Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиоактивного распада

    Уравнения ядерных реакций (в том числе и реакций радиоактивного распада) должны удовлетворять правилу равенства сумм индексов а) сумма массовых чисел частиц, вступающих в реакцию, равна сумме массовых чисел частиц — продуктов реакции при этом массы электронов, позитронов и фотонов ие учитываются б) суммы зарядов частиц, вступающих в реакцию, и частиц—продуктов реакции, равны между собой. [c.50]


    Основной закон радиоактивного распада [c.61]

    Гамма-спектроскопия основана на эффекте резонансного поглощения атомными ядрами 7-квантов (эффект Мессбауэра). При радиоактивном распаде ядер образуются изотопы в возбужденном состоянии. Их переход в основное состояние сопровождается 7-излучением. Невозбужденные атомные ядра в свою очередь могут поглощать 7-кванты и переходить в возбужденное состояние. Однако это явление возможно лишь в строго определенных условиях. Например, 7-излучение возбужденных ядер Ре одной металлической пластинки может поглощать невозбужденные ядра Ре другой пластинки. Если же источник и приемник 7-лучей находятся в разных соединениях (например, источник Те в металле, а поглотитель — в кристалле РеСЬ), то поглощение 7-лучей наблюдаться не будет. [c.148]

    Какой тип радиоактивного распада приведет к образованию дочернего ядра, являющегося изобаром по отнощению к исходному ядру а) -распад  [c.52]

    Уместно спросить, почему радиоактивные элементы, постоянно распадаясь, все же продолжают существовать В 1904 г. этот вопрос разрешил Резерфорд. Изучая скорость радиоактивного распада, он показал, что после определенного периода, различного ля разных элементов, распадается половина данного количества того или иного радиоактивного элемента. Этот период, характерный [c.164]

    К основным видам радиоактивного распада относятся а-раснад, р-- и р+-распад, электронный захват [c.48]

    Бром обычно сопутствует хлору в его калийных минералах. Бром и иол встречаются в морской воде и нефтяных буровых водах, откуда их главным образом и добывают. Ничтожные количества астата обнаружены в продуктах естественного радиоактивного распада урана и тория. [c.298]

    Какой тип радиоактивного распада наблюдается при следующих превращениях а) Ra-> [c.52]

    ПОСТОЯННОЙ радиоактивного распада, показывающей, какая часть общего числа атомов радиоактивного изотопа распадается в I с. Чем больше радиоактивная постоянная, тем быстрее распадается изотоп. [c.107]

    Рубидий и цезий содержатся в минералах калия. Франций радиоактивен, стабильных изотопов не имеет. Он открыт в 1939 г. в продуктах радиоактивного распада урана (4 10 г на 1 г природного [c.490]

    Все элементы, расположенные в периодической системе после висмута, радиоактивны. Из них только у ядра тория—232 (Т1/2 == = 1,4-10 лет), урана-235 (Т1/2 = 7-10 лет) и урана-238 (Г1/2 = = 4,5-10 лет) продолжительность жизни достаточно высока, чтобы они могли сохраниться на Земле в течение прошедших 4,5—5 млрд. лет ее существования. Другие элементы, расположенные в периодической системе после висмута, постоянно образуются за счет естественного радиоактивного распада ядер и [c.659]


    Ядро атома изотопа в результате радиоактивного распада превратилось в ядро Ra. Сколько а- и р--частиц испустило при этом исходное ядро  [c.52]

    В реакциях деления ядро расщепляется на два новых сильно радиоактивных ядра с неодинаковыми массами. Реакция деления ядра сопровождается выделением огромного количества энергии. При протекании, например, рассматриваемой реакции выделяется около 200 МэВ (за счет деления ядра 165 МэВ и за счет радиоактивного распада продуктов 35 МэВ). Энергия в 200 МэВ эквивалентна 19,2- 10 кДж/моль, ли 8,4- 10 кДж/кг Это эквивалентно [c.661]

    Известно очень мало химических реакций, которые могут быть точно описаны схемой двух последовательных реакций первого порядка. К этому типу относятся, например, хорошо известные схемы радиоактивного распада, включающие две или более последовательные стадии. [c.40]

