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具有a衰变的原子核一般都是 a衰变后的原子带什么电

什么叫α衰变,β衰变

自发放射α粒子的核衰变过程.α粒子是电荷数为2、质量数为4的氦核嬆He.α衰变可一般地表示为AZX─→+嬆He,式中AZX为母核;为放射α粒子后剩余的子核.根据母核、子核及氦核的静质量,衰变过程发生质量亏损,Δm=mX-mY-mα>0,与此质量亏损相应的能量Δm·c2称为衰变能,大约为Ω兆电子伏特(MeV)量级,其中98%以上是α粒子动能,只有不足2%表现为子核的反冲动能.实际上根据放射α粒子的动能测量,发现大部分核素放出的α粒子可分为能量具有不同确定值的几群,例如Bi衰变成Tl共放出能量不同的六群α粒子,这说明子核具有离散的能级结构,能量最大的对应于Bi的基态跃迁到Tl的基态,其他的对应于跃迁到Tl的激发态,其中前者的相对强度较大;也有的核素可以从母核的不同能态跃迁到子核的基态,其特点是α粒子能量较低的跃迁较强.

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原子核自发耗散其过剩能量使核电荷改变一个单位而质量数不改变的核衰变过程.分为放出一个电子的β-衰变、放出一个正电子的β+衰变和俘获一个轨道电子的轨道电子俘获(EC)3种类型,A2X→A2+1Y+e-+νe(β-衰变)[注意:A2+1,2-1都在Y的左上和左下] A2X→A2-1Y+e++νe(β+衰变)[-+在e的右上方.e在v的右下方] A2X+e-→A2-1Y+νe(EC)[A2分别在X左上方和左下方] 式中X和Y分别代表母核和子核;A和Z是母核质量数和电荷数;e-、e+为电子和正电子,νe、νe为电子中微子和反电子中微子.三种类型释放的衰变能分别为:Qβ-=(mX-mY)c2[注意:xye都在m的右下] Qβ+=(mX-mY-2me)c2[2在c右上,i在w右下] QEC=(mX-mY)c2-wi[-+在q右上,贝塔 ec在q右下] 式中mX、mY分别为母核原子和子核原子的静质量;me为电子静质量;wi为轨道电子结合能;c为真空光速.

什么原子核会发生衰变?

核衰变(nuclear decay),原子核自发射出某种粒子而变为另一种核的过程。认识原子核的重要途径之一。

1896年法国科学家A.H.贝可勒尔研究含铀矿物 质的荧光现象时,偶然发现铀盐能放射出穿透力很强可使照相底片感光的不可见射线。不久人们发现其他原子序数很高的重元素如钍、镭等的盐类也具有放射性。经过多年细致研究,弄清楚这种放射性是铀、钍、镭等原子核的性质,与环境温度以及所处的化学状态无关;放射性放出的射线有3种:①α射线,具有最强的电离作用,穿透本领很小,在云室中留下粗而短的径迹。②β射线,电离作用较弱,穿透本领较强,云室中的径迹细而长。③γ射线,电离作用最弱,穿透本领最强,云室中不留痕迹。进一步研究表明,α射线中放射的粒子是电荷数为2质量数为4的氦核He,β射线中放射的粒子是带负电的电子,γ射线是波长很短的电磁波。不稳定的放射性核放射出射线后衰变为另一种核或衰变为能量较低的核,放射过程中遵从电荷守恒、质量数守恒和能量守恒。

除了天然存在的放射性核素以外,还存在大量人工制造的其他放射性核素。放射性的类型除了放射α、β、γ粒子以外,还有放射正电子、质子、中子、中微子等粒子以及自发裂变、β缓发粒子等等。

放射性在许多学科的研究中都有重要应用。

为什么有的核基态稳定,有的发生α衰变,有的发生β衰变,有的发生γ衰变,有的裂变。

是否发生衰变取决于原子核是否稳定。如果原子核稳定不发生任何衰变,发生衰变的原子核都是不稳定的放射性核素。

那么什么样的原子核不稳定呢?物理中用平均结合能来表示原子核之间的稳定性,原子核与外部电子之间有约束力,电子与电子之间有斥力,质子与质子之间也有斥力,这些力如果能达到平衡就是一个稳定的原子核。一般来说,原子序数大的原子核不容易稳定。就容易发生衰变,变成稳定的核素。

哪些发生α衰变,哪些发生β衰变,这取决于原子核内部质子和中子的比例。当质子数太多,就不够团结,有一部质子就会转变成中子,同理,当中子数太多,就会有中子转变成质子,中子不带电,质子带正电。所以中子变质子后,多了正电荷,也要释放出一个负电子来平衡电荷,这就是β衰变。

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原子核的衰变类型主要包括

原子核的衰变类型主要包括以下几种:α衰变、β衰变、伽马衰变、电子捕获以及贝塔衰变。

α衰变是指放出一个氦离子核(即 α粒子),从而使得母核的质量数和原子序数分别减少 4 和 2,形成一个新的子核;

β衰变则是放出一个电子或正电子,使得原子核中的质子数或中子数发生变化,从而导致母核和子核的原子序数和质量数都不同;

伽马衰变是原子核中过剩能量的释放过程,放出一束波长较短的高能伽玛射线,但并不改变原子核中的质子数和中子数;

电子捕获是指原子核内部的一个质子捕获了内层轨道上的一个电子,从而形成一个中子,同时产生一束X射线;

最后,贝塔衰变是指原子核中的中子转变成一个质子和一个电子/正电子对,并释放出一束带电粒子。

为什么元素衰变时会放出α粒子,即氦原子核,而不是氢

为什么元素衰变时会放出α粒子,即氦原子核,而不是氢

α衰变不产生电子,只产生氦原子核。至于你提出的电荷数的问题,是这样:常见的放射性元素的核电荷数都极大,基本上是第六周期和第七周期的,它们的衰变也不是无休止进行的,最后会形成稳定的原子核(一般是铅核)。另外,元素衰变时,常常α衰变和β衰变交替进行。

你要知道一件事情,那就是原子核的衰变总是要向着能量最低、最稳定的方向进行,所以原子核一定不会把自己弄得不稳定。

关于衰变。

元素衰变有3种,放出的粒子也不相同。

重元素衰变一般是放出α射线(氦原子核),叫做α衰变。

还有的是β衰变,释放电子,如镭衰变。

另有一部分是γ衰变,释放γ射线(高频光子)

第二往往是中子释放电子,不是电子本身逃逸(不过也有这种情况)。第一种原子核减弱了对电子的束缚能力,会导致电子自由游离。

都出来

He原子核是α射线

电子是β射线

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