Який закон радіоактивності?

закон радіоактивності, або закони радіоактивності, - це сукупність норм або подій, виявлених дерново і Фаджани. Ці два вчені розробили закони, що пояснюють перетворення, які зазнає нестійке ядро ​​атома після випромінювання альфа-випромінювання або бета-випромінювання.

Примітка: A гамма-випромінювання не відображається в описі цих законів, оскільки це a електромагнітна хвиля, отже, не бере участі ядерних частинок.

На думку цих вчених, їх два закони радіоактивності, конкретний для альфа-випромінювання і ще один для бета-випромінювання, які обговорюються нижче.

Перший закон радіоактивності

На думку Содді та Фаджанса, коли ядро ​​радіоактивного атома випромінює альфа-випромінювання, воно завжди утворює новий атом, ядро ​​якого на два протони і два нейтрони менше, ніж батьківський атом.

Втрата цих частинок з ядра атома походження змушує нове ядро ​​представляти а атомний номер на дві одиниці менше і масове число на чотири одиниці менше.

Ця подія може бути представлена ​​наступним загальним рівнянням:

Рівняння, що представляє перший закон радіоактивності
Рівняння, що представляє перший закон радіоактивності

Приклад: Припустимо, атом 238 урану випромінює альфа-випромінювання всередині свого ядра.

Хімічне рівняння, що представляє уран, що випромінює альфа-випромінювання
Хімічне рівняння, що представляє уран, що випромінює альфа-випромінювання

Ми бачимо, що коли атом урану (масове число 238 та атомний номер 92) випромінює альфа-випромінювання (масове число 4 та атомний номер 2), утворює нове ядро ​​торію, яке має масове число 234 та число атомна 90.

Другий закон радіоактивності

Відповідно до цього закон радіоактивності, коли ядро ​​радіоактивного атома випромінює бета-випромінювання, воно завжди утворює новий атом, чий ядро містить таке ж масове число, але з атомним номером на одну одиницю більше, ніж атом Росії походження.

Ця подія може бути представлена ​​наступним загальним рівнянням:

Рівняння, що представляє другий закон радіоактивності
Рівняння, що представляє другий закон радіоактивності

Приклад: Коли атом вуглецю 14 випромінює бета-випромінювання з внутрішньої частини свого ядра:

Хімічне рівняння, що представляє бета-випромінювання, що випромінює вуглець
Хімічне рівняння, що представляє бета-випромінювання, що випромінює вуглець

Ми бачимо, що коли атом вуглецю (масовий номер 14 і атомний номер 6) випромінює бета-випромінювання (масове число 0 та атомний номер -1), утворює нове ядро ​​азоту, яке має масове число 14 та число атомна 7.

Це пов’язано з тим, що, на думку вченого Генріко Фермі, нейтрон, що знаходиться в ядрі, зазнає трансмутації, перетворюючись на протон, нейтрино та електрон. Електрон і нейтрино залишають ядро, а протон залишається в ядрі.


Рівняння, що представляє трансмутацію нейтронів

Мені Діого Лопес Діас

Джерело: Бразильська школа - https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-lei-radioatividade.htm

Застосування ліків у денних центрах та школах

Застосування ліків у денних центрах та школах

Застосування ліків у денних центрах та школах це дуже суперечлива і делікатна тема. Навчальні зак...

read more
Словесна регенція: що це, як це відбувається, приклади

Словесна регенція: що це, як це відбувається, приклади

Регентство, як словесне регентство як от номінальний регентство, це процес, в якому визначальний ...

read more

Тригонометричні рівняння та нерівності

Що відрізняє тригонометричне рівняння та нерівність від інших, це те, що вони мають тригонометрич...

read more