铯与水反应现象

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化学元素)

铯是一种淡金黄色的活泼金属,元素符号Cs,熔点低,在空气中极易被氧化,能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在自然界没有单质形态,仅以盐的形式极少的分布于陆地和海洋中。铯是制造真空件器、光电管等的重要材料。放射性核素Cs-137是日本福岛第一核电站泄露出的放射性污染中的一种。

铯是已知元素中(包括放射性元素)金属性最强的(注意不是金属活动性,活动性最强的是锂)

制备方法:

铯可以用电解法和热还原法制备。但是由于对电极有强腐蚀性,工业上一般不用电解法。所以工业上是由氯化铯高温用金属钙还原制取金属铯。

应用领域: 裂变产物

长寿命的铯–137是铀-235的裂变产物。半衰期30.17年,可辐β射线和γ射线,用作βγ辐射源,用于工农业和医疗。随着核燃料放射性废物储放的时间,其辐射的γ射线比例增加;是储存的主要对象。

离子火箭

为了探索宇宙,必须有一种崭新的、飞行速度极快的交通工具。一般的火箭、飞船都达不到这样的速度,最多只能冲出地月系;只有每小时能飞行十几万公里的“离子火箭”才能满足要求。






铯原子的最外层电子极不稳定,很容易被激发放射出来,变成为带正电的铯离子,所以是宇宙航行离子火箭发动机理想的“燃料”。铯离子火箭的工作原理是这样的:发动机开动后,产生大量的铯蒸气,铯蒸气经过离化器的“加工”,变成了带正电的铯离子,接着在磁场的作用下加速到每秒一百五十公里,从喷管喷射出去,同时给离子火箭以强大的推动力,把火箭高度推向前进。

计算表明,用这种铯离子作宇宙火箭的推进剂,单位重量产生的推力要比使用的液体或固体燃料高出上百倍。这种铯离子火箭可以在宇宙太空遨游一二年甚至更久!

原子钟

铯原子的最外层的电子绕着原子核旋转的速度,总是极其精确地在几十亿分之一秒的时间内转完一圈,稳定性比地球绕轴自转高得多。利用铯原子的这个特点,人们制成了一种新型的钟——铯原子钟,定一秒就是铯原子“振动”9192631770(即相当于铯原子的两个超精细电子迁跃9192631770次)所需要的时间。这就是“秒”的最新定义。

利用铯原子钟,人们可以十分精确地测量出十亿分之一秒的时间,精确度和稳定性远远地超过世界上以前有过的任何一种表,也超过了许多年来一直以地球自转作基准的天文时间。有了像铯原子钟这样一类的钟表,人类就有可能从事更为精细的科学研究和生产实践,比如对原子弹和氢弹的爆炸、火箭和导弹的发射以及宇宙航行等等,实行高度精确的控制,当然也可以用于远程飞行和航海。用铯作成的原子






,可以精确的测出十亿分之一秒的一刹那,它连续走上三十万年,差也不超过1s,精确度相当高.,另外,铯在医学上、导弹上、宇宙飞船上及各种高科技行业中都有广泛应用。




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