Cтраница 1
Распад ядра Rn222 сопровождается вылетом а-частицы с энергией 5 5 Мэв. [1]
Распад ядер Rn220, находящихся в основном состоянии, сопровождается испусканием двух групп а-частиц с энергиями 6 28 и 5 75 Мэв. [2]
Распад ядер Hg203 сопровождается испусканием монохроматических групп электронов с энергиями 266 3, 264 2, 263 6 и 193 3 кэв. Известно, что данные электроны возникают в результате внутренней конверсии у-лучей в дочерних атомах Т1203 при переходе их ядер из возбужденного состояния в основное. Отождествить указанные группы электронов с К, L4, L2 и 13 оболочками атома Т1203, энергии ионизации которых соответственно равны 85 7, 15 4, 14 8 и 12 7 кэв. [3]
Распад ядер происходит по закону случая. [4]
Распад ядер с испусканием электронов и позитронов называется бета-распадом. [5]
Распад ядра U235 сопровождается выделением огромного количества энергии: 1 г урана выделяет при распаде столько же энергии, сколько получается при сжигании 2 5 т угля. Основная доля энергии выделяется в виде кинетической энергии осколков деления. Примерно 10 % энергии, выделяющейся при делении, приходится на излучение. [6]
Распад ядер радиоактивных изотопов имеет самопроизвольный статистический характер. В течение каждой секунды подвергается распаду определенная доля общего числа ядер и интенсивность гамма-лучей зависит от количества распадающегося радиоактивного вещества. [7]
Распад ядер радиоактивных изотопов имеет самопроизвольный статистический характер. В течение каждой секунды подвергается распаду определенная доля общего числа ядер и интенсивность гамма-излучения зависит от количества распадающегося радиоактивного вещества. [8]
Распад ядер радиоактивных изотопов имеет самопроизвольный статистический характер. В течение каждой секунды подвергается распаду определенная доля общего числа ядер и ин тенсивность гамма-лучей зависит от качества распадающегося радиоактивного вещества. Изменение активности радиоактив - - ного вещества убывает по экспоненциальному закону и выра-жается формулой. [9]
Сколько распадов ядер за минуту происходит в препарате, активность которого 2 8 мкюри. [10]
Спектр запаздывающих протонов Аг Wf 34 %.| Зависимость силовой функции Э - перехода для Те га анергии протона ( для перехода к анергии воиСуждення к. [11] |
Схема распада ядра с испусканием запаздывающего протона; ( JV, Z) - исходное ядро; ( JV 1; Z - - 1 - промежуточное ядро; IN 1, Z - 2) - ядро, образовавшееся в результате испускания протона; gf - энергия протонов; слева - распределение вылетающих протонов по энергии. [12]
Характер распада ядра радиокислорода позволяет выделять его из общего радиационного фона, а малый срок его жизни - снизить до минимума лучевую нагрузку на обследуемый организм. [13]
Число распадов ядер данного препарата в единицу времени называется активностью препарата; отнесенное к единице массы препарата, это число называется удельной активностью вещества препарата. [14]
В распаде ядер сочетаются два процесса: захват ядром новой частицы с образованием промежуточного ( возбужденного) ядра и последующий переход неустойчивого ядра в менее сложное, более устойчивое или распад его на несколько простых ядер. В результате образуются новые ядра. Вторая стадия ядерного процесса сопровождается испусканием частиц большой энергии. [15]