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
За Содді та Фаджансом, коли ядро радіоактивного атома випромінює альфа-випромінювання, воно завжди утворює новий атом, ядро якого містить 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
Приклад: Припустимо, атом 238 урану випромінює альфа-випромінювання всередині свого ядра.
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.
Не зупиняйтесь зараз... Після реклами є ще щось;)
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
Приклад: Коли атом вуглецю 14 випромінює бета-випромінювання з внутрішньої частини свого ядра:
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 пояснюється тим, що, на думку вченого Генріко Фермі, нейтрон, який 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
Хотіли б ви посилатися на цей текст у школі чи академічній роботі? Подивіться:
ДНІ, Діоґо Лопес. "Який закон радіоактивності?"; Бразильська школа. Доступно: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-lei-radioatividade.htm. Доступ 27 червня 2021 року.