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  • 關于放射性元素的原子核的衰變介紹

    原子核放出α粒子或β粒子,由于核電荷數變了,它在周期表中的位置就變了,變成另一種原子核。我們把這種變化稱之為原子核的衰變。鈾-238放出一個α粒子后,核的質量數減少4,電荷數減少2,稱為新核。這個新核就是釷-234核。這種衰變叫做α衰變。這個過程可以用下面的衰變方程表示:23892U→23490Th+42He。在這個衰變過程中,衰變前的質量數等于衰變后的質量數之和;衰變前的電荷數等于衰變后的電荷數之和。 大量觀察表明,原子核衰變時電荷數和質量數守恒。在α粒子中,新核的質量數于原來的新核的質量數有什么關系?相對于原來的核在周期表中的位置,23892U在α衰變時產生的23490Th也具有放射性,它能放出一個β粒子而變為23491Pa(鏷)。由于電子的質量比核子的質量小得多,因此,我們可以認為電子的質量為零、電荷數為-1、可以把電子表示為0-1e。這樣,原子核放出一個電子后,因為其衰變前后電荷數和質量數都守恒,新核的質量數不會改......閱讀全文

    關于放射性元素的原子核的衰變介紹

      原子核放出α粒子或β粒子,由于核電荷數變了,它在周期表中的位置就變了,變成另一種原子核。我們把這種變化稱之為原子核的衰變。鈾-238放出一個α粒子后,核的質量數減少4,電荷數減少2,稱為新核。這個新核就是釷-234核。這種衰變叫做α衰變。這個過程可以用下面的衰變方程表示:23892U→23490

    放射性元素的衰變類型介紹

    根據放射性元素釋放或吸收的粒子或射線,可將放射性衰變劃分為以下幾個類型:(1)α衰變:放射性元素自發地釋放出α粒子的衰變過程叫α 衰變。α粒子質量數為4,由2個質子和2個中子組成,是原子序數為2的高速運動的氦原子。高速運動著的α 粒子流就是α 射線。經過α衰變形成的放射性元素與其母體相比質量數減4,

    放射性元素的衰變規律

    放射性元素最基本的特征是不斷發生同位素衰變,而衰變的結果是放射性同位素母體的數目不斷減少,但其子體的原子數目將不斷增加。由于放射性同位素的衰變不受外界溫度、壓力或化學條件控制,其衰變速率的大小完全是每種放射性元素的固有特性,發生衰變的原子數目僅與時間有關如果起始時刻放射性元素母體的數目為N,經過一段

    放射性元素的衰變規律

    放射性原子核的衰變是一個統計過程,所以放射性原子的數目在衰變時是按指數規律隨時間的增加而減少的,稱為指數衰減規律 。其中No是衰變時間t=0時的放射性核的數目,N是t時刻的放射性核的數目,λ是衰變常數,表示放射性物質隨時間衰減快慢的程度。對確定核態的放射性核素,λ是常數,它也表示單位時間該種原子核的

    放射性元素的衰變的規律

    放射性元素最基本的特征是不斷發生同位素衰變,而衰變的結果是放射性同位素母體的數目不斷減少,但其子體的原子數目將不斷增加。由于放射性同位素的衰變不受外界溫度、壓力或化學條件控制,其衰變速率的大小完全是每種放射性元素的固有特性,發生衰變的原子數目僅與時間有關如果起始時刻放射性元素母體的數目為N,經過一段

    放射性元素半衰期的相關介紹

      放射性同位素衰變的快慢有一定的規律。例如,氡-222經過α衰變為釙-218,如果隔一段時間測量一次氡的數量級就會發現,每過3.8天就有一半的氡發生衰變。也就是說,經過第一個3.8天,剩下一半的氡,經過第二個3.8天,剩有1/4的氡;再經過3.8天,剩有1/8的氡。因此,我們可以用半衰期來表示放射

    關于衰變加速因子的功能介紹

      DAF生物學活性及生理功能已虱到充分證實。它可保護宿主細胞免遭補體介導的溶解破壞。其作用機理是,DAF不僅可阻止經典或替代途徑C3和C5轉化酶的裝配,并且可通過誘導催化單位C2a或Bb的快速解離而使已形成的C4、C5轉化酶失去穩定性,從而抑制補體攻擊單位的活化。DAF的這種抑制作用僅限于直接結合

    放射性元素的主要類型劃分

    根據放射性元素釋放或吸收的粒子或射線,可將放射性衰變劃分為以下幾個類型:(1)α衰變:放射性元素自發地釋放出α粒子的衰變過程叫α 衰變。α粒子質量數為4,由2個質子和2個中子組成,是原子序數為2的高速運動的氦原子。高速運動著的α 粒子流就是α 射線。經過α衰變形成的放射性元素與其母體相比質量數減4,

