Elektronikus atommagok bomlása
sikertelen. Csak a közelmúltban, a végén 1953, tanulmányok elegendő hiteles-ség bebizonyította, hogy a neutrínók valóban susche-létezik.
Így szenvedett végső összeomlását a reakciós ideális-listicheskaya koncepció, amely tagadja a alkalmazhatóságát az energia-megmaradási törvény a mikrokozmosz, az atom és az atommag.
Az olvasó, miért prois walk-elektron vagy pozitron bomlás? Miért van a bomlási néhány atommagok elektronokat bocsát ki, a másik pedig pozitron?
A modern fizika választ ad ezekre a kérdésekre.
Tanulmányok kimutatták, hogy az atommagok erősebb, a protonok és neutronok az atommagban kell lennie egy meghatározott arányban. Ez az arány változik a különböző magok. Így, könnyű atommagok sokkal stabilabb, ha ezek olyan egyenlő Tartozékok Mennyiség-CIÓ protonok és a neutronok. Közepes és nehéz atommagok száz novyatsya erősebb, ha azok számos meghatározó neutronok száma.
A nehéz atommagok, az elektrosztatikus erők, rastalki-vayuschie protonok olyan nagy, hogy a mag a Mill vyatsya stabil még nagy feleslegben neutronok. Ezért végén található a periódusos B-STEM radioaktív elemek és azok magok válhat erősebb, csak a részecskék kibocsátó különböző.
Ha a mag túl sok neutron, azt Unst-Chivo és erősebbé válik, dobott egy radioaktív bomlás egy elektron és egy neutrínó. Így az egyik neutron alakítjuk egy proton. Éppen ellenkezőleg, ha a mag egy feleslegben protonok, a legvalószínűbb pozitron radioaktív bomlás.
Az átmenet nucleus stabil állapotban nem feltétlenül ugyanazon a bomlás. Nagyon gyakran csak újra eredményeként számos radioaktív transzformációk veletek, nyáron az alfa- és béta-részecskék, majd gamma sugárzás, radioaktív atommag megy a core-felfekvési chivogo elem. Így a nucleus urán 238 átesett átalakítások sora fokozatosan halad a ólombetétes 206.
Reakcióvázlat ez a sorozat a transzformációk ábrán látható. 8. Látjuk a nucleus urán 238 bocsát alfa-részecskéket, és alakul a tórium 234 De ez a lényege a mag is instabil. Ez túl van terhelve neutronokat. Prois séta konvertáló egy neutron-proton vyle, hogy az elektron és egy neutrínó. Kiderült, a mag protakti-CIÓ 234, ami mozog ugyanúgy a sejtmagban az urán 234 elektron emisszió nem elég „cool” kernel, így ez a bomlás kíséri a sugárzás a gamma-cheniem.
Ezt követi egy hosszú sor transzformációk ISPU vizsgál alfa-részecskéket, és néha gamma-sugarak. Az eredmények szerint, Tata ezek az átalakulások előállított izotóp ólom - ólom 214. Azonban ez vezet instabil. Azt is túlterhelt neutronokkal, annak magja, kisugárzást egy elektron, alkotó nucleus bizmut 214, veszít egy alfa-részecske átmegy
- Reaktor fizikai és műszaki kutatás (RFT).
- Külföldi atomreaktorok.
- Az ember szolgálatában.
- Mesterséges nukleáris fűtőanyag.
- A nukleáris üzemanyag termelt villamos energiát.