Odkrycie wiedza
/ Knowledge Discovery >> Odkrycie wiedza >> nauka >> nauka fizyczna >> nauka jądrowej >>

Jak jądrowe Promieniowanie Works

tego elementu, który ulega rozkładowi alfa. Ameryk-241 atom spontanicznie zrzucić cząstkę alfa. Cząstka alfa składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów ze sobą połączone, co jest odpowiednikiem jądra helu-4. W procesie emitujące cząstki alfa, atom ameryk-241 staje się neptunium-237 atom. Cząstka alfa opuszcza scenę z dużą prędkością. - Być może 10.000 mil na sekundę (16.000 km /s) Największa

Jeśli masz pomysł na indywidualnym ameryk-241 atomu, to byłoby niemożliwe do przewidzenia, kiedy by zrzucić cząstkę alfa. Jednak, jeśli masz duży zbiór atomów ameryk, to tempo rozpadu staje się dość przewidywalne. Dla ameryk-241, znane jest, że połowa rozkładu węgla w 458 lat. Dlatego, 458 lat to okres półtrwania ameryku-241. Każdy element radioaktywny ma inny okres półtrwania, od ułamków sekundy do milionów lat, zależnie od określonego izotopu. Na przykład, ameryk-243 ma okres półtrwania wynoszący 7,370 lat. Największa

tryt (wodór-3) jest dobrym przykładem elementu, który ulega rozkładowi beta. W rozpadu beta, neutron w jądrze spontanicznie zamienia się w proton, elektron, a trzeci cząstek zwany antyneutrino. Jądro wyrzuca elektron i antyneutrino, podczas gdy pozostaje protonów w jądrze. Wysunięta elektronów jest określane jako cząstki beta. Jądro traci jeden neutron i proton zyskuje jeden. Dlatego atom wodoru 3 przeżywa rozpad beta staje się atom helu-3. Jeśli klikniesz na " Go " Przycisk na poniższym rysunku, można zobaczyć zmianę neutronów. Największa

W spontanicznego rozszczepienia, atom rzeczywiście dzieli zamiast zrzucenia cząstkę alfa lub beta. Słowo " rozszczepienia " Oznacza ". podział " Ciężki atom jak ferm-256 przechodzi samoistne rozszczepienie o 97 procent czasu, gdy rozpada, oraz w procesie staje się dwa atomy. Na przykład, jeden ferm-256 atom, może stać się ksenon-140 i pallad-112 atom, a proces będzie wysuwać cztery neutronów (znane jako cali do szybkich neutronów cali do ponieważ są wyrzucane w momencie rozszczepienia). Neutrony mogą być wchłaniane przez inne atomy, powodując reakcji jądrowych, takich jak rozkład albo rozszczepienie, lub mogą kolidować z innymi atomami, jak kule bilardowe i spowodować promienie gamma są emitowane. Największa

promieniowanie neutronowe można wykorzystać aby atomy nieradioaktywne stają się radioaktywne; to ma praktyczne zastosowanie w medycynie nuklearnej. Promieniowanie neutronowe jest również wykonana z reaktorów jądrowych w elektrowni i statki o napędzie jądrowym

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6]