    В недрах Земли обнаружены также ничтожные количества некоторых из синтезированных в лаборатории элементов (нептуния, плутония, технеция и др.). По-видимому, они существовали когда-то в значительных количествах, однако вследствие их неустойчивости давно исчезли, а встречающиеся в настоящее время на Земле образуются в результате ядерных реакций, вызываемых космическими лучами, или как продукты радиоактивного распада других элементов. [c.666]

    Уравнения (114)—(115) чаще всего в практике используются при расчетах процессов радиоактивного распада. [c.222]

    Решение. Процессы радиоактивного распада являются реакциями первого порядка (мономолекулярными). Следовательно, константа скорости этих процессов подсчитывается по уравнению (111), в которое вместо концентрации следует подставить количество вещества. Примем начальное количество препарата на 100% (а = 100). Тогда величина х в уравнении (111) составит, по условию задачи, 8,5%, а т — 20 дней. [c.236]

    Энергия, испускаемая во время радиоактивного распада, является одной из форм электромагнитного излучения высокой энергии. Видимый свет, мик-ро- и радиоволны тоже являются электромагнитным излучением, но меньшей энергии. На, рис. V.1 показаны главные составляющие спектра электромагнитного излучения и их источники. [c.303]

    Вы, возможно, считаете, что атомы вообще не меняются атом алюминия всегда остается алюминием, а железа - железом. В основном это так. Однако некоторые атомы, имеющие неустойчивые ядра, все-таки иногда изменяются при этом они превращаются в атомы других элементов (имеющих другие ядра) обычно с испусканием дополнительных частиц и энергии, что и является собственно радиоактивностью, а сам процесс называется радиоактивным распадом. Испускаемые частицы и энергия называются ядерной радиацией или ядерным излучением. Многие преимущества и недостатки ядерных технолопш связаны именно с этими излучениями. [c.303]

    Отношение в правой части равно отношению чисел радиоактивных распадов, происходящих за одинаковый промежуток времени в равновесных водяном паре и сухом водороде при равных давлениях. Вычисленные значения константы равновесия К,, приводятся ниже  [c.297]

    Изотоп К превращается в изотоп Са. Какой тип радиоактивного распада при этом реализуется а) а-распад б) р -распад в) 3+-распад  [c.52]

    В следующем разделе этой части вы больше узнаете о процессе радиоактивного распада и методах улавливания и определения вида испускаемого излучения. [c.316]

    Германий — рассеянный элемент образование рудных скоплений для него не характерно. Он в основном сопутствует природным си-.ткагам и сульфидам, содержится в некоторых углях. Основной минерал олова — касситерит 5п02 (оловянный камень), свинца — галенит РЬ5 (свинцовый блеск). Свинец как конечный продукт радиоактивного распада и и ТН содержится в урановых и ториевых минералах. [c.422]

    Глубина залегания осадочных пород Земли сильно варьирует от 2 — 3 км а платформенных областях (с плоским рельефом) и до 12 км в континентальных впадинах. Они отличаются пористостью и высокой проницаемостью для жидкостей и газов. Они отлагались в пласты в определенной хронологической последовательности, за — хороЕ яя окаменелые остатки древних животных и растений. На основании этого выделяют геохронологические эры и периоды, характерные д я различных форм жизни (табл.2.1). Возраст горных пород для этой цели определяют радиологическими методами, основа ными на изучении радиоактивного распада некоторых хими — ческих элементов (изотопов урана, углерода, свинца, кальция и др.). [c.45]

    Закончить уравнения реакций радиоактивного распада а) ажу. >. в) амрц [c.51]

    Воздействие излучений на живые организмы зависит от энергии излучения. Ионизирующее излучение имеет очень высокую энергию и представляет наибольшую опасность. Оно может быть электромагнитным излучением высокой энергии (например, рентгеновские лучи, гамма-радиация) или потоком частиц высокой энергии, испускаемых при радиоактивном распаде. Энергия такого излучения передается электронам, связываюи1им атомы в молекулах, из-за чего электроны выбиваются из молекул, создавая высокоактивные осколки молекул, часто в виде ионов (откуда и происходит название ионизирующая радиация ). Такие разрушения могут быть очень опасны для живых организмов. Все ядерные излучения являются ионизирующими. [c.304]

    Изучение закономерностей ядерных реакций и радиоактивного распада позволяет ставить вопрос о создании теории происхождения химических элементов и их распространенности в природе. Как показывают современные данные ядерной физики и астрофизики, синтез А превращение элементов происходят на всех стадиях эволюции звеза как закономерный процесс их развития. [c.665]

