Процесс - радиоактивное превращение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Процесс - радиоактивное превращение

Cтраница 1


Процессы радиоактивных превращений протекают у разных изотопов с различной скоростью.  [1]

2 Зависимость количества нераспавшегося радона от времени. [2]

Процессы радиоактивных превращений протекают у разных изотопов с различной скоростью. Эта скорость характеризуется постоянной радиоактивностью распада, показывающей, какая часть общего числа атомов радиоактивного изотопа распадается в 1 с. Чем больше радиоактивная постоянная, тем быстрее распадается изотоп.  [3]

Процессы радиоактивных превращений протекают у разных изотопов с различной скоростью.  [4]

Этот процесс радиоактивного превращения, так же как и все процессы, связанные со сбрасыванием атомами энергетического балласта в любой форме, протекает по следующему простому закону: в единицу времени превращение испытывает вполне определенная доля исходных атомов. Таким образом, число атомов, не испытавших превращения за некоторое время, убывает с увеличением этого времени по показательному закону. Время, в течение которого превращению подвергается половина исходного числа атомов, называется средним временем их жизни и представляет собой ( наравне с максимальной энергией испускаемых - частиц) характерную для них постоянную величину.  [5]

6 Энергия связи элементов в зависимости от массовых чисел встречающихся в природе ядер. [6]

В процессе радиоактивного превращения потенциальная энергия ядра уменьшается.  [7]

Радий постоянно образуется из урана в процессе радиоактивных превращений, которые заканчиваются стабильным изотопом свинца.  [8]

Хороший пример последовательных процессов, каждый из которых подчиняется мономолекулярному закону, представляют процессы радиоактивного превращения, наблюдающиеся в - радиоактивных рядах.  [9]

Хороший пример последовательных процессов, каждый из которых подчиняется мономолекулярному закону, представляют процессы радиоактивного превращения, наблюдающиеся в радиоактивных рядах.  [10]

В литературе имеются таблицы как линий характеристических рентгеновских спектров [15], так и критических энергий, соответствующих скачкам поглощения [16], с помощью которых всегда можно подобрать подходящие поглотители и исследовать природу электромагнитного излучения, сопровождающего процессы радиоактивных превращений.  [11]

Нейтроны, появляющиеся непосредственно при делении ядер, называют вторичными. Некоторое количество свободных нейтронов появляется и несколько позже актов деления ядер в процессе радиоактивных превращений ядер-осколков, содержащих избыток нейтронов. Эти нейтроны получили название запаздывающих. Число запаздывающих нейтронов составляет 0 76 % от числа вторичных нейтронов. Хотя по сравнению с числом вторичных нейтронов число запаздывающих нейтронов мало, они играют исключительно важную роль в работе ядерных реакторов.  [12]

Например, известно, что радий ( А 226 и Z88) испускает а-частицы. To, что радиоактивные превращения связаны с ядерными превращениями, подтверждается, например, тем фактом, что радий, который является твердым телом и находится в той же химической группе, что и барий, лереходит в процессе радиоактивного превращения в радон, представляющий собой инертный газ. В этом частном случае образовавшееся вещество легко отделить от исходного.  [13]

Производство плутония ведется в ядерных реакторах. При протекании самоподдерживающейся реакции деления ядер урана-235 часть нейтронов захватывается неделящимися ядрами урана-238. В результате такого захвата и возбуждаемого им процесса радиоактивных превращений в уране наряду с делением ( выгоранием) урана-235 происходит постепенное накопление плутония в количестве, достигающем 50 - 80 % от количества выгоревшего урана. Последующее извлечение плутония и не использованного полностью урана-235 из облученных урановых стержней производится на специальных радиохимических заводах.  [14]

Однако, имея в виду получение общей кинетической характеристики реакций, протекающих через последовательные стадии, можем ограничиться рассмотрением простейшего случая, когда каждая из двух стадий реакции представляет собой мопомолекулярный процесс. Хороший пример последовательных процессов, каждый ив которых подчиняется мопомолекулярт ому закону, представляют процессы радиоактивного превращения, наблюдающиеся в радиоактивных рядах.  [15]



Страницы:      1    2