Радиоактивность. Природа радиоактивных излучений. 1 часть.

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

Summary

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.

Takeaways

  • 🔬 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.

Timeline

  • 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.

Mind Map

Video Q&A

  • 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.

View more video summaries

Get instant access to free YouTube video summaries powered by AI!
Subtitles
ru
Auto Scroll:
  • 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