Радиоактивность. История открытия радиоактивности и влияние на человека, страница 2

В  1898  году  английский  ученый  Э.Резерфорд  приступил  к  изучению явления радиоактивности. В 1903  году  Э.Резерфорд   доказывает  ошибочность предположения английского физика Д.Томпсона о его теории строении атома и  в 1908-1911 г.г.   проводит  опыты  по  рассеянию  α – частиц  (ядер  гелия) металлической фольгой. α – частица проходила сквозь тонкую фольгу  (толщиной 1 мкм) и, попадая на экран из сернистого цинка,  порождала  вспышку,  хорошо наблюдаемую  в  микроскоп.  Опыты  по  рассеянию α – частиц убедительно показали, что почти вся масса атома сосредоточена в  очень  малом  объеме  – атомном ядре, диаметр которого примерно в 100000 раз меньше диаметра  атома. Большинство α – частиц пролетает мимо массивного ядра, не  задевая  его, но изредка происходит столкновение α – частицы с ядром и тогда она может отскочить назад. Таким образом, первым его фундаментальным открытием в  этой

области было обнаружение неоднородности излучения, испускаемого ураном.  Так в науку о радиоактивности впервые вошло понятие об α –  и  β - лучах.  Он также предложил и названия: α – распад и α – частица.  Немного  позже  была обнаружена еще  одна  составляющая  часть  излучения,  обозначенная  третьей буквой греческого алфавита: γ-лучи.  Это  произошло  вскоре  после  открытия радиоактивности.  На  долгие  годы α – частицы  стали  для   Э.Резерфорда незаменимым  инструментом  исследований  атомных  ядер.  В  1903   году он открывает новый радиоактивный элемент – эманацию тория. В  1901-1903   годах он совместно с английским  ученым  Ф.Содди  проводит  исследования,  которые привели к открытию естественного  превращения  элементов (например, радия  в  радон) и разработке теории радиоактивного распада атомов.

В 1903 году немецкий физик К.Фаянс и Ф.Содди независимо друг от  друга сформулировали  правило  смещения,  характеризующее  перемещение  изотопа  в периодической системе элементов при различных радиоактивных превращениях.

Весной 1934  года  в  «Докладах  Парижской  академии  наук» появилась статья под названием «Новый тип радиоактивности». Ее авторы Ирен Жолио-Кюри и ее муж Фредерик  Жолио-Кюри  обнаружили,  что  бор,  магний,  и  алюминий, облученные α  –  частицами,  становятся  сами  радиоактивными  и  при  своем распаде   испускают    позитроны. Так была открыта искусственная радиоактивность. В результате ядерных реакций  (например,  при  облучении различных элементов α – частицами или нейтронами)  образуется  радиоактивные изотопы элементов, в  природе  не существующие.  Именно  эти  искусственные радиоактивные  продукты  составляют  подавляющее  большинство   среди   всех известных ныне изотопов. Во многих случаях продукты  радиоактивного  распада сами оказываются радиоактивными и,  тогда  образованию  стабильного  изотопа предшествует цепочка из нескольких актов радиоактивного  распада.  Примерами таких  цепочек  являются  ряды  периодических  изотопов  тяжелых  элементов, которые начинаются нуклеидами 238U, 235U, 232U  и  заканчиваются  стабильными изотопами свинца  206Pb, 207Pb, 208Pb.  Так из общего числа  известных  ныне около 2000  радиоактивных  изотопов  около  300  –  природные,  а  остальные получены искусственно, в результате ядерных реакций. Между  искусственной  и естественной радиацией нет принципиального различия.  В  1934  г.  И.  и  Ф. Жолио-Кюри в результате изучения искусственной радиации были  открыты  новые варианты β -распада  –  испускание  позитронов,  которые  были  первоначально предсказаны японскими учеными Х.Юккавой и  С.Сакатой.  И.  и  Ф.  Жолио-Кюри осуществили ядерную реакцию,  продуктом  которой  был  радиоактивный  изотоп фосфора с массовым числом 30. Выяснилось, что  он  испускал  позитрон.  Этот тип радиоактивных превращений называют  β+  распадом  (подразумевая  под  β-распадом испускание электрона).

Один из выдающихся ученых современности Э.Ферми, свои главные  работы посвятил  исследованиям,   связанным   с   искусственной   радиоактивностью. Созданная  им  в  1934  году  теория  β -распада  и  в  настоящее   время используется физиками для познания мира элементарных частиц.