β衰变
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β衰变的三个过程之一放射性解体一些不稳定的原子核自发形成消散能量过剩而经历一个单位正的变化负责没有任何变化质量数.这三个过程是电子发射,正电子(正电子)发射和电子捕获。衰变被命名为(1899)欧内斯特·卢瑟福当他观察到放射性不是一个简单的现象时。他把穿透力较弱的射线称为阿尔法射线,把穿透力较强的射线称为贝塔射线。大多数β粒子以接近的速度喷射光.
所有原子比普通的重氢原子核由什么组成中子而且质子(分别为中性和正电荷粒子),被负电子包围;这些轨道电子不参与与衰变相关的电子发射。在电子发射中,也叫负衰变(象征β−-衰变),一个不稳定的原子核发出一个高能电子(质量相对较小)和一个反中微子(静止质量很小或可能没有),以及一个中子在原子核中变成a质子它仍然在产物核中。因此,负β衰变产生子核,其质子数(原子序数)比母核多1,但质量数(中子和质子的总数)相同。例如,hydrogen-3(原子序数为1,质量数为3)衰变为氦-3(原子序数2,质量数3)。原子核损失的能量由电子和反中微子共享,因此β粒子(电子)的能量范围从零到一个明显的最大值特征不稳定的父母。
在正电子发射,亦称正β衰变(β+-衰变),父核中的一个质子衰变为中子,中子留在子核中,原子核发出一个中微子还有一个正电子,正电子是一个正电荷,就像普通电子一样,但电荷相反。因此,正β衰变产生一个子核,其原子序数比母核小1,质量数相同。正电子发射是由Irène和Frédéric居里约奥在1934年。
在电子俘获即围绕原子核运行的电子结合用一个核质子产生一个中子,中子留在原子核中,中微子被发射出去。最常见的情况是,电子从最内层俘获K,原子周围的电子壳层;由于这个原因,经常调用该过程K捕获。在正电子发射中,原子核带正电荷,因此原子序数减少一个单位,质量数保持不变。
每一个化学元素由一套同位素两种原子核的质子数相同,但中子数不同。在每一组中,中等质量的同位素是稳定的,或者至少比其他的更稳定。对于每一种元素,较轻的同位素,即缺乏中子的同位素,通常倾向于稳定通过正电子发射或电子捕获,而较重的同位素,富含中子,通常通过电子发射达到稳定。
与其他形式的放射性相比,如伽马或α衰变,衰变是一个相对缓慢的过程。衰变的半衰期从不短于几毫秒。