bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η διαδικασία με την οποία ορισμένες ουσίες εκπέμπουν αυστηρά ακτινοβολία;

Η διαδικασία με την οποία ορισμένες ουσίες εκπέμπουν αυθόρμητα την ακτινοβολία ονομάζεται ραδιενεργή αποσύνθεση .

Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Ασταθής πυρήνες:

* Στην καρδιά κάθε ατόμου βρίσκεται ο πυρήνας, ο οποίος περιέχει πρωτόνια και νετρόνια.

* Ορισμένα ισότοπα (άτομα του ίδιου στοιχείου με διαφορετικούς αριθμούς νετρονίων) έχουν ασταθές πυρήνα.

* Αυτή η αστάθεια προκύπτει από μια ανισορροπία στις δυνάμεις που συγκρατούν τον πυρήνα μαζί.

2. Λειτουργίες αποσύνθεσης:

* alpha decay: Ο πυρήνας εκπέμπει ένα σωματίδιο άλφα, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας πυρήνας ηλίου (2 πρωτόνια και 2 νετρόνια). Αυτό μειώνει τον ατομικό αριθμό κατά 2 και τον αριθμό μάζας κατά 4.

* Decay Beta: Ο πυρήνας εκπέμπει ένα βήτα σωματίδιο, το οποίο μπορεί να είναι ηλεκτρόνιο (βήτα μείον αποσύνθεση) ή ποζιτρονίου (βήτα συν αποσύνθεση). Το βήτα μείον την αποσύνθεση αυξάνει τον ατομικό αριθμό κατά 1, ενώ η βήτα συν αποσύνθεση μειώνει κατά 1. Ο αριθμός μάζας παραμένει ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις.

* αποσύνθεση γάμμα: Ο πυρήνας εκπέμπει ένα φωτόνιο υψηλής ενέργειας που ονομάζεται ακτίνα γάμμα. Αυτό δεν αλλάζει τον ατομικό αριθμό ή τον αριθμό μάζας, αλλά απελευθερώνει υπερβολική ενέργεια από τον πυρήνα.

3. Αυθόρμητη εκπομπή:

* Η διαδικασία αποσύνθεσης είναι αυθόρμητη, που σημαίνει ότι συμβαίνει φυσικά χωρίς εξωτερική επιρροή.

* Ο ρυθμός αποσύνθεσης διέπεται από τον χρόνο ημίσειας ζωής του ισότοπου, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται για τα μισά ραδιενεργά άτομα σε ένα δείγμα για αποσύνθεση.

4. Συνέπειες:

* Η ραδιενεργή αποσύνθεση απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής στους ζωντανούς οργανισμούς.

* Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες εφαρμογές, όπως:

* Ιατρική απεικόνιση και θεραπεία

* Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής)

* Χρονολόγηση άνθρακα για αρχαιολογικούς σκοπούς

Συνοπτικά: Η ραδιενεργή αποσύνθεση είναι μια φυσική διαδικασία όπου η ασταθής ενεργειακή απελευθέρωση ατομικών πυρήνων και τα σωματίδια για να γίνουν πιο σταθερά. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορους τύπους εκπομπών, το καθένα με τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές του.

Η επιστήμη πίσω από την Ψημένη Αλάσκα!

Η επιστήμη πίσω από την Ψημένη Αλάσκα!

Φτιάξτε μια νόστιμη Baked Alaska και μάθετε ταυτόχρονα. Μμμμμ, το παγωτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά εμένα και των παιδιών μου. Από μόνο του έξω από τη μπανιέρα, ή πάνω από ένα χωνάκι ή με μια πουτίγκα, είναι απλά πεντανόστιμο, αλλά όλοι ξέρουμε τι θα συμβεί αν αφήσετε το παγωτό έξω για π

Στερεοϊσομερή και Χειρικά Κέντρα

Στερεοϊσομερή και Χειρικά Κέντρα

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο οργανικής χημείας, θα μάθετε τι στερεοϊσομερή είναι και πώς ταξινομούνται. Θα μάθετε επίσης για τη χειραλικότητα, τα χειρόμορφα μόρια και τον τρόπο αναγνώρισης και επισήμανσης των χειρόμορφων κέντρων. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Στειρικό εμπόδιο Πυρη

Τι είναι ο ακριβής αριθμός; Ορισμός και Παραδείγματα

Τι είναι ο ακριβής αριθμός; Ορισμός και Παραδείγματα

Ένας ακριβής αριθμός είναι μια τιμή που είναι γνωστή με απόλυτη βεβαιότητα. Με άλλα λόγια, ένας ακριβής αριθμός έχει μηδενική αβεβαιότητα και άπειρο αριθμό σημαντικών αριθμών. Ένας ακριβής αριθμός δεν μπορεί να απλοποιηθεί ή να μειωθεί. Παραδείγματα ακριβών αριθμών Παραδείγματα ακριβών αριθμών περι