Радиоактивный распад - элемент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Девиз Канадского Билли Джонса: позволять недотепам оставаться при своих деньгах - аморально. Законы Мерфи (еще...)

Радиоактивный распад - элемент

Cтраница 2


По закону одномолекулярных реакций протекают многие реакции разложения, изомеризации, реакция инверсии тростникового сахара, радиоактивный распад элементов, диффузия.  [16]

Ядра с большим поперечным сечением поглощения нейтронов возникают при делении либо как непосредственный продукт реакции, либо как промежуточный продукт в процессе радиоактивного распада элементов. Выгорающие добавки - это материалы с большим поперечным сечением поглощения, которые специально вносят в реактор для улучшения регулирования нейтронной мощностью и ограничения максимальной реактивности, имеющейся в системе. После добавления в реактор повой порции горючего реактивность системы в течение некоторого времени может оказаться больше той, которую способна скомпенсировать система управления реактором. По мере выгорания горючего уменьшается реактивность, уменьшается также и концентрация выгорающих добавок.  [17]

РАДИОАКТИВНОСТЬ - свойство некоторых ( радиоактивных) хим. элементов самопроизвольно распадаться и превращаться в другие элементы. Радиоактивный распад элементов сопровождается выделением энергии в виде а -, / 3 - и у-лучей, а также световыми и тепловыми явлениями, а-лучи - потоки вылетающих из радиоактивного элемента положительно заряженных частиц, каждая из которых состоит из двух протонов и двух нейтронов и представляет собой ядро гелия. При радиоактивном распаде атом превращается в атом другого хим. элемента, обычно тоже радиоактивного, который продолжает распадаться и превращаться в новые элементы. Процесс заканчивается образованием неактивного атома. Скорость превращения од-ного радиоактивного хим. элемента в другой весьма различна - от долей секунды до нескольких миллионов лет.  [18]

Радон образуется при радиоактивном распаде радия и в нич Тожных количествах встречается в содержащих уран минералах, а также некоторых природных водах. Гелий, являющийся продуктом радиоактивного распада а-излучающих элементов, иногда в за метном количестве содержится в природном газе и газе, выделяющемся из нефтяных скважин. В огромных количествах этот элемент находится на Солнце и звездах.  [19]

В природе свинец встречается только в виде соединений: PbS - галенит, свинцовый блеск, РЬСО3 - церуссит, PbSO4 - англезит и др. Весьма часто встречается совместно с ZnS в полиметаллических рудах. Свинец является конечным ( вероятно) продуктом радиоактивного распада элементов всех трех радиоактивных рядов; соответственно этому различают урановый свинец, актиниевый свинец и ториевый свинец.  [20]

Поскольку пока не существует достаточных доказательств в пользу какой-либо типотезы, лежащей в основе этих теорий, вопрос о происхождении гелия в природных газах окончательно не решен. В настоящее Время большинство авторов предпочитает считать образование гелия в результате радиоактивного распада элементов в основных горных породах.  [21]

Мономолекулярными реакциями или реакциями первого порядка называются такие, в которых каждая молекула исходного сырья реагирует независимо от других. Чисто мономолеку-лярных реакций ( немного; к ним относятся, прежде всего, реакции радиоактивного распада элементов, некоторые реакции изомеризации молекул. Однако есть очень много реакций, которые близко подходят к: МО1Номолекулярным, следуют всем закономерностям моисмолекулярны Х реакций и считаются за таковые. К ним относятся реакции распада - основные реакции процесса крекинга, например для парафинового1 углеводорода.  [22]

Если рассматривать известные схемы распада радиоактивных элементов на фоне периодической системы элементов, можно увидеть, что эти схемы являются как бы вырезками из таблицы периодической системы. Изучая схемы и рассматривая последние как часть периодической системы, обобщая все данные о радиоактивном распаде элементов, Содди и Фаянс сформулировали правило, вошедшее в науку под названием правила сдвига или смещения.  [23]

ДлЯч получения гелия в промышленных условиях используется атмосферный воздух ( содержание гелия в нем составляет 0 00046 объемн. В лабораторных условиях в качестве исходных веществ обычно применяют различные урановые минералы, в которых гелий обра -: зуется в процессе радиоактивного распада элементов ряда ура-i на.  [24]

Элементы с порядковыми номерами 100 - 104 получают бомбардировкой плутония, америция и кюрия ядрами бора, углерода или азота, ускоренными на циклотроне. Изотопы 237Np и 239Ри можно получить в количествах нескольких килограммов; америций и кюрий-в количествах более 100 г; берклий, калифорний и эйнштейний доступны в миллиграммовых количествах, а фермий до сих пор получали в количествах не более 10 - 6 г. Все эти металлы очень реакционноспособны. Интенсивная радиация вследствие радиоактивного распада короткоживущих элементов может вызывать быстрое разложение соединений. Америций и кюрий светятся в темноте.  [25]

Представлена песками, песчаниками и известняками. Относится к верхам Пенсильвания, Промышленно нефтегазоносна в бассейнах Биг-Горн, Паудер-Ривер, Грин-Ривер. ТЕПЛО РАДИОГЕННОЕ - тепло, выделяемое при радиоактивном распаде элементов. Один грамм урана ( 238и) в равновесии с продуктами его распада выделяет в год 2 97 Дж, один грамм тория ( 232ТЬ) с продуктами его распада - 0 84 Дж / год, один грамм калия-11 3 - 10 - 5 Дж / год. Для формирования характерной для земного шара средней плотности теплового потока около 4 2 - 10 - 2 Вт / м2 необходим слой в 25 км. ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ( теплотворная способность) - количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества в кислороде.  [26]

Каждому очевидны недостатки подобного исчисления времени. Перспективны в этом отношении радиоактивные методы, использующие радиоактивный распад элементов в горных породах и минералах; они имеют громадное значение для будущего геологии. К числу радиоактивных методов относятся гелиевый, стронциевый, калий-аргоновый, углерод-ный и другие.  [27]

Хотя примесь К к другим изотопам калия незначительна и период полураспада его весьма велик, все же, благодаря значительному содержанию калия в земной оболочке ( 2 60 %), его радиоактивный изотоп играет большую роль в геологической истории нашей планеты. Речь здесь идет, прежде всего, о теплоте, выделяемой К при радиоактивном распаде. Можно подсчитать, что более половины тепла, идущего из глубин Земли, обусловлено радиоактивным распадом элементов, находящихся в земной оболочке и более глубоких слоях планеты. Расчеты показывают, что три миллиарда лет назад количество тепла, выделяемого К40, втрое превышало нынешний уровень.  [28]

Представлена песками, песчаниками и известняками. Относится к верхам Пенсильвания. Промышленно нефтегазоносна в бассейнах Биг-Горн, Паудер-Ривер, Грин-Ривер. ТЕПЛО РАДИОГЕННОЕ - тепло, выделяемое при радиоактивном распаде элементов. Один грамм урана ( 238U) в равновесии с продуктами его распада выделяет в год 2 97 Дж, один грамм тория ( 332Th) с продуктами его распада - 0 84 Дж / год, один грамм калия-11 3 - Ю-5 Дж / год. Для формирования характерной для земного шара средней плотности теплового потока около 4 2 - 10 - 2 Вт / м2 необходим слой в 25 км. ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ( теплотворная способность) - количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества в кислороде.  [29]



Страницы:      1    2