衰變衰變和衰變,分別包含四種基本相互作用當中哪幾個

2021-03-06 23:18:22 字數 6817 閱讀 5325

1樓:匿名使用者

目前物理學界公認,世界存在四種基本的相互作用:萬有引力(簡稱引力)、電磁力、強相互作用、弱相互作用。在巨集觀世界裡,能顯示其作用的只有兩種:引力和電磁力。

α衰變α衰變是一種放射性衰變。在此過程中,一個原子核釋放一個α粒子(由兩個中子和兩個質子形成的氦原子核),並且轉變成一個質量數減少4,核電荷數減少2的新原子核。

β衰變β衰變是一種放射性衰變。在此過程中,一個原子核釋放一個β粒子(電子或者正電子),分為β+ 衰變(釋放正電子)和β- 衰變(釋放電子)。

γ輻射γ射線通常伴隨其他形式的輻射產生,例如α射線,β射線。當一個原子核發生α衰變或者β衰變時,生成的新原子核有時會處於激發態,這時,新原子核會向低能級發生躍遷,同時釋放γ粒子。這就是γ輻射。

γ射線,x- 射線, 可見光和紫外線,都是不同形式的電磁輻射。唯一的區別是光的頻率,也就是光子的能量。γ光子的能量最高。

結論:α衰變、β衰變、γ輻射全部包括四種作用力。

2樓:悠悠劃

發生α衰變

是放出42he,

發生β衰變是放出電子0-1e,

設發生了x次α衰變和y次β衰變,

則根據質量數和電荷數守恆有:2x-y+86=92,4x+222=238,

解得x=4,y=2,

故衰變過程中共有4次α衰變和2次β衰變.

故選:b

3樓:同志我是

不穩定(即具有放射性)的原子核在放射出粒子及能量後可變得較為穩定,這個過程稱為衰變(radioactive decay)。這些粒子或能量 (後者以電磁波方式射出) 統稱輻射(radiation)。由不穩定原子核發射出來的輻射可以是α粒子、β粒子、γ射線或中子。

放射性核素在衰變過程中,該核素的原子核數目會逐漸減少。衰變至只剩下原來質量一半所需的時間稱為該核素的半衰期(half-life)。每種放射性核素都有其特定的半衰期,由幾微秒到幾百萬年不等。

原子核由於放出某種粒子而變為新核的現象.原子核是一個量子體系,核衰變是原子核自發產生的變化,它是一個量子躍遷過程,它服從量子統計規律.對任何一個放射性核素,它發生衰變的精確時刻是不能預知的,但作為一個整體,衰變的規律十分明確.若在dt時間間隔內發生核衰變的數目為dn,它必定正比於當時存在的原子核數目n,顯然也正比於時間間隔dt 衰變有3種: α衰變 、 β衰變 和γ衰變。

4樓:領袖偉人額

1.強力:原子核由帶正電的質子和中子組成,為什麼質子正電荷之間的庫侖排斥力沒有使核子飛散開來呢?

那是因為核子之間存在一種能壓服庫侖斥力的強相互作用力――強力(核力).在原子核的尺度內強力比庫侖力大得多,但強力是短程力,核子間的距離太大時,強力很快下降消失.

2.弱力:在基本粒子之間還存在另一種短程相互作用力,弱力的作用距離比強力更短,作用力的強度也比強力小得多,弱力在β衰變中起重要作用,β衰變中放出電子和中微子,電子和中微子之間只有弱力作用.

弱力也存在其它基本粒子之間.

3電磁力:電力是兩個帶電粒子或物體之間的相互作用力,兩個相互運動的電荷之間存磁力.

4萬有引力:它是任何物體之間存的相互吸引力,相比之下,對一般物體,萬有引力是很微弱的.但它是長程力,在宇宙的形成和天體的系統中起著決定性的作用,如太陽系、銀河系的形成靠的萬有引力,宇宙論離不開引力論.

