核科学基本原理

核科学基本原理
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作者: [新西兰] ,
2016-09
版次: 1
ISBN: 9787535288691
定价: 39.80
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 轻型纸
页数: 224页
字数: 1680千字
正文语种: 简体中文
分类: 工程技术
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  •  《核科学基本原理》是由著名物理学家欧内斯特•卢瑟福在加拿大蒙特利尔麦吉尔大学任教期间执笔的西利曼夫人纪念讲座系列第三卷,内容包含由耶鲁大学西利曼基金支持的11个主题讲座,主要讲述放射性科学在1906年及以前的发展过程和主要相关科学发现。内容紧凑,首先提出放射性半衰期的概念,然后重点证实放射性涉及从一个元素到另一个元素的蜕变,最后又将放射性物质按照贯穿能力分为α射线与β射线,并且进一步证实前者就是氦离子。全书结构简单,内容衔接紧密,逻辑性较强,是放射化学研究的精品之作。  欧内斯特•卢瑟福(1871.8.30--1937.10.19):纳尔逊第*男爵,新西兰出生的英国物理学家,著名的原子核物理学之父,学术界公认他为继之后伟大的家。1908年因在放射性研究方面的杰出贡献而被授予诺贝尔化学奖,他所用的研究方法也是后来放射化学和核化学发展的先导。卢瑟福的α粒子散射实验和原子核结构模型以及人工核反应方面的贡献奠定了原子物理学和原子核研究及核技术应用的基础。 第一章 放射性概述 
      1.1 放射性发展简史 
      1.2 放射体射线 
      1.3 放射性物质 
      1.4 测定方法 
     
    第二章 放射钍 
      2.1 钍的放射性衰变 
      2.2 钍的激发放射性 
      2.3 放射性淀质和射气之间的关系 
      2.4 放射性淀质的复杂性 
      2.5 钍 X 的分离 
      2.6 钍射气的来源 
      2.7 衰减曲线和恢复曲线的初始不规则性 
      2.8 钍产物的分离方法 
      2.9 钍的衰变过程及产物 
      2.10 放射钍 
     
    第三章 放射镭 
      3.1 镭射气 
      3.2 射气的凝结 
      3.3 射气的扩散速率 
      3.4 射气的物理和化学性质 
      3.5 射气的体积 
      3.6 射气的光谱 
      3.7 射气的热辐射 
      3.8 结果讨论 

     
    第四章 镭的放射性淀质(Ⅰ) 
      4.1 镭放射性淀质的衰变 
      4.2 放射性淀质的放射性活度曲线 
      4.3 α射线活度变化曲线 
      4.4 β射线活度变化曲线 
      4.5 射线活度变化曲线 
      4.6 镭的连续衰变理论 
      4.7 短期暴露放射性活度计算 
      4.8 长期暴露放射性活度计算 
      4.9 长时间暴露的α射线活度曲线分析 
      4.10 镭A和镭B是否为连续衰变的产物? 
      4.11 温度对放射性淀质的影响 
     
    第五章 镭的放射性淀质(Ⅱ) 
      5.1 镭放射性淀质的缓慢衰变 
      5.2 α射线活度随时间的变化 
      5.3 β射线活度随时间的变化 
      5.4 温度对放射性活度的影响 
      5.5 通过铋分离α射线产物 
      5.6 镭放射性淀质缓慢衰变产物总结 
      5.7 镭D的半衰期 
      5.8 α和β射线活度随时间的长期变化 
      5.9 镭中放射性淀质的存在 
      5.10 镭放射性活度随时间的变化 
      5.11 放射碲与镭F的等同性 
      5.12 钋和放射碲 
      5.13 放射铅与放射性淀质之间的关联 

     
    第六章 镭的起源与生命周期 
      6.1 镭的起源与生命周期估算 
      6.2 镭在矿物中的含量 
      6.3 铀溶液中镭的增长 
     
    第七章 铀、锕与放射性元素 
      7.1 铀的衰变 
      7.2 锕的衰变 
      7.3 放射性元素之间的关联 
      7.4 非射线性衰变 
      7.5 衰变产物的性质 
      7.6 放射性元素的生命周期 
      7.7 铀、镭和锕之间的关联 

     
    第八章 氦气与放射性衰变 
      8.1 氦气的发现 
      8.2 氦是镭衰变的终极产物吗? 
      8.3 放射性矿物的年龄 
      8.4 放射性矿物质中铅存在的意义 
      8.5 放射元素的构成 

     
    第九章 普遍放射性 
      9.1 大气的放射性 
      9.2 大气中镭射气的含量 
      9.3 地球表面的穿透性辐射 
      9.4 大气的带电状态 
      9.5 地球内部的热量 
      9.6 普通物质的放射性 
     
    第十章 α射线 
      10.1 α射线的性质 
      10.2 穿过物质的α粒子的速度延滞 
      10.3 α射线的静电偏转 
      10.4 α射线的散射 
      10.5 来自镭厚层的α射线的感光作用 
      10.6 α射线的吸收 
      10.7 α射线携带的电荷 
      10.8 α射线的热效应 
      10.9 α射线性质总结 
     
    第十一章 放射性过程的物理视角 
      11.1 放射性与物质原子学说 
      11.2 物质电子论的发展 
      11.3 电子辐射 
      11.4 原子构成表述 
      11.5 导致原子裂变的因素 
      11.6 镭中发生的过程 
    参考文献 