    Основной закон радиоактивного распада устанавливает, что число атомов радиоактивного элемента, распадающихся в единицу времени, прямо пропорционально наличному числу атожов. Фактор пропорциональности представляет собой величину, характерную для данного радиоактивного элемента, и называется его константой распада (>.). Последняя указывает на относительную долю атомов, распадающихся в единицу времени. Чем больше наличное число атомов, тем большее число их распадается в единицу времени, но отношение числа распадающихся атомов к их наличному числу остается без изменения. Константу паспада выражают числом, отнесенным к выбранной единице времени. [c.62]


    К оснопным в /к "Л радиоактивного распада относятся -распад, р-р а с п а д, электронный захват и спонтанное деление. Часто эти виды радиоактивного распада сопровождаются испусканием у-лучей, т. е. жесткого (с малой длиной волны) электромагаитаого излучения. [c.107]

    Изучение процессов радиоактивного распада показало, что ко- личесгво атомов радиоактивного изотопа, распадаюи ихся в единицу времени, пропорционально имеюш емуся в данный момент общему количеству атомов этого изотопа. Другими словами, всегда распадается одна и та же часть имеющегося числа атомов. Таким образом, если в течение некоторого времени разложилась поло-вииа имевшегося радпоактпиного изотопа, то в следующий такой же промежуток времени разложится половина остатка, т. е. вдвое мены . , еще и следующий— вдвое меньше, чем в предыдущий, и т. д. [c.107]

    В недрах планет не могут возникать столь высокие температуры, а следовательно, и протекать столь разнообразные ядерные реакции, как в горячих звездах. На Земле превращение элементов в основном обусловливается радиоактивным распадом, приводящим к некоторому изменению изотопного состава существующих элементов, из к<зторых 25% радиоактивны. [c.666]

    Притговьте ниже. тaбJ(ицy Б. Радиоактивный распад День первый для записи данных по типу той, 319 что приведена [c.319]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиоактивного распада: [c.143]    [c.149]    [c.23]    [c.42]    [c.525]    [c.49]    [c.59]    [c.108]    [c.109]    [c.110]    [c.353]    [c.68]    [c.301]    [c.318]    [c.321]    [c.323]    [c.323]   
Общая химия (1984) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Актиниды радиоактивный распад

Анализ смеси радиоактивных изотопов по кривой распада

Быстрый расчет радиоактивного распада при помощи логарифмической линейки

Вероятность радиоактивного распада

Виды распада радиоактивных ядер

Влияние радиоактивного распада нуклида на основные параметры промышленных гамма-установок

Вывод общего соотношения, определяющего содержание в легких продуктов радиоактивного распада

Гамов потенциальный барьер строение ядра теория радиоактивного распада число

Гамов потенциальный барьер строение ядра теория радиоактивного распада число пар электронов

Гелий—продукт радиоактивного распада

Гесса радиоактивного распада

Гиббса свободная радиоактивного распада

Глава 7. Схемы распада радиоактивных изотопов

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД

Естественная радиоактивность . Радиоактивный распад. Ряды урана

Естественная радиоактивность. Распад и накопление радиоактивных веществ

Естественный распад атомных ядер (естественная радиоактивность)

Закон радиоактивного распада

Изотопный состав н виды радиоактивного распада трансурановых элеменСостояние радиоактивных элементов в растворах

Инсектициды, определение мышьяка Иод в продуктах радиоактивного распада

Искусственные источники нейтрино на основе радиоактивных изотопов, претерпевающих бета-распад

Исследование статистического характера распада радиоактивных элементов

Константа радиоактивного распада. Период полураспада

Константа скорости радиоактивного распада

Кюри Жолио искусственный радиоактивный распад

Масса и заряд частиц, испускаемых в процессе радиоактивного распад

Мировоззренческое значение теории радиоактивного распада. Познавательные перспективы ядерной физики

Нестационарные явления распада радиоактивных изотопов

О явлениях абсорбции ультрафиолетовых колебаний радиоактивными элементами и продуктами их распада

