Cтраница 1
Радиоактивный распад вещества связан с вероятностью возникновения соответствующей энергии ядра. Поэтому скорость распада имеет флуктуации во времени и необходимо проводить измерение этой скорости в течение достаточного промежутка времени. Результат выражается средним арифметическим ( или средним квадратичным) с указанием вероятной ошибки измерения ( см. стр. [1]
Скорость радиоактивного распада вещества пропорциональна количеству этого вещества. [2]
При радиоактивном распаде вещества через / мин от т мг осталось п мг. [3]
В процессе радиоактивного распада веществ, содержащихся в извлеченном топливе, выделяется энергия распада, большая часть которвй в ТВС превращается в тепло. Это тепловыделение и радиоактивность ядерного топлива растут с возрастанием интегрального нейтронного потока и падают с увеличением времени после прекращения цепной реакции. К моменту выгрузки из реактора энерговыделение в ТВС может достигать нескольких десятых долей процента номинальной мощности, а при выгрузке ТВС без останова реактора - даже нескольких процентов. Тепловыделение в ТВС все еще заметно и после длительной выдержки, поэтому в процессе всего времени транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива необходимо принимать меры для отвода тепла. [4]
Например, решениями уравнения радиоактивного распада вещества см. ниже) будет любая из бесконечного множества функций ( 7), конкретизируемая заданием числа С. [5]
Излучения возникают в результате естественных или искусственных радиоактивных распадов веществ и некоторых физических процессов в космосе. Поскольку радиоактивные излучения, проникая в толщу материала, вызывают в нем ионизацию, то часто они называются ионизирующими. [6]
Такой расчет пригоден лишь в случае значительного превышения скорости счета радиоактивного распада вещества над скоростью счета фона. [7]
S. Графики С ( х и С ( при кинетике реакции по формуле - - - - - - - хС. [8] |
Приведенные решения уравнения (5.36) справедливы также для, описания процессов радиоактивного распада вещества и других химических реакций, сопровождающихся окислением, осаждением компонентов и в связи с этим - убылью их из фильтрующегося раствора. [9]
Другим примером применения уравнения ( 1) является задача о радиоактивном распаде вещества. [10]
Наружный воздух всегда более или менее насыщен легкими аэроионами обеих полярностей вследствие постоянного радиоактивного распада веществ, находящихся в почве и воде. В некоторых курортных местностях, известных своим благотворным влиянием на организм человека, число аэроионов отрицательного знака значительно превышает их среднее значение. Многочисленные современные климатологи и курортологи влиянием этого фактора объясняют основное тонизирующее действие этих курортов на человеческий организм. [11]
При решении задач на радиоактивность нужно различать два случая: а) при радиоактивном распаде изолированного вещества применяют закон радиоактивного распада в интегральной форме. [12]
Источниками тока в указанном смысле являются, например, источники энергии, основанные на излучении заряженных частиц, выделяющихся при радиоактивном распаде вещества, так как при этом ток источника определяется скоростью распада. Важными разновидностями источников ЭДС и тока являются зависимый источник ЭДС и зависимый источник тока. Зависимым источником электродвижущей силы называют такой источник, в котором ЭДС зависит от тока или напряжения в некотором участке цепи. Часто такие источники также называют управляемыми. [13]
Радиометрические методы анализа основаны на количественном определении интенсивности радиоактивного излучения, проходящего от внешнего источника через анализируемую пробу либо исходящего от радиоактивных веществ, присутствующих в самой пробе. Не вдаваясь в подробности процессов радиоактивного распада веществ и сопровождающих их явлений, остановимся лишь на тех моментах, которые следует учитывать при анализе точности указанного метода. [14]
Во всех таких случаях общее число событий, происходящих в течение длительного интервала времени, практически неограничено, а для относительно малых интервалов времени можно считать выполненными условия 1) - 3), при которых поток можно считать пуассоновским, конечно приближенно, как всегда в задачах практики. То же относится и к явлениям радиоактивного распада вещества. [15]