  • 内容简介:
     《核科学基本原理》是由著名物理学家欧内斯特•卢瑟福在加拿大蒙特利尔麦吉尔大学任教期间执笔的西利曼夫人纪念讲座系列第三卷,内容包含由耶鲁大学西利曼基金支持的11个主题讲座,主要讲述放射性科学在1906年及以前的发展过程和主要相关科学发现。内容紧凑,首先提出放射性半衰期的概念,然后重点证实放射性涉及从一个元素到另一个元素的蜕变,最后又将放射性物质按照贯穿能力分为α射线与β射线,并且进一步证实前者就是氦离子。全书结构简单,内容衔接紧密,逻辑性较强,是放射化学研究的精品之作。
  • 作者简介:
     欧内斯特•卢瑟福(1871.8.30--1937.10.19):纳尔逊第*男爵,新西兰出生的英国物理学家,著名的原子核物理学之父,学术界公认他为继之后伟大的家。1908年因在放射性研究方面的杰出贡献而被授予诺贝尔化学奖,他所用的研究方法也是后来放射化学和核化学发展的先导。卢瑟福的α粒子散射实验和原子核结构模型以及人工核反应方面的贡献奠定了原子物理学和原子核研究及核技术应用的基础。
  • 目录:
    第一章 放射性概述 
      1.1 放射性发展简史 
      1.2 放射体射线 
      1.3 放射性物质 
      1.4 测定方法 
     
    第二章 放射钍 
      2.1 钍的放射性衰变 
      2.2 钍的激发放射性 
      2.3 放射性淀质和射气之间的关系 
      2.4 放射性淀质的复杂性 
      2.5 钍 X 的分离 
      2.6 钍射气的来源 
      2.7 衰减曲线和恢复曲线的初始不规则性 
      2.8 钍产物的分离方法 
      2.9 钍的衰变过程及产物 
      2.10 放射钍 
     
    第三章 放射镭 
      3.1 镭射气 
      3.2 射气的凝结 
      3.3 射气的扩散速率 
      3.4 射气的物理和化学性质 
      3.5 射气的体积 
      3.6 射气的光谱 
      3.7 射气的热辐射 
      3.8 结果讨论 

     
    第四章 镭的放射性淀质(Ⅰ) 
      4.1 镭放射性淀质的衰变 
      4.2 放射性淀质的放射性活度曲线 
      4.3 α射线活度变化曲线 
      4.4 β射线活度变化曲线 
      4.5 射线活度变化曲线 
      4.6 镭的连续衰变理论 
      4.7 短期暴露放射性活度计算 
      4.8 长期暴露放射性活度计算 
      4.9 长时间暴露的α射线活度曲线分析 
      4.10 镭A和镭B是否为连续衰变的产物? 
      4.11 温度对放射性淀质的影响 
     
    第五章 镭的放射性淀质(Ⅱ) 
      5.1 镭放射性淀质的缓慢衰变 
      5.2 α射线活度随时间的变化 
      5.3 β射线活度随时间的变化 
      5.4 温度对放射性活度的影响 
      5.5 通过铋分离α射线产物 
      5.6 镭放射性淀质缓慢衰变产物总结 
      5.7 镭D的半衰期 
      5.8 α和β射线活度随时间的长期变化 
      5.9 镭中放射性淀质的存在 
      5.10 镭放射性活度随时间的变化 
      5.11 放射碲与镭F的等同性 
      5.12 钋和放射碲 
      5.13 放射铅与放射性淀质之间的关联 

     
    第六章 镭的起源与生命周期 
      6.1 镭的起源与生命周期估算 
      6.2 镭在矿物中的含量 
      6.3 铀溶液中镭的增长 
     
    第七章 铀、锕与放射性元素 
      7.1 铀的衰变 
      7.2 锕的衰变 
      7.3 放射性元素之间的关联 
      7.4 非射线性衰变 
      7.5 衰变产物的性质 
      7.6 放射性元素的生命周期 
      7.7 铀、镭和锕之间的关联 

     
    第八章 氦气与放射性衰变 
      8.1 氦气的发现 
      8.2 氦是镭衰变的终极产物吗? 
      8.3 放射性矿物的年龄 
      8.4 放射性矿物质中铅存在的意义 
      8.5 放射元素的构成 

     
    第九章 普遍放射性 
      9.1 大气的放射性 
      9.2 大气中镭射气的含量 
      9.3 地球表面的穿透性辐射 
      9.4 大气的带电状态 
      9.5 地球内部的热量 
      9.6 普通物质的放射性 
     
    第十章 α射线 
      10.1 α射线的性质 
      10.2 穿过物质的α粒子的速度延滞 
      10.3 α射线的静电偏转 
      10.4 α射线的散射 
      10.5 来自镭厚层的α射线的感光作用 
      10.6 α射线的吸收 
      10.7 α射线携带的电荷 
      10.8 α射线的热效应 
      10.9 α射线性质总结 
     
    第十一章 放射性过程的物理视角 
      11.1 放射性与物质原子学说 
      11.2 物质电子论的发展 
      11.3 电子辐射 
      11.4 原子构成表述 
      11.5 导致原子裂变的因素 
      11.6 镭中发生的过程 
    参考文献 

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