    放射性最強的元素是什么

    鐳雖然不是人類第一個發現的放射性元素,但卻是放射性最強的元素。放射性元素(確切地說應為放射性核素)是能夠自發地從不穩定的原子核內部放出粒子或射線(如α射線、β射線、γ射線等),同時釋放出能量,最終衰變形成穩定的元素而停止放射的元素。這種性質稱為放射性,這一過程叫做放射性衰變。含有放射性元素(如U、T

    放射性同位素的衰變類型的介紹

      (1)α衰變:放射性元素自發地釋放出α粒子的衰變過程叫α 衰變。α粒子質量數為4,由2個質子和2個中子組成,是原子序數為2的高速運動的氦原子。高速運動著的α 粒子流就是α 射線。經過α衰變形成的放射性元素與其母體相比質量數減4,原子序數降低2位。其衰變過程如下:  例如,鈾-238經α衰變后生成

    關于放射性元素的基本信息介紹

      放射性元素(確切地說應為放射性核素)是能夠自發地從不穩定的原子核內部放出粒子或射線(如α射線、β射線、γ射線等),同時釋放出能量,最終衰變形成穩定的元素而停止放射的元素。這種性質稱為放射性,這一過程叫做放射性衰變。含有放射性元素(如U、Th、Ra等)的礦物叫做放射性礦物。

    原子核β衰變釋放四個粒子模式首次發現

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507929.shtm ???經歷新模式β衰變后原子核分裂成來自單個衰變點(紅色圓圈)的3個氦核(α)和1個質子(p)。圖片來源:美國能源部官網??科技日報北京9月5日電?(記者張佳欣)科學家首次觀

    放射性同位素的相關介紹

      元素的原子由原子核和電子構成,而原子核又由質子和中子組成。同種元素具有相同的質子數,但可以有不同的中子數,這種具有相同的質子數而具有不同的中子數的元素叫同位素。其中有一些同位素的原子核能自發地發射出粒子或射線,釋放出一定的能量,同時質子數或中子數發生變化,從而轉變成另一種元素的原子核。元素的這種

    放射性同位素的定義

    元素的原子由原子核和電子構成,而原子核又由質子和中子組成。同種元素具有相同的質子數,但可以有不同的中子數,這種具有相同的質子數而具有不同的中子數的元素叫同位素。其中有一些同位素的原子核能自發地發射出粒子或射線,釋放出一定的能量,同時質子數或中子數發生變化,從而轉變成另一種元素的原子核。元素的這種特性

    近代物理所合作開展N~20“反轉島”附近原子核的β衰變研究

      2014年4月,北京大學物理學院核物理實驗組與中國科學院近代物理研究所重離子核反應研究組合作,利用蘭州重離子研究裝置(HIRFL)放射性束流線1號線(RIBLL1)開展了對“反轉島”區原子核結構的實驗研究。利用HIRFL提供的初級束40Ar轟擊9Be靶發生碎裂反應,碎裂產物經過RIBLL1分離、

    衰變加速因子的基本介紹

      促衰變因子(decayacceleratingfactor,DAF)是Nicholson-Weller等(1981)用正丁醇提取后,再以層析法從人和豚鼠紅細胞基質中純化的一種膜蛋白。因其具有促進C3轉化酶衷變的活性故名。經在還原條件下做SDS-PAGE并以過碘酸-Schiff試劑染色表明,純化的

    半數地熱來自放射性物質衰變

      據美國物理學家組織網7月17日報道,一個以日本東北大學為主的研究小組利用位于日本中部岐阜縣地下千米處的裝置KamLAND,根據多年觀測數據重新計算了地球內部放射性元素產生的熱量。研究發現,地球自身熱量大約有一半來自放射性物質衰變,另一半則是從地球剛形成時保存至今的原始熱量。新數據不

    什么叫同位素什么叫原子核衰變、半衰期、放射性活度

    同位素指的是質子數相同但中子數不同從而導致質量數有差異的核素。原子核的衰變,指的是一些不穩定的核素在自發條件下,通過發射阿爾法粒子、貝塔粒子或者正電子、捕獲電子等方式,使核的結構發生變化,并且在此過程中有伽馬射線放出的現象。核衰變與物質所處環境(如溫度、壓強)和原子的化學環境無關。由于核衰變呈一級反

    關于衰變加速因子的廣泛應用

      除Nicholson-Weller等證實的分子量為70kDa的膜DAF外,Kinoshita等(1987)用Westernblotting在人紅細胞表面還檢出分子量為140kDa的一種膜DAF,稱其為DAF-2。DAF-2在膜上的數目不足70kDa膜DAF的1/10,但也有促進C3b轉化酶衰變的

