Радий (Radium), Ra - радиоактивный хим.
элемент II гр. периодич. системы элементов, ат. номер 88, аналог щёлочноземельных
металлов. Открыта 1898 П. и М. Кюри (P. et M. Curie). Все изотопы Р. радиоактивны;
a-радиоактивные 223Ra (T1/2 = 11,43 сут),
224Ra (T1/2 = 3,66 сут), 226Ra (собственно
Р.: T1/2 = 1600 лет) и b-радиоактивный 228Ra
(T1/2=5,76 лет) постоянно присутствуют в земной коре как члены
естеств. ра-диоакт. рядов. Содержание 226Ra составляет ок. 1 г на
3 т урана в урановой руде. Искусственно получены изотопы 213Ra -
230Ra. Электронная конфигурация внеш. оболочки 7s2.
Энергии последоват. ионизации: 5,279; 10,147; 34,3 эВ. Металлич. радиус атома
Rа 0,235 нм, радиус иона Ra2+ 0,144 нм. Значение электроотрицательности
0,97.
В свободном виде Р.- серебристо-белый блестящий
металл с объёмно-центриров. кубич. кристаллич. структурой. Плотн. 5,5-6,0 кг/дм3,
tпл = 700-970 °С (по разным данным), tкип
= 1140-1500 °С, уд. теплота плавления
37 кДж/кг, теплопроводность 18,6 Вт/(м·К) (при
293 К). Р. и его соединения светятся в темноте.
Химически активен и схож с Ва, в соединениях
проявляет степень окисления +2. Р. и его соединения токсичны. Р. использовался
в 1900- 30-х гг. для исследования радиоактивности; радиоактивность 1 г Р. принималась
за единицу её измерения (кюри). Ныне Р.
применяют в осн. в медицинских целях (как источник радона для радоновых ванн),
в смеси с Be 226Ra используют в ампульных источниках нейтронов.
Литература по радию (Radium), Ra
Погодин С. А., Либман 9. П., Как добыли советский радий, 2 изд., М., 1977. С.
Знаете ли Вы, как разрешается парадокс Ольберса? (Фотометрический парадокс, парадокс Ольберса - это один из парадоксов космологии, заключающийся в том, что во Вселенной, равномерно заполненной звёздами, яркость неба (в том числе ночного) должна быть примерно равна яркости солнечного диска. Это должно иметь место потому, что по любому направлению неба луч зрения рано или поздно упрется в поверхность звезды. Иными словами парадос Ольберса заключается в том, что если Вселенная бесконечна, то черного неба мы не увидим, так как излучение дальних звезд будет суммироваться с излучением ближних, и небо должно иметь среднюю температуру фотосфер звезд. При поглощении света межзвездным веществом, оно будет разогреваться до температуры звездных фотосфер и излучать также ярко, как звезды. Однако в дело вступает явление "усталости света", открытое Эдвином Хабблом, который показал, что чем дальше от нас расположена галактика, тем больше становится красным свет ее излучения, то есть фотоны как бы "устают", отдают свою энергию межзвездной среде. На очень больших расстояниях галактики видны только в радиодиапазоне, так как их свет вовсе потерял энергию идя через бескрайние просторы Вселенной. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.