Page 588 - Основы_химии
P. 588

582                          H.  A.  Ш И Л О В .

                   Опыты  Резерфорда   с  сотрудниками  показали  (ср.  выше),  что  а-ча­
              стицы,  теряя  скорость  и  захватывая  по  2  электрона  на  каждую,  превра­
              щаются  в  нейтральные  атомы  гелия  с  его  типичным  спектром.  По  непо­
              средственным  наблюдениям,  1  грамм  радия  в  год  образует  таким  образом
              163  куб.  мм  гелия  (по  другим  данным  167).  Так  как  1  куб.  см  газа  при
              нормальных  условиях  температуры  и  давления  по  новейшим  определениям
              (Лошмидт)    содержит  2,71-10 19  молекул,  то  в  163  куб.  мм  их  содер­
              жится  4,42-10 .  Приведенный  выше   непосредственный  подсчет  а-частиц
                            18
              дает  для  одного  года  (86 400 сек. X  365) число:  14,28 X  1О -365-86  400  =
                                                                        10
                                                                  =  4,50-10 .  Близкое
                                                                            18
                                                                  совпадение  двух  этих
                                                                  независимых   количе­
                                                                  ственных  определений
                                                                  говорит  за  правиль­
                                                                  ность  теоретических
                                                                  и  экспериментальных
                                                                  данных.
                                                                      Фотографируя при
                                                                  свете  искрового  раз­
                                                                  ряда капельки  тумана,
                                                                  который  оседает  на
                                                                  ионизированных  летя­
                                                                  щими  а-частицами мо­
                                                                  лекулах  газа,  пересы­
                                                                  щенного  водяным  па-
                рис,  ï.  Снимок  путей  расходящегося  пучка  а-лучей  (Нильсон).  ром,  БиЛЬСОНу  ѴДа-
                                                                  лось  показать,   что
              в  большей  части  своего  пути  а-частица  летит  прямолинейно  (рис. 2)  как бы
              пронизывая  молекулы  газа  и этим  выбивая  из  них  электроны  (т.-е.  ионизируя
              их),  но  под  конец  путь  а-частицы  становится  обыкновенно  зигзагообраз­
              ным,  и  иногда  частица  явно  отскакивает  в  сторону  или  даже  обратно  под
              углом  больше прямого к своему  первоначальному  направлению  (рис. 2а). То же












                            Рис.  2а.  Конечиаі  часть  путей  а-частиц  в  увеличенном  масштабе.

              явление  подтверждается  изучением  рассеяния  потока  а-частиц  при  прохож­
              дении  их через  различные  вещества,  при чем часть  общего  числа  отклоняется
              от  прямолинейного  пути  на  значительные  углы,  до 90°  и  более.  Явление
              наблюдается  также  при  изучении  под  микроскопом  фотографической  плас­
              тинки, проявленной  после  пропускания  потока  а-частиц  вдоль  желатинового
              слоя.  Бее  это  имеет  большое значение  для весьма  важных  опытов,  о  которых
              говорится  ниже.
                   Когда,  а-частицы  вылетают  из  атомов  радиоактивного  элемента,  унося
              с  собой  положительные  заряды,  то остатки  атомов заряжаются  отрицательно
              и  получают  некоторую  скорость,  так  называемую  скорость  «радиоактивной
              отдачи».  Она  может  быть  вычислена,  по  обычной  формуле,  приложимой
   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593