bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια στοιχεία είναι ραδιενεργά;

Τα ραδιενεργά στοιχεία είναι εκείνα που έχουν ασταθές ατομικούς πυρήνες. Η αστάθεια τους αναγκάζει να αποσυντεθούν, να εκπέμπουν ακτινοβολία με τη μορφή σωματιδίων άλφα, βήτα σωματιδίων και ακτίνων γάμμα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ραδιενεργή αποσύνθεση.

Εδώ είναι μια κατανομή:

Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία:

* ουράνιο (u): Ένα από τα πιο γνωστά ραδιενεργά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ενέργεια και τα όπλα.

* Thorium (Th): Ένα άλλο βαρύ στοιχείο που χρησιμοποιείται στην πυρηνική ενέργεια.

* radium (ra): Χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση και ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, αν και η χρήση της έχει καταργηθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των κινδύνων της.

* Polonium (PO): Εξαιρετικά ραδιενεργό, που χρησιμοποιείται σε ορισμένες εφαρμογές όπως στατικοί εξαλείφες.

* RADON (RN): Ένα ραδιενεργό αέριο που μπορεί να βρεθεί στα σπίτια και δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία.

* κάλιο (k): Μια ιχνοστοιχεία του καλίου-40 είναι ραδιενεργό και βρίσκεται φυσικά στο σώμα μας.

* άνθρακα (c): Carbon-14, που χρησιμοποιείται σε χρονολόγηση άνθρακα για τον προσδιορισμό της ηλικίας των απολιθωμάτων.

* rubidium (RB): Ένα ραδιενεργό ισότοπο που χρησιμοποιείται σε ατομικά ρολόγια.

* Strontium (SR): Ορισμένα ισότοπα είναι ραδιενεργά και μπορεί να αποτελούν ανησυχία λόγω των δυνατοτήτων τους για συσσώρευση στα οστά.

Ανθρωπογενή ραδιενεργά στοιχεία:

* Technetium (TC): Χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση.

* Promethium (PM): Χρησιμοποιείται σε ορισμένες εφαρμογές φωτισμού.

* Americium (AM): Βρέθηκαν σε ανιχνευτές καπνού.

* Plutonium (PU): Που χρησιμοποιούνται σε πυρηνικά όπλα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

* Neptunium (NP): Που παράγονται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και χρησιμοποιούνται στην έρευνα.

* californium (cf): Χρησιμοποιούνται σε πηγές νετρονίων για διάφορες εφαρμογές.

* einsteinium (es): Ένα εξαιρετικά ραδιενεργό στοιχείο που παράγεται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Σημαντική σημείωση: Αυτό δεν είναι μια εξαντλητική λίστα. Πολλά άλλα στοιχεία έχουν ραδιενεργά ισότοπα.

Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε:

* Δεν είναι όλα τα ισότοπα ενός στοιχείου είναι ραδιενεργά: Για παράδειγμα, το ουράνιο έχει πολλαπλά ισότοπα, αλλά μόνο μερικά είναι ραδιενεργά.

* Τα επίπεδα ραδιενέργειας ποικίλλουν: Ορισμένα στοιχεία είναι εξαιρετικά ραδιενεργά, ενώ άλλα έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα ραδιενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε έναν περιοδικό πίνακα που προσδιορίζει συγκεκριμένα τα ραδιενεργά ισότοπα.

Οργανική Χημεία:Αντιδράσεις Συμπύκνωσης

Οργανική Χημεία:Αντιδράσεις Συμπύκνωσης

Οι αντιδράσεις συμπύκνωσης είναι κοινές αντιδράσεις στο εργαστήριο οργανικής χημείας. Μάθετε τι είναι μια αντίδραση συμπύκνωσης, μερικές με το όνομα αντιδράσεις συμπύκνωσης, και δείτε παραδείγματα των διαφόρων αντιδράσεων συμπύκνωσης. Όροι λεξιλογίου που παρατίθενται στο τέλος για αναφορά. Τι είναι

Τι είναι η μοριακή θερμική ικανότητα και πώς την υπολογίζετε;

Τι είναι η μοριακή θερμική ικανότητα και πώς την υπολογίζετε;

Μοριακή θερμοχωρητικότητα είναι η ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για την αύξηση της θερμοκρασίας 1 mol μιας ουσίας κατά 1 μονάδα και υπολογίζεται διαιρώντας τη θερμοχωρητικότητα με τον συνολικό αριθμό μορίων. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί δεν καίγόμαστε όταν χρησιμοποιούμε ένα τηγάνι; Φυσικά,

Διαφορά μεταξύ συντονισμού και μεσομερικού φαινομένου

Διαφορά μεταξύ συντονισμού και μεσομερικού φαινομένου

Κύρια διαφορά – Συντονισμός έναντι μεσομερικού φαινομένου Ο συντονισμός και τα μεσομερικά αποτελέσματα στα μόρια καθορίζουν την ακριβή χημική δομή του μορίου. Ο συντονισμός είναι το φαινόμενο που περιγράφει την πολικότητα ενός μορίου που προκαλείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ μονών ζευγών ηλεκτρον