Looduslik radioaktiivsus

Radioaktiivsus

Aatomituumade iseeneslik muundumine, looduslik radioaktiivsus, avastati umbes samaaegselt elektroniga. 1896. a märkas Prantsuse füüsik Henri Becquerel täiesti juhuslikult, et uraaninitraadi tükike mõjutab musta paberisse mähitud foto­tundlikku materjali. Ilmselt kiirgas uraanisool mingeid seni­tundmatuid kiiri, mis läbisid musta paberi. Kuna tol ajal ei olnud veel mingit täpsemat ettekujutust aatomi ehitusest, siis sai öelda, et kiirgus tuleb aatomitest. Alles pärast aatomituuma avastamist sai selgeks, et radioaktiivne kiirgus pärineb aatomituumast.

1. Mis on looduslik radioaktiivsus?

Henri Becquerel (1852–1908), Prantsuse füüsik, radioaktiivsuse avastaja

Juba mõne aasta jooksul selgus, et radioaktiivsete ainete kiirgus koosneb kolmest eri liiki komponendist, mida hakati nimetama alfa-, beeta- ja gammakiir­guseks. Nende käitumine magnetväljas näitas, et alfakiirgus on positiivse laenguga osakeste voog, beetakiirgus negatiivse laenguga osakeste voog ja gammakiirgus on elektriliselt neutraalne.

Radioaktiivse kiirguse lahutumine magnetväljas. Magnetväli avaldab mõju liikuvale laengule, kõrvalekaldumise suund oleneb laengu märgist.

2. Millised on radioaktiivse kiirguse liigid?

Edasine uuring näitas, et alfakiirguse osakesed ehk alfaosakesed koosnevad kahest prootonist ja kahest neutronist ja on seega samad, mis heeliumi aatomi tuumad. Beetakiirguse osakesed on elektronid, gammakiirgus aga väga lühilaineline elektromagnetkiirgus, mis tänapäeva mõistes on suure energiaga footonite (neid nimetatakse ka γ-kvantideks) voog.

Nende kiirguste läbiminekuvõime ainest on väga erinev. Alfakiirguse peab kinni isegi paberileht, beetakiirgus läbib millimeetri­paksuse alumiinium­plaadi, gammakiirgus on aga veelgi suurema läbimis­võimega (vt joonis). Radioaktiivse kiirguse läbimis­võimest ja mõjust elus­organismidele tuleb juttu edaspidi.

Radioaktiivse kiirguse läbimisvõime

Üsna varsti pärast Becquereli avastust leiti, et peale uraani­soolade on veel teisigi radioaktiivseid aineid. Avastati toorium, poloonium, raadium, aktiinium jt. Aatomituuma avastamise ajaks oli radioaktiivseid elemente juba kolmkümmend. Hiljem selgus, et paljud neist on juba tuntud elementide isotoobid.

α-lagunemine

Tänapäeval ei räägita enam α- ja β-kiirgusest, vaid α- ja β-lagunemisest, sest nende protsesside käigus muutub üks tuum teiseks.

α-lagunemise käigus lendab tuumast välja alfaosake. Kuna alfaosake viib tuumast ära kaks prootonit ja kaks neutronit, jääb järele tuum, milles on kaks prootonit ja kaks neutronit vähem.

Sümboolselt võime selle protsessi kirjutada kujul

X Z A Y Z2 A4 +α

kus α =  H 2 4 e ja Y tähistab keemilist elementi, mille järjenumber on kahe võrra väiksem lähtetuuma järjenumbrist. Nagu näeme, väheneb α-lagunemisel laenguarv kahe võrra ja massiarv nelja võrra. Joonisel on toodud raadiumi-226 α-lagunemine, mille käigus tekib radoon-222:  Ra 88 226 Rn 86 222 +α.

Tuuma radioaktiivne alfa­lagunemine. Alfaradioaktiivsest lähte- ehk „ematuumast” väljub alfaosake, tuuma massiarv muutub 4, laenguarv 2 võrra väiksemaks.