    放射性衰變的衰變類型和規律

    放射性同位素衰變方式主要有:1.α衰變原子核自發地放射出α粒子而轉變成另一種核的過程叫做α衰變。對于天然放射性同位素而言,只有質量數A大于140的重原子核才能產生α衰變,特別是原子序數Z大于82和質量數A大于209的放射性同位素,都以α衰變為主。α衰變的通式為:2.β衰變β粒子有正、負電子之分,放出

    放射性元素的用途介紹

    醫學X光檢查癌癥治療工業核能發電探測焊接點和金屬鑄件的裂縫工業生產線上的自動品質控制系統量度電鍍薄膜的厚度消除靜電農業知道肥料的吸收及流失滅蟲考古鑒定古物所屬的年代(放射性定年法)教育及其他大氣核試爆電視機視象顯示器夜光手表煙火感應器螢光指示牌避雷針

    放射性元素的應用介紹

    放射性同位素技術已廣泛應用于國民經濟的許多領域,在工業、農業、醫學、資源環境、軍事科研諸多領域的應用已獲得了顯著的經濟效益、社會效益、環境效益,也是核能利用的重要方面之一。?示蹤原子將一種穩定的化學元素和它的具有放射性的同位素混合在一起,當它們參與各種系統的運動和變化時,由于放射性同位素能發出射線,

    核衰變的放射性核衰變的常見類型

    科學研究表明,穩定性核素對核子總數有一定限度(一般為A≤209),而且中子數和質子數應保持一定的比例(一般為N/Z=1~1.5,也有個別例外)。任何含有過多核子或N/Z不適當的核素,都是不穩定的。A≥209的核素,即元素周期表中釙(Po)之后的所有元素的核素都具有放射性(釙之前的元素,有的核素也具有

    核衰變的放射性核衰變的常見類型

    科學研究表明,穩定性核素對核子總數有一定限度(一般為A≤209),而且中子數和質子數應保持一定的比例(一般為N/Z=1~1.5,也有個別例外)。任何含有過多核子或N/Z不適當的核素,都是不穩定的。A≥209的核素,即元素周期表中釙(Po)之后的所有元素的核素都具有放射性(釙之前的元素,有的核素也具有

    生活中有什么常見的東西具有放射性

    日常生活中有不少具有放射性的物質,只是我們沒有注意而已,比如花崗巖、香煙、不合格的陶瓷、粉煤灰等等。  輻射有α射線、β射線、中子輻射、電磁輻射等等,我們所有的用電設備,本質上都存在電磁輻射,只要是合格的產品且保持一定距離,人體接受的電磁輻射就可以忽略。    我們說某種物質具有放射性,指的是物質中

    概述放射性同位素的衰變規律

      放射性元素最基本的特征是不斷發生同位素衰變,而衰變的結果是放射性同位素母體的數目不斷減少,但其子體的原子數目將不斷增加。由于放射性同位素的衰變不受外界溫度、壓力或化學條件控制,其衰變速率的大小完全是每種放射性元素的固有特性,發生衰變的原子數目僅與時間有關如果起始時刻放射性元素母體的數目為N,經過

    放射性元素對人體的危害介紹

    在大劑量的照射下,放射性對人體和動物存在著某種損害作用。如在400rad【拉德(輻射吸收)】的照射下,受照射的人有5%死亡;若照射650rad,則人100%死亡。照射劑量在150rad以下,死亡率為零,但并非無損害作用,往往需經20年以后,一些癥狀才會表現出來。放射性也能損傷劑量單位遺傳物質,主要在

    輻射傷害知多少?

    我們生活的世界里有著各種各樣的輻射:從穿越星系而來的宇宙射線、核電站的核燃料到家里的花崗巖地板磚,從醫院的X光機到陽光里的紫外線,從手機、微波爐、高壓線到電視臺廣播臺的信號塔,輻射無所不在,到處都是可能成為人們畏懼輻射的對象。有些人對“輻射”非常恐懼,你甚至可以買到專門用來屏蔽無線電波的“防輻射孕婦

    放射性元素作為示蹤原子的應用介紹

    將一種穩定的化學元素和它的具有放射性的同位素混合在一起,當它們參與各種系統的運動和變化時,由于放射性同位素能發出射線,測量這些射線便可確定其位置與數量。只要測出了放射性同位素的分布和動向,就能確定穩定化學元素的各種作用。這種方法稱為示蹤原子方法,應用很廣泛。?(1)在石油工業上的應用。將含放射性γ

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