способна
  • 00:08:15
    проходить сквозь вещество и в целом не
  • 00:08:17
    генерировать его
  • 00:08:18
    но если же гамма-кванты конечно к вам
  • 00:08:20
    прилетел и каким-то образом энергия была
  • 00:08:23
    поглощена клеткой организма то конечно
  • 00:08:26
    это будет влиять на ее дальнейшую работу
  • 00:08:27
    вплоть до того что она погибнет поэтому
  • 00:08:30
    любой вид излучения в принципе в той или
  • 00:08:32
    иной степени опасен для наших организмов
  • 00:08:34
    поэтому конечно всегда мы должны следить
  • 00:08:37
    за уровнем радиации в нашей местности
  • 00:08:39
    всегда нужно греть о том что любой вид
  • 00:08:41
    облучения он требует определенных
  • 00:08:43
    нормативов из теста с этим разработанным
  • 00:08:47
    большое количество приборов которые
  • 00:08:48
    могут определять уровень данного
  • 00:08:51
    радиационного фона
  • 00:08:53
    итак на этом я с вами прощаюсь мы с вами
  • 00:08:56
    познакомились сегодня среда с особым
  • 00:08:58
    видом излучение которое называется
  • 00:08:59
    радиоактивным излучением настоящем уроке
  • 00:09:01
    поговорим о том как рассчитать переходы
  • 00:09:03
    которая происходит с ядрами за счет
  • 00:09:05
    выброса этих частиц с вами была дина то
  • 00:09:08
    брэма всем до скорой встречи пока пока
  • 00:09:14
    [музыка]
Tags
  • радиоактивное излучение
  • альфа излучение
  • бета излучение
  • гамма излучение
  • ионізація
  • радиационная безопасность
  • анри беккерель
  • физика
  • распад ядер
  • медицинское применение