3. Milles seisneb α-lagunemine?

Tekkivate alfaosakeste energia on väga suur, enamikul tuumadest on see vahemikus 4–9 MeV. Kuna kogu lagunemisel tekkiv energia läheb alfaosakese kineetiliseks energiaks, siis liiguvad nad vaatamata suurele massile päris suure kiirusega. Nii saaksime 4 MeV kineetilise energiaga alfaosakese kiiruseks, lugedes selle massi võrdseks nelja prootoni massiga, 1,4 · 107 m/s. See on meie tavamaailma mõistes ülisuur kiirus ja see oli ka põhjuseks, miks Rutherford võrdles kullast lehekese pommitamisel alfaosakesi kahurikuulidega.

β-lagunemine

β-lagunemisel lendab tuumast välja elektron.

Selle protsessi lähem uurimine näitas, et lisaks elektronile lendab tuumast välja veel neutraalne, üliväikese massiga osake, mida hakati nimetama neutriinoks (kui päris täpne olla, siis tänapäeva mõistes on see elektroonne antineutriino). Neutriino on osake, mille vastastikmõju ainega on üliväike, nii näiteks võib neutriino läbida maakera, ilma et toimuks ühtegi vastastikmõju protsessi. Seetõttu on teda ka β-lagunemisel ülimalt raske registreerida. Kuna β-lagunemisel lendab tuumast välja elektron, siis elektrilaengu jäävuse seaduse kohaselt peab lagunemisel tekkinud tuuma laenguarv ühe võrra suurenema. Sümboolselt võime selle protsessi kirjutada kujul

X Z A Y Z+1 A + e +ν,

kus ν tähistab lagunemisel tekkivat neutriinot (vt joonis).

Tuuma radioaktiivne beetalagunemine. Beetaradioaktiivses lähtetuumas muutub üks neutron prootoniks, elektroniks ja neutriinoks (viimane osake on nii „tabamatu”, et see avastati alles eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel). Tuuma massiarv jääb samaks, laenguarv suureneb ühe võrra.

4. Milles seisneb β-lagunemine?

Nagu näeme, β-lagunemisel tuuma massiarv ei muutu, mis tähendab, et tuumaosakeste koguarv (prootonite ja neutronite koguarv) ei muutu. Kuna aga lagunemise käigus tekkinud tuumas on üks prooton rohkem, siis peab seal olema üks neutron vähem. Kuidas seda põhjendada? Osutub, et β-lagunemisega muutub tuumas üks neutron prootoniks:  np+ e +ν.

Huvitav on see, et selline protsess ei toimu mitte ainult tuuma sees, vaid ka vaba neutroniga. Neutron on ebastabiilne osake, tema eluiga on keskmiselt 17 minutit ja siis laguneb ta prootoniks, elektroniks ja neutriinoks. Nüüd võib tekkida küsimus, et kui neutronid pole stabiilsed ja lagunevad, siis peaks ju kõik tuumad peale vesinikutuuma lagunema ja stabiilseid tuumi ei saakski olla. Siin ilmneb veel üks tuumajõudude eripära: tuumajõudude vahendusel toimub tuumas pidev muundumine, neutronid muutuvad prootoniteks ja vastupidi, ning seetõttu neutronid tuumas enamasti ei lagune.

Olgu lisatud, et radioaktiivne süsiniku isotoop süsinik-14 on oluline geoloogias, kus selle lagunemise järgi saab dateerida varemalt toimunud geoloogilisi sündmusi.

γ-kiirgus

See, et radioaktiivse lagunemise käigus tekib lühikese lainepikkusega elektromagnetkiirgus, on seletatav sellega, et nii nagu aatomis ei ole elektronid kogu aeg põhiolekus (madalaima võimaliku energiaga olekus), vaid võivad olla ka kõrgema energiaga ehk ergastatud olekus, on ka tuumas olemas ergastatud olekud. Tuumas olevatel prootonitel ja neutronitel on samuti kindla energiaga olekud ning ka tuum võib olla ergastatud olekus, kui mõni tema prooton või neutron (või mõlemad) on tuumas ergastatud olekus. Nii nagu aatomis on ergastatud olek lühiajaline ja aatom läheb väiksema energiaga olekusse, kiirates elektro­magnet­kiirgust (footoneid), on see ka tuumas.