ОСНОВЫ И МЕТОДЫ РАДИОХИМИИ Об основных постоянных радиоактивного распада

Определение абсолютных скоростей радиоактивного распада

Определение констант скорости реакции радиоактивного распада

Определение константы радиоактивного распада по длине пробега а-частиц

Определение константы радиоактивного распада по стационарному составу

Определение константы распада по радиоактивности

Определение числа Авогадро из данных по радиоактивному распаду

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РАДИОАКТИВНЫЕ РАСПАДЫ С ИСПУСКАНИЕМ ПРОТОНОВ

ПРОЦЕССЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

Планка радиоактивного распада

Полимеризация и радиоактивный распад

Получение радиоактивных изотопов — продуктов распада

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА Радиоактивный распад Радиоактивность

Равновесие продуктов радиоактивного распада

Равновесие радиоактивного распада

Радиоактивного распада основной закон

Радиоактивного распада постоянная

Радиоактивного распада скорость

Радиоактивное излучение. 10. Действие радиоактивного излучения. 11. Механизм радиоактивности. 12. Скорость радиоактивного распада. 13. Энергия радиоактивного распада. 14. Радиоактивные ряды Химические элементы

Радиоактивное излучение. 35. Действие радиоактивного излучения. 36. Энергия радиоактивных процессов. 37. Скорость радиоактивного распада. 38. Радиоактивные ряды Атомное ядро

Радиоактивность искусственная скорость распада

Радиоактивность подсчеты распадов

Радиоактивность. Типы ядерных распадов

Радиоактивные изотопы Радиоактивный распад

Радиоактивные изотопы как источники излучения получение и распад

Радиоактивный распад анализ кривой

Радиоактивный распад атомных ядер

Радиоактивный распад атомов

Радиоактивный распад внутреннее облучение

Радиоактивный распад возбуждение и ионизация

Радиоактивный распад константа

Радиоактивный распад константа и скорость распада

Радиоактивный распад константа и скорость распада теория энергия распада

Радиоактивный распад период полураспада

Радиоактивный распад позитронный

Радиоактивный распад полупериод

Радиоактивный распад применение в биологии

Радиоактивный распад ряд нептуния

Радиоактивный распад спонтанное деление ядер

Радиоактивный распад тория

Радиоактивный распад урана

Радиоактивный распад урана актиния

Радиоактивный распад урана радия

Радиоактивный распад химических элементов и его значение в геологии планеты

Радиоактивный распад электронный

Радиоактивный распад электронный захват

Радиоактивный распад, вероятност

Радиоактивный распад, вероятност индивидуального изотопа, график

Радиоактивный распад, виды

Радиоактивный распад, теория

Распад и накопление радиоактивного изотопа

Распад и накопление радиоактивных изотопов Основные законы радиоактивных превращений

Распад и образование радиоактивных веществ

Распад индивидуального радиоактивного изотопа, график

Распад радиоактивного элемента

Распад радиоактивного элемента и накопление продуктов распада

Распад радиоактивного элемента расчетная таблица

Распад радиоактивный радиоактивный

Распад радиоактивный фактор распада

Распад радиоактивный энергия

Распад радиоактивных веществ

Распад радиоактивных элементов уравнения ядерных реакций

Реакции радиоактивного распада

Самопроизвольный распад соединений, меченных радиоактивными изотопами

Сводка ядерных реакций и типов радиоактивного распада для выбора подходящих изотопов и способа их приготовления

Свойства радиоактивного распада химических соединений

Скорость отраженных электронов радиоактивного распада

Скорость радиоактивного распада (период полураспада)

Скорость радиоактивного распада, периоды полураспада изотопов

Таблица П.5. Распад и накопление радиоактивного изотопа

Типы радиоактивного распада

Типы радиоактивного распада и радиоактивного излучения

Типы радиоактивного распада ядер

Типы радиоактивного распада. Механизм ядерных процессов

УРАВНЕНИЯ КИНЕТИКИ РАСПАДА И ОБРАЗОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ изотопов

Уравнение реакции первого порядка и радиоактивный распад изотопа

Уран, изотопы ряд радиоактивного распада

Уран, ряды радиоактивного распад

Флуктуации радиоактивного распада

Химия и анализ радиоактивных изотопов — продуктов распада урана и тория

Щелочноземельные металлы в продуктах радиоактивного распада

Щелочные металлы в продуктах радиоактивного распада

Ядерные реакции. Энергетические эффекты. Закон радиоактивного распада

излучение радиоактивный распад



© 2025 chem21.info Реклама на сайте