Закон радиоактивного распада
Шаблон:Ядерная физика Шаблон:Главная Зако́н радиоакти́вного распа́да — физический закон, описывающий зависимость интенсивности радиоактивного распада от времени и от количества радиоактивных атомов в образце. Открыт Фредериком Содди и Эрнестом Резерфордом, каждый из которых впоследствии был награждён Нобелевской премией. Они обнаружили его экспериментальным путём и опубликовали в 1903 году в работах «Сравнительное изучение радиоактивности радия и тория»[1] и «Радиоактивное превращение»[2], сформулировав следующим образом[3]: Шаблон:Начало цитаты Во всех случаях, когда отделяли один из радиоактивных продуктов и исследовали его активность независимо от радиоактивности вещества, из которого он образовался, было обнаружено, что активность при всех исследованиях уменьшается со временем по закону геометрической прогрессии. Шаблон:Конец цитаты из чего с помощью теоремы Бернулли учёные сделали вывод[4]: Шаблон:Начало цитаты Скорость превращения всё время пропорциональна количеству систем, ещё не подвергнувшихся превращению. Шаблон:Конец цитаты Существует несколько формулировок закона, например, в виде дифференциального уравнения:
которое означает, что число распадов Шаблон:Math, произошедшее за короткий интервал времени Шаблон:Math, пропорционально числу атомов Шаблон:Math в образце.
Экспоненциальный закон

В указанном выше математическом выражении неотрицательная константа — постоянная распада, которая характеризует вероятность радиоактивного распада за единицу времени и имеющая размерность с−1. Знак минус указывает на убыль числа радиоактивных ядер со временем.
Решение этого дифференциального уравнения имеет вид:
- где — начальное число атомов, то есть число атомов для
Таким образом, число радиоактивных атомов уменьшается со временем по экспоненциальному закону. Скорость распада, то есть число распадов в единицу времени:
также падает экспоненциально. Дифференцируя выражение для зависимости числа атомов от времени, получаем:
- где — скорость распада в начальный момент времени
Таким образом, зависимость от времени числа нераспавшихся радиоактивных атомов и скорости распада описывается одной и той же постоянной [4][5][6][7].
Характеристики распада

Кроме константы распада радиоактивный распад характеризуют ещё двумя производными от неё константами, рассмотренными ниже.
Среднее время жизни
Шаблон:Main Из закона радиоактивного распада можно получить выражение для среднего времени жизни радиоактивного атома. Число атомов, в момент времени претерпевших распад в пределах интервала равно их время жизни равно Среднее время жизни получаем интегрированием по всему периоду распада:
Подставляя эту величину в экспоненциальные временные зависимости для и легко видеть, что за время число радиоактивных атомов и активность образца (количество распадов в секунду) уменьшаются в e раз[4].
Период полураспада
Шаблон:Основная статья На практике получила большее распространение другая временная характеристика — период полураспада равная времени, в течение которого число радиоактивных атомов или активность образца уменьшаются в 2 раза[4].
Связь этой величины с постоянной распада можно вывести из соотношения откуда:
Примеры характеристик распада
Существующие в природе радиоактивные изотопы в основном возникают в сложных цепочках распадов урана и тория и имеют периоды полураспада в очень широкой области значений: от 3Шаблон:E секунды для 212Po до 1,4Шаблон:E лет для 232Th. Наибольший экспериментально измеренный период полураспада имеет изотоп теллура 128Te — 2,2Шаблон:E лет. Само существование в настоящее время многих естественных радиоактивных элементов несмотря на то, что с момента образования этих элементов при звёздном нуклеосинтезе прошло более 4,5 млрд лет, является следствием очень больших периодов полураспада 235U, 238U, 232Th и других природных радионуклидов. К примеру, изотоп 238U стоит в начале длинной цепочки (так называемый ряд радия), состоящей из 20 изотопов, каждый из которых возникает при α-распаде или β-распаде предыдущего элемента. Период полураспада 238U (4,5Шаблон:E лет) много больше, чем период полураспада любого из последующих элементов радиоактивного ряда, поэтому распад в целом всей цепочки происходит за то же время, что и распад 238U, её родоначальника, в таких случаях говорят, что цепочка находится в состоянии секулярного (или векового) равновесия[7]. Примеры характеристик распада некоторых веществ[8]:
| Вещество | 238U | 235U | 234U | 210Bi | 210Tl |
|---|---|---|---|---|---|
| Период полураспада, | 4,5Шаблон:E лет | 7,13Шаблон:E лет | 2,48Шаблон:E лет | 4,97 дня | 1,32 минуты |
| Постоянная распада, | 4,84Шаблон:E с−1 | 8,17Шаблон:E с−1 | 1,61Шаблон:Eс−1 | 8,75Шаблон:E с−1 | |
| Частица | α | α | α | β | β |
| Полная энергия распада, МэВ[9][10] | 4,2699 | 4,6780 | 4,8575 | 1,1612 | 5,482 |
Интересные факты
Один из открывших закон, Фредерик Содди, в своей научно-популярной книге «The story of atomic energy», изданной в 1949 году, видимо из скромности, ничего не пишет о своём (но и чьём-либо ещё тоже) вкладе в создание этой теории, зато довольно оригинально отзывается о ней[11][12]: Шаблон:Начало цитаты Следует отметить, что закон превращений одинаков для всех радиоэлементов, являясь самым простым и в то же время практически необъяснимым. Этот закон имеет вероятностную природу. Его можно представить в виде духа разрушения, который в каждый данный момент наугад расщепляет определённое количество существующих атомов, не заботясь об отборе тех из них, которые близки к своему распаду. Шаблон:Конец цитаты
Примечания
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Книга
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Шаблон:Книга
- ↑ Шаблон:Книга
- ↑ Шаблон:Книга
- ↑ 7,0 7,1 Шаблон:Книга
- ↑ Пособие по физике реактора ВВЭР-1000. — БАЭС, ЦПП, 2003.
- ↑ Шаблон:AME2016
- ↑ Шаблон:AME2016
- ↑ Шаблон:Книга
- ↑ Шаблон:Книга