γ-kiirgus tekib, kui ergastatud tuum läheb üle väiksema energiaga olekusse, kiirates elektro­magnet­kiirgust (footoneid).

Kuna aga energia­nivoode vahed tuumas on oluliselt suuremad, siis ulatub ka kiiratud footonite energia mega­elektron­voltideni, mistõttu γ-kiirguse lainepikkus on väga väike (alla 1 Å ehk alla 10–10 m). γ-kiirgus tekib radioaktiivsel lagunemisel seetõttu, et pärast α- või β-lagunemist tekkiv tuum on praktiliselt alati ergastatud olekus ja läheb sealt footoneid kiirates põhiolekusse (või madalama energiaga olekusse). Nii võime γ-kiirguse tekkimise esitada sümboolselt kujul

Y* Z A Y Z A +γ,

kus Y* kujutab elemendi Y tuuma ergastatud olekut ja γ kiirguse käigus tekkinud footonit. Nagu esitatust näha, ei muutu γ-kiirguse käigus tuuma laenguarv ja massiarv, mistõttu tuum jääb peale lagunemist sama elemendi tuumaks, küll aga muutub tuuma energia. Joonisel on toodud hapnik-16 γ-kiirgus:

O* 8 16 O 8 16 +γ.

Ergastatud tuuma gammakiirgus. Tuum on kvantmehaaniline süsteem, seetõttu on ka tema olekute energia väärtused hüppelised ja üleminekul ühest olekust teise toimub kvantide kiirgamine (see ongi gammakiirgus) või neelamine täpselt samuti nagu aatomis. Tuumajõudude tugevuse tõttu on aga nende kvantide energia umbes miljon korda suurem kui aatomi elektronkattes tekkivatel ja neelatavatel kvantidel.

5. Kuidas tekib γ-kiirgus?

Poolestusaeg

Radioaktiivse elemendi korral huvitab meid, kui kiiresti see element laguneb. Osutub, et lagunemine toimub ühtlaselt, s.t mingi aja jooksul lagunevate tuumade arv on võrdeline tuumade arvuga alghetkel. Lagunemist iseloomustatakse tavaliselt ajaga, mille jooksul pooled alghetkel olevatest tuumadest on jõudnud laguneda. Seda aega nimetatakse radioaktiivse tuuma poolestus­ajaks.

Poolestusaeg on ajavahemik, mille jooksul laguneb pool elemendi esialgsetest tuumadest.

6. Mis on tuuma poolestusaeg?

Pärast 7-kordse poolestusaja möödumist on alles umbes 1% esialgsetest tuumadest. Poolestusaja väärtused kõiguvad väga suurtes piirides. Nii näiteks on uraani isotoobi U-238 poolestusaeg 4,5 · 109 aastat. Kuna see on väga pikk aeg, siis alates Maa tekkimisest, umbes 4,54 · 109 aastat tagasi, on Maal tekkinud uraanikogus kahanenud ainult poole võrra. Kui me aga räägiksime vesiniku isotoobist H-3 ehk triitiumist, siis selle poolestusaeg on eelnevaga võrreldes tühine, ainult 12,3 aastat. Kuna see aeg on üsna väike, aga triitiumi roll tänapäeva tuumaenergeetikas (nii pommides kui ka juhitava termotuumareaktsiooni saamisel) on suur, peab triitiumi varusid pidevalt täiendama.

Küsimusi ja probleeme

  1. Miks tekib radioaktiivsel lagunemisel γ-kiirgus?
  2. Miks osa radioaktiivseid elemente on tänapäeval Maal olemas, aga uraanist raskemaid elemente Maal ei leidu?
  • footon
  • heeliumi aatom
  • heeliumi tuum
  • vesiniku tuum
  • elektron ja neutriino
  • prooton
  • neutron
  • suureneb
  • väheneb
  • ei muutu

Kiirguse liik

Tuumast eraldub

Kuidas muutub elemendi järjenumber?

α-kiirgus

β-kiirgus

γ-kiirgus

Massiarv

Järjenumber

prooton?

neutron?

elektron?