Vizualizați miezuri care conțin un număr diferit de protoni, dar același număr de neutroni se numesc

6.25.Otvet.Vid nuclee, care au o compoziție diferită, dar conțin același număr de nucleoni, nazyvayutsyaizobarami.

6.26.Otvet.Vid nuclee ale unui element, dar care diferă prin masa de nuclee atomice sau numărul de neutroni din nucleu, nazyvayutsyaizotopami.

6.27.Reshenie. O particulă alfa este nucleul unui atom de heliu (sau. Acest nucleu conține patru nucleoni, doi neutroni și două particule protona.Alfa nu este o particulă elementară.

Răspuns. O particulă alfa este nucleul unui atom de heliu.

6.28.Otvet. Deoarece nucleele atomice, ca rezultat al transformării spontane a alunecat nucleul unui atom de heliu. O particulă alfa este nucleul unui atom de heliu (sau. Această transformare a atomic dezintegrarea nucleelor ​​nazyvaetsyaalfa.

6.29.Reshenie. In descompunere are loc în nucleul atomului într-o conversie de protoni cu neutroni emisia de electroni (particule cu o distribuție continuă a energiilor particulelor) iantineytrino. Aceasta susține leptoni.

Răspuns. Sunt rezultatul nucleului de conversie de neutroni (unul de nucleoni) în protoni (alt nucleon).

6.30.Reshenie. Procesul de conversie a nuclizi în dezintegrarea beta-minus :. Proton ramane in nucleu, nucleul unui electron și un antineutrino sunt scutite.

Otvet.Pri beta-minus dezintegrarea unui nucleu atomic osvobozhdayutsyaelektron și antineutrini.

6.31.Reshenie. Procesul de transformare a nuclides din dezintegrarea beta-plus :. Neutron rămâne în nucleu, nucleul unui pozitron și un neutrino sunt eliberate.

Otvet.Pri beta-plus dezintegrarea unui nucleu atomic osvobozhdayutsyapozitron și neutrino.

6.32.Reshenie. Când nucleul într-o stare excitată în starea de sol, emit radiații electromagnetice numite gamma - radiații. Energia fotonică de radiație este egală cu diferența de energie dintre cele două stări ale nucleului. În cele mai multe cazuri, nucleul este într-o stare excitată numai pentru o perioadă foarte scurtă de timp 10-6─ 10-14s. Uneori, nucleul poate exista într-o stare de energie excitat într-o chestiune de minute sau ore. Energia de stat, în acest caz, se numește metastabile, iar nivelul de energie corespunzător unui stat metastabile - nivel metastabile. Dacă kernel-ul se află în starea solului, se utilizează aceleași simboluri ca și pentru elementul chimic. De exemplu, - indică technețiu element de bază cu numărul de masă 99 și numărul de încărcare 43 (indicat deci nuclid conține 43 de protoni si 56 de neutroni). Nuklidotlichaetsya din nuklidatem că yadronahoditsya într-o stare metastabilă și se transformă într-un izotop care emite gamma Quanta, cu un timp de înjumătățire de 6,02 nuclides chasa.iyavlyayutsya - mezo.

Răspuns. Anumite nuclides emit radiații gamma, deoarece: nucleul este inițial într-o stare excitată în starea de sol, radiația electromagnetică emisă numit gamma - radiații. Energia fotonică de radiație este egală cu diferența de energie dintre cele două stări ale nucleului.

6.33.Reshenie. In emisia de raze gamma modifică natura nucleelor ​​elementelor chimice nu se produce. Kernel-ul se mută din starea excitată la o stare de energie mai mic prin care emit raze gama.

6.34.Reshenie: .- este un pozitron.

Răspunsul este un pozitron.

6.35.Reshenie. Numărul de nuclizi în masă, prin definiție, este suma numărului de protoni și neutroni din yadreA = Z + N. A = 7.

Răspuns: A = 7 și un simbol al litiu nuclid -.

Răspuns. Nucleul rezultat conține 90 protoni și 140neytronov.

6.37.Reshenie. Cea mai penetrantă a radiației radioactive cel mai frecvent detectat radiații gamma. Prin urmare, de altfel, toate radiofarmaceutice pentru medicina nucleara includ nuclide radioactive - surse de radiații gamma.

Răspuns. cobalt izotop (Co-60) este cunoscut ca o sursă de radiații ionizante. Dispozitivul de radiație este determinată în mod corespunzător. Când piesa de plumb 20 mm este setat ca un absorbant între o sursă de cobalt și acest dispozitiv, radiația continuă să fie fixat dispozitivul. Aceasta radiatie este: radiații gamma.

6.38.Otvet. La efectuarea fisiunea nucleară a miezurilor de uraniu eliberate aproximativ 165 MeV de energie cinetică în formă de miez fragmentelor de mișcare. Lucrul la incrementarea energia cinetică a fragmentelor nucleului în același timp, angajamentul de a forțelor electrice Coulomb.

6.39. Reshenie.Radioaktivnost este o proprietate a nucleelor ​​atomice și pentru tipul de nuclee într-o anumită stare de energie, probabilitatea de dezintegrare radioactivă pe unitatea de timp este constantă. . Presupunând că la t = 0.N = N0, obținem că numărul de nuclee scade exponențial.

Această lege se referă la media statistică, și este valabilă numai pentru un număr suficient de mare de particule. Valoarea lui λ se numește constantă dezintegrare radioactivă este razmernostdimT-1>. unitatea SI [1 / c], și caracterizează dezintegrarea probabilității unui singur atom in sekundu.Pri drept declin exponențial în orice punct vremenitimeetsya probabilitate nenulă de a găsi de bază nu au fost încă dezintegrat. Durata de viață a acestor nuclee prevyshaett. Dimpotrivă, alte nuclee, dezagregate de această dată, au trăit momente diferite mensheet. Durata de viață medie a unui izotop radioactiv dat este definită după cum urmează:

.

Prin urmare, τ medie de viață a nucleelor ​​radioactive este egal cu inversul degradare constantă de timp τ λ.Za numărul inițial de nuclee scade veraz. Dezintegrarea radioactiva - un fenomen, în principiu, statisticheskoe.My nu se poate spune exact când acest lucru se va rupe de bază, și poate indica doar cum probabil se rupe pentru o anumită perioadă de timp. nuclee radioactive nu sunt „vârsta“, în cursul existenței sale. Ele nu se aplică conceptul de vârstă, dar putem vorbi despre durata medie a vieții lor.