最早被发现放射性元素的天然衰变元素是什么

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分子筛与多孔材料化学1
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放射性不是少数几种元素才有的,研究发现,原子序数大于82的所有元素,都能自发的放出,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性.放射性的发现对于近代学的发展有极大的意义。为核物理学的诞生准备了第一块基石。时谁发现的?1896年,法国物理学家贝克勒尔发现,铀和含铀的矿物能够发出看不见的射线,这种射线可以穿透黑纸使照相底片感光,物质发射射线的性质称为放射性.天然放射现象定义:具有发射性的元素称为放射性元素.元素这种自发的放出射线的现象叫做天然放射现象.
整理教师:&&
举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()知识点分析,
试题“最早发现天然放射现象的科学家为”,相似的试题还有:
法国科学家贝可勒尔(A.H.Becquerel)在1896年发现了天然放射现象.右图反映的是放射性元素铀核衰变的特性曲线.由图可知,铀的半衰期为_____年;请在下式的括号中,填入铀在衰变过程中原子核放出的粒子的符号:{&}_{92}^{238}U→{&}_{90}^{234}Th+(,).
法国科学家贝可勒尔(A.H.Becquerel)在1896年发现了天然放射现象.右图反映的是放射性元素铀核衰变的特性曲线.由图可知,铀的半衰期为()年;请在下式的括号中,填入铀在衰变过程中原子核放出的粒子的符号:.
下列说法中正确的是()
A.天然放射性现象中产生的α射线速度与光速相当,贯穿能力很强
B.U(铀238)核放出一个α粒子后就变为TH(钍234)
C.天然放射现象说明原子核内部有复杂的结构
D.玻尔首先发现电子并提出氢原子轨道模型天然陨石中竟发现自然存在的元素锔,2016陨石行情 - 山东公路信息网
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天然陨石中竟发现自然存在的元素锔
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材料牛注:锔是一种被认为只能人工合成的放射性元素,研究人员却在天然陨石中发现其存在的踪迹。
芝加哥大学的研究人员近日证实了在太阳系形成时期的陨石里稀有元素锔(Curium,Cm)的存在。这一发现结束了关于早期太阳系中是否存在锔长达35年的争论。同时,在重新评估恒星演化及其元素合成的模型方…
材料牛注:锔是一种被认为只能人工合成的放射性元素,研究人员却在天然陨石中发现其存在的踪迹。芝加哥大学的研究人员近日证实了在太阳系形成时期的陨石里稀有元素锔(Curium,Cm)的存在。这一发现结束了关于早期太阳系中是否存在锔长达35年的争论。同时,在重新评估恒星演化及其元素合成的模型方面也起到了至关重要的作用。首席研究员Fran?ois Tissot表示:“锔是一种十分不稳定的元素。它是已知最重的元素之一,但由于其同位素都具有放射性并且在地质时间尺度上会迅速衰减,因此锔无法自然存在。”然而Tissot研究团队却在一块被他们称为“Curious Marie”的碳陨石陶瓷内含物中发现了锔元素的踪迹。在太阳系形成早期,即气态云凝聚为太阳的时候锔就已成为这块陨石的一部分。Curium和“Curious Marie”的命名均是为了纪念著名科学家Marie Curie,她的开创性工作奠定了放射性理论的基础。锔发现于1944年,加州大学伯克利分校的Glenn Seaborg和其同事Berkeley在用α粒子轰击钚原子的过程中合成了这种新型放射性元素。研究发现,他们合成的同位素是非常不稳定的Cm-242,其半衰期为162天。目前,锔元素只能在实验室合成或作为核爆炸的副产物出现。另外,锔也可能作为宇宙大爆炸早期(太阳系形成之前)的产物出现。地球物理系教授Dauphas表示:“由于宇宙化学家们经常使用放射性元素作为陨石和行星相对年龄的计时器,所以早期太阳系中锔元素是否存在一直吸引着他们的注意。”因为锔寿命最长的同位素Cm-247会衰变为铀元素的同位素U-235,所以形成于早期太阳系的矿物岩石会比相似的形成时间较晚的矿物岩石含有更多的Cm-247。当然,如果科学家们现在去分析这两种假定的矿物岩石,会发现前者较后者含有更多的铀,即锔衰变后的产物。“所以,”Tissot表示,“科学家们围绕着Cm-247在早期的太阳系中是否存在这一简单问题进行了近35年的讨论。”20世纪80年代的早期研究表明陨石内含物中含有大量的U-235,通过分析科学家们得出太阳系形成早期锔含量丰富这一结论。但James Chen和 Gerald Wasserburg通过更精细的试验表明,这些早期结果是不可靠的。如果早期太阳系中确实存在锔元素,其含量也是很少的,而当时的探测设备并不足以检测到。直到2010年,成功开发的高性能质谱仪可以探测早期太阳系中多余的U-235。这为早期太阳系中Cm-247的存在提供了确凿的依据。Tissot解释道:“这是重要的进步,但问题在于,这多余的U-235的含量实在太小,以至于通过其他反应过程也可以生成这含量极少的U-235。”建模者认为,如果锔元素确实存在,在早期太阳系中其含量也会很低,因此,Cm-247产生的U-235无法在富含天然铀元素的矿石中发现。所以说,寻找一个铀含量少但锔含量相对较多的矿石或内含物成为了挑战之一。在地球物理系退休教授Grossman的帮助下,Tissot研究团队成功找到了这样一类满足上述要求的富含钙和铝的陨石内含物。正如所了解到的,它铀含量低,而锔含量较为丰富。“Curious Marie”作为其中一种内含物,其铀元素含量极低。通过这个样本,研究人员可以计算出早期太阳系中锔的含量。在通过与其它高放射性元素(例如iodine-129 和 plutonium-244)进行比较之后他们发现,所有这些同位素都可以通过恒星中单一的反应过程产生。Dauphas认为:“随着一代又一代的恒星死亡,所产生的元素被释放到星系中,最重的元素将是一起被释放的,这是很重要的一点,然而之前的研究工作得出的结论并非如此。”在合成锔发现的70年之后,自然形成锔元素的发现具有重要意义。它给出了一种新的约束,建模者可以将其与恒星核合成和星系化学演化的复杂模型相结合,以进一步了解元素(例如金)是如何在恒星中形成的。本文由编辑部杨鹏程提供素材,李玉飞编译。想知道更多关于本文的信息吗?够求真,就请上材料人网旗下新闻网站材料牛:材料人网,性别不详,它的座右铭是:致力于向材料相关人才提供各种层次的服务和资讯!什么?你还不知道材料人!那赶紧上材料人看看吧,或许它能带给你不一样的惊喜哟!小编在有趣有料的材料人微信公众号:icailiaoren等着你哟,不见不散。百度拇指医生
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