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β衰变
β衰变是放射性原子核放射电子(β粒子)和微中子而转变为另一种核的过程。
Beta-minus (β-) 衰变.1896年,贝克勒尔(A. H. Becquerel)发现铀的放射性;1897年,卢瑟福(E. Rutherford)和汤姆逊(J. J. Thomson)通过在磁场中研究铀的放射线偏转,发现铀的放射线有带正电,带负电和不带电三种,分别被称为α射线,β射线和γ射线,相应的发出β射线衰变过程也就被命名为β衰变。
放出正电子的称为「正β衰变」,放出电子的称为「负β衰变」。在正β衰变中,核内的一个质子转变成中子,同时释放一个正电子和一个微中子;在负β衰变中,核内的一个中子转变为质子,同时释放一个电子和一个反微中子。此外电子俘获也是β衰变的一种,称为电子俘获β衰变。
因为β粒子就是电子,而电子的质量比起核的质量来要小很多,所以一个原子核放出一个β粒子后,它的质量数不变。
β衰变的规律是:新核的质量数不变,电荷数增加1,新核在元素周期表中的位置要向后移一位。β衰变中放出的电子能量是连续分布的,但对每一种衰变方式有一个最大的限度,可达几兆电子伏特以上,这部分能量由微中子带走。
α衰变
α衰变,又名阿尔法衰变,是一种放射性衰变(核衰变);发生α衰变时,一颗α粒子会从原子核中射出(附注:α粒子即是氦4核,He2+,即一颗由2颗质子和2颗中子组成的原子核,又名阿尔法粒子); α衰变发生后,原子核的质量数会减少4个单位,其原子序也会减少了2个单位。
α衰变是一种核裂变,当中涉及量子物理学中的穿遂效应,和β衰变不同的是α衰变是由强核力力场产生和控制。
一颗α粒子带有5电子伏特的动能(约等於一颗α粒子的总能量的0.13%),其移动速度是15,000公里每秒,即是只达到5%光速(光速是1,079,252,848.8公里每小时);由於α粒子相对大的质量,其+2的电荷,以及相对慢的移动速度,它们实在太容易就会和其他原子核和粒子反应及失去其能量,α粒子在几厘米厚度的空气内就会被吸收。
地球上大多数的氦气都是来自地下蕴藏的矿物,如铀和钍的α衰变产生的。
参考资料来源于英文Wiki,上面有图
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_decay
β衰变是放射性原子核放射电子(β粒子)和微中子而转变为另一种核的过程。
Beta-minus (β-) 衰变.1896年,贝克勒尔(A. H. Becquerel)发现铀的放射性;1897年,卢瑟福(E. Rutherford)和汤姆逊(J. J. Thomson)通过在磁场中研究铀的放射线偏转,发现铀的放射线有带正电,带负电和不带电三种,分别被称为α射线,β射线和γ射线,相应的发出β射线衰变过程也就被命名为β衰变。
放出正电子的称为「正β衰变」,放出电子的称为「负β衰变」。在正β衰变中,核内的一个质子转变成中子,同时释放一个正电子和一个微中子;在负β衰变中,核内的一个中子转变为质子,同时释放一个电子和一个反微中子。此外电子俘获也是β衰变的一种,称为电子俘获β衰变。
因为β粒子就是电子,而电子的质量比起核的质量来要小很多,所以一个原子核放出一个β粒子后,它的质量数不变。
β衰变的规律是:新核的质量数不变,电荷数增加1,新核在元素周期表中的位置要向后移一位。β衰变中放出的电子能量是连续分布的,但对每一种衰变方式有一个最大的限度,可达几兆电子伏特以上,这部分能量由微中子带走。
α衰变
α衰变,又名阿尔法衰变,是一种放射性衰变(核衰变);发生α衰变时,一颗α粒子会从原子核中射出(附注:α粒子即是氦4核,He2+,即一颗由2颗质子和2颗中子组成的原子核,又名阿尔法粒子); α衰变发生后,原子核的质量数会减少4个单位,其原子序也会减少了2个单位。
α衰变是一种核裂变,当中涉及量子物理学中的穿遂效应,和β衰变不同的是α衰变是由强核力力场产生和控制。
一颗α粒子带有5电子伏特的动能(约等於一颗α粒子的总能量的0.13%),其移动速度是15,000公里每秒,即是只达到5%光速(光速是1,079,252,848.8公里每小时);由於α粒子相对大的质量,其+2的电荷,以及相对慢的移动速度,它们实在太容易就会和其他原子核和粒子反应及失去其能量,α粒子在几厘米厚度的空气内就会被吸收。
地球上大多数的氦气都是来自地下蕴藏的矿物,如铀和钍的α衰变产生的。
参考资料来源于英文Wiki,上面有图
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_decay
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