вых вод, наблюдать траектории движения наносов в рус- лах рек и каналов, выявлять критический уровень грун- товых Вод И Т. П. Техника работы с радиоактивными излучениями и инди- каторами не сложна, но для получения точных данных радиометрических измерений и правильного толкования результатов исследований необходимо четко представлять физические и химические свойства применяющихся радио- изотопов, взаимодействие излучений с веществами и прин- ципы измерения радиоактивности. Предлагаемая глава не может служить руководством по применению радиоактивных изотопов в почвенно-мелио- ративных исследованиях. Ее цель — ознакомить студен- тов с новыми методами, успешно применяющимися во всех областях науки, с методами радиоактивных излучений и ин- дикаторов и тем самым содействовать быстрейшему внедре- нию их в практику почвенно-мелиоративных исследований. РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД И СВОЙСТВА РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ В процессе радиоактивного распада радиоактивные ядра превращаются в стабильные через несколько после- довательных ядерных реакций или же одноступенчато. При этом ядрами атомов выделяются кванты энергии или выбрасываются частицы. Выделяемая энергия и выбра- сываемые частицы представляют собой альфа-бета-гамма- лучи, рентгеновское излучение и нейтроны. Скорость радиоактивного распада для каждого радио- активного изотопа является вполне определенной величи- ной и характеризуется экспоненциальной кривой (рис. 40). Поэтому закон радиоактивного распада выражается фор- мулой: ° / = ]Ое_и› где /‚—— число радиоактивных атомов или интенсивность радиоактивного излучения в момент времени ;; Го—— начальное количество радиоактивных атомов или исходная интенсивность излучения; — константа распада данного радиоактивного изото- па, указывающая относительное количество распа- дающихся атомных ядер или относительное умень- шение интенсивности излучения в единицу времени; е— основание натуральных логарифмов. 305