Cтраница 2
В природе существуют два стабильных изотопа гелия: гелий-3 и гелий-4. Легкий изотоп распространен на Земле в миллиард раз меньше, чем тяжелый - самый редкий из стабильных изотопов, существующих на нашей планете. Искусственным путем получены еще три изотопа гелия. [16]
![]() |
Траектории движения атомов водорода. в состоянии ( 1 0 - сплошные линии, в состоянии 0 0 - пунктир. [17] |
Дейтерии реагирует с протоном, образуя изотоп гелия 3Не с испусканием 7-фотона. Последнее в свою очередь захватывает либо электрон ( е -), либо протон, и возникает еще одно разветвление протон-протонной цепочки реакций. [18]
![]() |
Мольный объем изотопов гелия в жидком состоянии. [19] |
В табл. 67 приведены мольные объемы изотопов гелия в жидком состоянии, рассчитанные по плотности. Наблюдается очень большой изотопный эффект как ниже температуры Я-перехода, так и выше ее. Если сравнить данные табл. 67 с критическими объемами: 57 78 см3 для Не4 и 73 05 см3 для Не3 ( F4 / F3 0 791), то можно предположить, что с ростом приведенной температуры ( г T / TKf) различие F4 и V3 уменьшается. [20]
Он был обнаружен недавно в качестве чрезвычайно редкого изотопа гелия. [21]
Однако, как мы знаем, этот гипотетический изотоп гелия не может существовать из-за своей неустойчивости. [22]
![]() |
Отношение JHe / He для разных геологических сред. [23] |
Как видно из приведенной таблицы, соотношение изотопов гелия в залежах нефти и газа на 2 - 3 порядка меньше, чем в мантии, что, на первый взгляд, является главным аргументом в пользу осадочно-миграцион-ной теории. [24]
На рис. 69 представлена температурная зависимость вязкости изотопов гелия в газообразном состоянии по данным Беккера и Мизента [725], применявших метод колеблющегося цилиндра. [25]
![]() |
Кривые плавления и давления паров гелия.| Равновесные кривые кристалл-жидкость для гелия. [26] |
Как показали последние исследования, существует два изотопа гелия: гелий I и гелий II. На рис. 3 - 35 показаны границы существования двух видов жидкого гелия. [27]
![]() |
Прибор для разделения изотопов гелия путем сверхтекучести. [28] |
В работах Б. Н. Есельсона и Б. Г. Лазарева [288] разделение изотопов гелия было значительно усовершенствовано и достигнуты успехи, далеко превосходящие полученные ранее результаты. Для начального концентрирования применено видоизменение описанного выше метода, основанного на термомеханическом эффекте. [29]
Какую энергию необходимо затратить, чтобы разрушить ядро изотопа гелия Не, удалив образующие его частицы на такое расстояние друг от друга, при котором ядерными силами взаимодействия можно пренебречь, не сообщая частицам кинетической энергии. [30]