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(本文根据 CC-BY-SA 协议转载自原搜狗科学百科对英文维基百科的翻译)
阿尔法粒子,也称为阿尔法射线或阿尔法辐射,是由两个质子和两个中子结合成的粒子,与氦-4 原子核相同。它们通常是在
阿尔法粒子像氦原子核一样,净自旋为零。由于它们在标准
然而,三元裂变产生的所谓长程
当辐射
一些科学作者使用双电离氦核(
阿尔法粒子通常由所有较大的放射性原子核发出,如铀、钍、锕和镭,以及超铀元素。与其他类型的衰变不同,阿尔法衰变只有在原子核大于一定大小时才会发生。迄今为止发现能够发生
与
然而,量子隧穿效应允许阿尔法粒子逃脱,即使他们没有足够的能量来克服核力。这是物质的波动性质所允许的,它允许阿尔法粒子在离原子核很远的一个区域停留一段时间,使得排斥电磁力的电势完全补偿了核力的吸引力。从这一点开始,阿尔法粒子可以逃逸,在量子力学中,在一定时间后,它们会逃逸。
核反应中超高能的
高能氦核可以由回旋加速器、同步加速器和其他粒子加速器产生,但它们通常不被称为 “阿尔法粒子”。
如前所述,氦核可以参与恒星中的核反应,偶尔和历史上这些反应被称为
此外,极高能量氦核有时被称为阿尔法粒子,约占宇宙射线的 10%至 12%。宇宙射线产生的机制仍在争论中。
在
发射的
这种能量对于单个粒子来说是相当大的能量,但是它们的高质量意味着
由于吸收范围短且不能穿透皮肤外层,
在 1899 年和 1900 年,物理学家欧内斯特·卢瑟福(在加拿大蒙特利尔麦吉尔大学工作)和保罗·维拉德(在巴黎工作)根据物体的穿透和磁场的偏转,将辐射分成三种类型:最终由卢瑟福命名为
卢瑟福的工作还包括测量
因为
实验发现,一些阿尔法粒子的偏转角度比预期的大得多(根据卢瑟福的建议进行检查),有些甚至几乎直接反弹回来。尽管大部分阿尔法粒子像预期的那样直接穿过,卢瑟福评论说,如果假设 “李子布丁” 理论是正确的,少数被偏转的粒子就像向薄纸发射一个 15 英寸的炮弹,结果只是让它弹开。可以确定,原子的正电荷集中在中心的一小块区域,使得正电荷密度足够大,足以偏转任何接近的
在这一发现之前,人们不知道
1917 年,卢瑟福继续使用阿尔法粒子意外地产生了他后来所认识的一种元素到另一种元素的定向核嬗变。自 1901 年以来,人们已经懂得了自然放射性衰变导致元素从一种元素到另一种元素的嬗变,但是当卢瑟福将
这是人们发现的第一个核反应。
对于相邻的图片:根据布拉格的能量损失曲线,可以看出阿尔法粒子确实在轨迹的末端损失了更多的能量。[11]
2011 年,STAR 国际合作组的成员在美国能源部的布鲁克黑文国家实验室使用相对论重离子对撞机检测到氦核的反物质对应物,也称为反阿尔法粒子。[12]这个实验使用了几乎以光速移动并迎面碰撞的金离子来产生反粒子。[13]
在计算机技术中,1978 年,英特尔动态随机存取存储器(DRAM) 芯片中的 “软错误” 被认为与阿尔法粒子联系在一起。这一发现导致了半导体材料封装中放射性元素的严格控制,这个问题在很大程度上被认为已经解决。[14]
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