5樓:冥

.放射性核衰變模式有:α衰變、β-衰變、β+衰變和電子俘獲衰變ec後

3種屬β衰變

6樓:

,adflkjkl;dfkl;fg

7樓:小智君

醫生   中  yao   治  zao   洩   q  口  

85~88^82 731

8樓:張嘉年

α衰變內部結構模型圖-放射性衰變

β-衰變內部結構模型圖-弱作用衰變

β-及β+衰變內部結構模型圖-弱作用衰變

圖中+-號代表不可分割的最小正負電磁資訊單位-量子位元(qubit)(名物理學家約翰.惠勒john wheeler曾有句名言:萬物源於位元 it from bit

量子資訊研究興盛後,此概念昇華為,萬物源於量子位元)注:位元即位元

γ衰變之伽馬射線內部結構模型圖-電磁作用衰變

在核反應方程式中如何分辨α衰變,β衰變,核裂變,核聚變以及原子核的人工轉換?

9樓:之何勿思

α衰變是原子核自發放射α粒子的核衰變過程。α粒子是電荷數為2、質量數為4的氦核he。

β衰變,原子核自發地放射出β粒子或俘獲一個軌道電子而發生的轉變。

放出電子的衰變過程稱為β-衰變;放出正電子的衰變過程稱為β+衰變;原子核從核外電子殼層中俘獲一個軌道電子的衰變過程稱為軌道電子俘獲,俘獲k層電子叫k俘獲,俘獲l層的叫l俘獲,其餘類推。

通常,k俘獲的機率量大。在 β衰變中,原子核的質量數不變,只是電荷數改變了一個單位。

碳氮反應鏈有六個方程,我不一一列舉了,其中碳和氮相當於化學反應的催化劑,總反應式同上。

10樓:匿名使用者

人類生活中利用的大多數是化學能。化石燃料燃燒時燃料中的碳原子和空氣中的氧原子結合,

同時放出一定的能量。這種原子結合和分離使電子的位置和運動發生變化,從而釋放出的能量稱為

化學能。顯然它與原子核無關。

如果設法使原子核結合或分離,是否也能釋放出能量呢?近百年來科學家持之以恆的努力給予的

答案是肯定的。這種由於原子核變化而釋放出的能量,早先通俗的稱為原子能。所謂原子能,實際

上是由於原子核發生變化而引起的,因此應該確切地稱為原子核能。

核能**於核子(質子和中子)保持在原子核中的核力,核力是一種非常強大的短程作用力,但

隨著原子核距離的增加,核力迅速減小,一旦超出原子核半徑,核力很快下降為零。

(1)核反應。核反應是外來粒子與核中的質子和中子相互作用,使原子核受到激烈的擾動。核反

應可以為核衰變、核裂變和核聚變三類。

(2)核衰變與核裂變。原子核本身是可以發生變化的,有的原子核自己會發生變化,有的原子核

可以人工使它發生變化。

原子核的自發變化主要有兩種:一種是衰變,另一種是裂變。

①核衰變的型別。主要有以下幾種:

