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这个是天然的核反应过程。
将那些不稳定的原子核集中在一起,让分裂过程变得剧烈,或将原子核强行合并产生新元素,这是人工的核反应过程。
观察:
1.早期电视或电脑显示器,都是使用阴极射线管(CRT)来产生图像。
屏幕本身是厚玻璃,仔细观察会发现玻璃后面是小点组成都阵列。
每个小点是由三个更小的点组成。
使用时,高速电子流击中小点,使得小点发亮。
这些小点称之为荧光粉。
电子流打在荧光粉上,改变了荧光粉原子中电子所在的位置,当改变位置的电子回原位置时,就发出肉眼可见的光。
不同类型的荧光粉发的光颜色不同,发光的持续时间也不同。
我们使用余辉时间来描述发光持续时间。
短余辉荧光粉、中余辉荧光粉、长余辉荧光粉就是荧光粉发光持续能力的通常划分方式。
等离子显示屏,虽然工作方式与阴极射线管不同,但显示出不同颜色都是发光材料的原子内部电子回到原位置而产生的可见光。
早期的日光灯、现代的节能灯原理与等离子显示屏类似。
2.自然中很多元素的原子核会发生变化。
地球的生命都使用碳元素,并且在生命周期内会和外界环境进行碳交换。
空气中存在大量氮元素,某些氮原子受到宇宙中高能射线打击,原子核发生变化,变成碳14元素。
这些碳14原子与通常的碳12原子不同,其原子核不稳定,会慢慢衰变为氮原子核。
衰变的速度是每5730年数量减少一半(称为半衰期)。
但因为宇宙射线的补充能力,空气中碳14元素与正常碳12元素比例恒定。
某生物在生命周期内进行碳循环,碳14元素随之进入身体,两种碳元素同样在生物体内保持恒定比例。
当生物死亡后,遗骸中的碳14只衰变,而无补充。
通过测定碳14的比例,可逆推出生物距今的时间。
方法的缺陷:不同时期可能碳14的比例不同,在生物埋藏过程中可能存在污染,衰变速度较快,时间较长的碳14含量过低,误差太大。
可以测定的最长时间是6万年左右。
这种方法可以推广到检查地球年龄,生命起源的时代,月球的年龄等等。
只要选合适的不稳定元素即可。
铀铅测年法-通过测量铀235和铅207以及铀238和铅206的比例测量石头,可以测量大约一百万到超过45亿年的年代。
钾氩测年法-钾40衰变为氩40。
可以测量超过100,000年的石头。
铷锶测年法-铷87衰变成锶87有13亿年的半衰期。
用于测量火成岩和变质岩,还被用于测定月球岩石。
3.原子、弹使用铀233、铀235、钚239来制造,早期通过分离铀238和铀235来进行。
铀235的半衰期是7亿年,铀238的半衰期是45亿年。
所以现在铀矿中的铀235很少。
天然铀矿中铀235含量大约0.7%,核电站使用铀235来发电,其浓度大约3%,制造武器的浓度大于90%。
现在分离铀235的技术主要是使用离心机对六氟化铀气体进行,依赖密度的微小差异实现浓缩。
攻击伊朗分离铀235的计划就是通过计算机病毒使离心机工作过速而损坏。
分离后的剩余铀238由于密度高,常常制造弹头,称为贫铀弹。
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