Radioactivity

Розв’язаний приклад

¹⁴C → ¹⁴N + β⁻

Перевірка: Підстав значення, збережи одиниці та перевір, чи має результат фізичний зміст.

Вправа
Відповідь: A=λN ; N(t)=N₀e^(−λt)

Нестабільність ядра

Радіоактивність — спонтанні ядерні перетворення нестабільних нуклідів. Окремий момент розпаду є випадковим, але статистика великої кількості ядер точно описується сталою розпаду, експоненціальним законом і періодом напіврозпаду.

Ядро може мати енергетично доступний нижчий стан з іншими Z, N або рівнем збудження. Тип розпаду визначається енергетикою, законами збереження та квантовими правилами переходу.

Під час α-розпаду вилітає ядро ⁴He: A зменшується на 4, Z на 2. Процес пояснюється квантовим тунелюванням через кулонівський бар’єр.

У β⁻ нейтрон перетворюється на протон, електрон та антинейтрино: n→p+e⁻+ν̄ₑ. A не змінюється, Z збільшується на 1, а заряд повністю зберігається.

γ-випромінювання — фотон ядерного переходу. Чистий γ-перехід не змінює A або Z, лише енергію та часто кутовий момент ядра.

Нестабільність ядра

Радіоактивність — спонтанні ядерні перетворення нестабільних нуклідів. Окремий момент розпаду є випадковим, але статистика великої кількості ядер точно описується сталою розпаду, експоненціальним законом і періодом напіврозпаду.

Ядро може мати енергетично доступний нижчий стан з іншими Z, N або рівнем збудження. Тип розпаду визначається енергетикою, законами збереження та квантовими правилами переходу.

Під час α-розпаду вилітає ядро ⁴He: A зменшується на 4, Z на 2. Процес пояснюється квантовим тунелюванням через кулонівський бар’єр.

У β⁻ нейтрон перетворюється на протон, електрон та антинейтрино: n→p+e⁻+ν̄ₑ. A не змінюється, Z збільшується на 1, а заряд повністю зберігається.

γ-випромінювання — фотон ядерного переходу. Чистий γ-перехід не змінює A або Z, лише енергію та часто кутовий момент ядра.