α衰變:α射線是氦一4 核(又稱僅粒子流),用: 4

2 he 或:4

2d 表示。

β衰變:β粒子是電子,用e 或b 表示,β射線是高速粒子流。

γ衰變:γ射線是波長很短的電磁輻射(高能量的光子),可表示為:^γ。γ衰變表示損失能量。

正電子衰變:正電子用?e 表示,可認為是由核中質子轉變為中子時射出的。

電子俘獲:核可以從內層俘獲一個電子,使質子轉變為中子。

當發生僅衰變和b 衰變時,一種原子核變成了另一種原子核,衰變時會放出僅粒子或b 粒子,

同時會伴隨放出1 射線。1 衰變時放出1 粒子,但此時原子核只是其能量發生了變化,原子核並沒

有變成另一種原子核。

原子核衰變時放射出來的α、β和γ射線具有幾千電子伏到幾兆電子伏的能量,這種核能已得

到廣泛的應用,如原子能電池、輻射育種、物料改性、腫瘤的**等。

②半衰期。通常用半衰期贍來描述放射性元素的放射性強度。半衰期是一放射性元素衰變到原

來一半數量所需的時間。

③核裂變。裂變是一個核**成兩個質量較小的核,裂變時會伴隨有中子放出,核裂變又稱為

核**,它是結合能比較小的重核設法**成兩個或多個平均結合能大的中等質量的原子核,同時

釋放出核能。重核裂變一般有自發裂變和人工裂變兩種方式。自發裂變是重核本身不穩定造成的,

因此其半衰期很長,沒法加以利用。人工裂變是重核受到其他粒子(主要是中子)轟擊時裂變成兩塊。

質量略有不同的較輕的核,同時釋放出能量和中子。

對不起啊,只能找到這些了。

11樓:風之依

很簡單看反應方程式

α衰變就有he產生

β衰變有電子產生

核裂變就是一個變倆個一般反應物是重核如鈾等核聚變的話都是質量數小的兩個變成一個

人工轉換一般是同位素的產生

αβ衰變是什麼?

12樓:特特拉姆咯哦

α衰變,又名阿爾法衰變,是一種放射性衰變(核衰變);發生α衰變時,一顆α粒子會從原子核中射出(附註:α粒子,又名阿爾法粒子,即氦-4核,⁴₂he,即一顆由2顆質子和2顆中子組成的原子核); α衰變發生後,原子核的質量數會減少4個單位,其原子序數也會減少了2個單位。

α衰變是一種核裂變,當中涉及量子物理學中的隧穿效應,和β衰變不同的是α衰變是由強核力力場產生和控制。

一顆α粒子帶有5兆電子伏特的動能(約等於一顆α粒子的總能量的0.13%),其移動速度是每秒15,000公里,即是隻達到5%光速(光速是時速1,079,252,848.8公里);由於α粒子相對大的質量,其+2的電荷,以及相對慢的移動速度,它們實在太容易就會和其他原子核和粒子反應及失去其能量,α粒子在幾釐米厚度的空氣內就會被吸收。

13樓:匿名使用者

原子核在衰變過程中放出α粒子叫α衰變,而α粒子的本質是氦原子核。即衰變方程中有he。同理原子核在衰變過程中放出β粒子叫β衰變,而β粒子的本質是高速電子流,即衰變方程中放出電子e。

原子核的衰變是一種自發的過程。

14樓:匿名使用者

是放射性重原子衰變成原子量更小的原子的過程

alpha衰變就是釋放出高能的alpha射線(是高速運動的氦核)的衰變,而beta衰變是釋放出高能的beta射線(高速運動的電子)的衰變

15樓:折肱散人

⒈原子核發生α衰變之後,出射的α粒子是氦原子核。氦原子核的電子是被剝離了的。

原因正是因為衰變能電離了氦原子,使得氦原子出射的時候只是一個裸核,在運動過程中,氦原子核帶電會慢慢俘獲電子,判斷依據是自由電子和氦原子核的相對運動速度,其實簡單的說就是能量。

當自由電子的動能高於氦原子核的第一電離能的時候,電子和原子核各行其事,但如果某個電子的動能小了,就會落到氦原子核的勢阱裡,相當於被俘獲;然後氦原子核速度就慢慢降低,重複這個過程,直到最後變成氦原子。或者你直接對比速度,如果電子的相對速度高於氦原子核的軌道上的運動速度,那麼電子不被俘獲,反之,則被俘獲。

而衰變後的子體原子核,一般也是出於激發態上的,但是,你可以用動量守恆計算一下:α粒子和反衝子核的動量大小是一樣的,α粒子質量小,速度大,根據ek=0.5mv²,α粒子分得的衰變能是最多的,反衝核分到的衰變能其實很小,這個能量一般就幾百個千電子伏,大多數情況會以γ衰變的方式把激發能釋放出去,只有少部分情況子體原子核會把這部分能量直接傳遞給核外電子,使得電子電離,此時電離出的電子叫做俄歇電子。

然後反衝核帶一個單位正電荷,又有大部分機會會把原子(注意:此時激發能已經是原子的了,一般就幾個電子伏到幾十幾百個電子伏。)的激發能以x射線的方式發射退激發;只有少部分的機率空穴(第一個俄歇電子電離後留下的位置)會把能量交給第二個電子,這個電子以俄歇電子方式出射退激發,此時就是空穴串級,反衝核帶兩個單位的正電荷……如此類推,反衝電子核帶三個、四個、五個……九個、十個單位的正電荷的機率是依次減小,到最後幾乎就不可能繼續增加下去。

因為正電荷累積過多,庫侖斥力就越大,如果這個反衝原子是位於一個分子上,那麼這個分子很可能就會因為承受不了這個庫侖斥力而**!解體……

所以,一般來說,你不需要考慮反衝原子核帶電的問題。因為它們本身獲得的衰變能就少,還有很大的機率是發生γ衰變退激發,帶電機率是很小的,做題的時候你可以不考慮這個問題。認為反衝核是不帶電的粒子,在磁場中直線前進。

這樣一來,磁場中反衝核的軌跡是直線,α粒子軌跡是圓圈,這也算是一種外切吧,反衝核的軌跡實際上是α粒子軌跡的切線。

★當然,做題的時候你可以考慮反衝核出射一個俄歇電子帶一個單位的正電荷,怎麼說呢?這麼「玄幻」的事情,你做物理習題的時候,一般都會給出反衝核帶多少電荷,電性如何的,要不這題基本沒法做。至於你問樓上說那兩個多餘的電子的問題,其實,是因為核電荷數減少,那兩個電子將不再被束縛,相當於是原子核沒有足夠的引力去抓住那兩個電子了。

那兩個電子成為自由電子沉積在衰變周圍的材料原子裡。最後α粒子不是要俘獲電子嗎?雖然不一定就是俘獲的這兩個電子,但是,最終的電荷平衡就是靠這兩個電子來達到的。

α粒子從別處俘獲到兩個電子,然後其它被「搶」了電子的原子核輾轉可能就會得到那兩個電子。

⒉β衰變有三種方式,一種發射電子,即β-衰變,也就是我們通常說的β衰變。第二種出射正電子,即β+衰變,比如醫院裡有做正電子成像的,就是利用碳-11的衰變。第三種是軌道電子俘獲,原子核直接從核外俘獲一個電子,衰變成另外一個核。

β衰變是一個三體問題,參與衰變過程的包括原子核、出射的電子以及出射的中微子。三個微粒平分動量,中微子靜止質量幾乎為零,也有說就是零的,中微子不帶電,所以在磁場中計算β衰變的時候,β粒子的動量和反衝子體原子核的動量並不一定是等大反向的,只有當中微子動量為零的時候,β粒子的動量和反衝子體原子核的動量才等大反向。和之前α衰變一樣,反衝子核一般會以γ衰變的方式退激發,有一些純β衰變的核素,比如說氚、碳-14、鍶-90,它們β衰變之後的反衝核直接就是基態的原子核,帶電的機率也不大。

只不過高中習題的時候一般會定義β衰變的反衝核帶一個單位的正電荷,這個假設主要基於β衰變後,反衝原子核質子數增加1,而原先原子核外電子數不變,就相當於新原子核是被「電離」了一個電子,但實際情況不是電離,β粒子雖然是電子,但β衰變中出射的β粒子是從原子核裡來的,不是核外的電子,所以不能叫電離。這樣一來,反衝核和電子可以根據你那個公式計算出它們的軌道,至於為什麼是內切,道理很簡單:假設磁場是垂直紙面向裡的×,電子方向向上↑,反衝核方向向下↓,根據左手定則,電子順時針勻速圓周運動;反衝核同樣是順時針勻速圓周運動,然後半徑不同,擁有共同的切點(即發生β衰變的地方)。

這樣就可以計算了。

高中物理習題一般都認為中微子動量為零,然後電子與反衝核平分衰變能,從而可以計算β衰變的衰變能。但事實上,有絕大多數的β粒子出射能量eβ=eβmax/3,即以最大衰變能的三分之一的能量出射。這是一個統計規律。

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