放射性衰变公式元素会不会完全衰变完

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所有的放射性元素都会衰变吗?是不是所有的放射性元素都会衰变?周期表后面的我知道,我这里想问的是像H、O、N、S等这些普通元素的同位素,它们具有放射性,但会不会衰变?
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不会,只有放射性元素,或者一些元素的同位素比如C14.才会衰变
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怎么判断一个核素是否是放射性元素呢请问大家,Sn-112 是个稳定的元素,可是具有同样原子质量的I-112 为什么就是不稳定的放射性元素呢,怎么判断一个元素是否是放射性元素呢?谢谢大家请用高中生可以理解的语言解释一下,谢谢
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一g级反5应(First order reaction)是指反5应速度只与d反6应物浓度的一s次方0成正比6的反2应.一h级反4应的特点是lnc-t图为3一x直线;半寿期与v初始浓度无t关而与h速率常数成反2比2(即t4.3 = ln6.k).说衰变反8应是一o级反1应便是根据这个j定义k.我想你推论衰变反2应有逆反6应是建立在衰变反3应是基元e反1应的基础上a.但并没有事实证明衰变反7应是基元u反4应,如果衰变经过原子r核基态到激发态,再由激发态衰变的过程,那么v衰变就将是一t个t两过程反8应.在核反4应中7,常常有产物多于c1个x粒子a的反2应,但根据微观可逆性原理,若一d反4应的正反2应为6基元p反7应,则其逆反5应也t为6基元w反1应;而这又v与s基元o反7应不z可能是三v分0子l以2上v反6应相矛盾(碰撞几v率约为00),故这类产生多粒子a的反0应不i可能是基元e反7应.这从6侧面证明了r核内8反4应的复杂性.如果衰变不l是基元a反5应,那么v它就不j一e定是可逆的.即便核内7反8应是基元l反5应,其衰变整个o过程的不b可逆性也x是显而易见4的.在周围空间,衰变所产生的α,β等粒子f浓度约为20(寿命短).这样,衰变产生的粒子r相当于z向真空扩散.而粒子q的真空扩散在热力q学上h是不o可逆过程(热力j学第二y定律),这也n决定了s衰变的全过程是不u可逆的.孤立体系是与q外界既无n能量交换,又y无d物质交换的体系.但孤立体系与d物质的扩散并无c必然联系.在产生的粒子j快速湮灭的情况下l,具有一i定体积的孤立体系完全可以4视为7粒子e的真空扩散.当然,选取体系的方4式有多种多样.如果你将研究范围缩小r到核力q作用的范围之h内1,我认4为4说衰变是可逆反7应并没有什6么b不e可.因为7衰变前后只牵扯到粒子l在势垒两侧的两个q状态,而这两个y状态显然是由一a个n波函数所确定的粒子b可能状态.至于f你说的第四个n问题,我是这样来看的.这种情况若发生应当发生在轻核的聚变,因为1能令重核聚变的条件显然更能将其击碎.这是由于a重核核子b间的平均作用力k不f如轻核.轻核在衰变过程中2,必然伴随着核力q所蕴含的能量向质量转化0的过程,目前来看,其释放出的粒子i所具有的剩余能量不b足以6克服能垒进入e到另一u个f核的核力j作用范围之f内0,故此无m法发生聚合反1应.应当看到,现在所观察到的聚合反4应都是在极端条件下o发生的.如果B本身置于g极端条件下v呢?我认2为0这样想等同于b问:现在的某些聚合过程是先衰变,再聚变的过程吗?很遗憾,这个a问题是我的能力a所不g能揣测的.有没有可能利用衰变出的粒子y合成原来的原子p呢.从8理论来看,似乎并没有什8么e不y可以7,尽管产物也x许很难被观测到.但是,这也t不k代表衰变反3应是可逆反2应,因为6反7应的条件肯定是会有变化6的.而根据可逆反2应的定义n,正逆反2应应该在同一f条件下j进行.\x0d 8:23:16
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比如铀衰变成铅
自行google radioactive series一共四个系列
我前几天在哪看到的铀衰变成铅了...读者???
话说核反应的衰变很复杂+变态 因为如果反应生成中子之类的 鬼知道又会出现什么新玩意
不会,自然的衰变只有3系,人造的1系,满共4各系列
天然情况下 单一衰变物质
天然状态下不存在单一衰变物质,如我上边的图所示不是一种物质完全衰变成另一种物质后才开始下一步衰变,因为众所周知的薛定谔的猫的现象,无法确定单一原子何时衰变,所以衰变物质中存在着满足概率分布的衰变平衡现象,也就是同时存在多种衰变同时发生
我的参考书扔研究室了,那天拿回来把整个衰变序列都放上来好了
薛定谔的猫说的是微观世界物质的叠加态能否应用于宏观物质。。。
而且那是个理论实验,不是现象。。。
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放射性物质衰变时是否产生光子?
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衰变有3种:α衰变 、 β衰变 和γ衰变.编辑本段α衰变放射性探测器下的α粒子源α衰变是一种放射性衰变.在此过程中,一个原子核释放一个α粒子(由两个中子和两个质子形成的氦原子核),并且转变成一个质量数减少4,核电荷数减少2的新原子核.  一个α粒子与一个氦原子核相同,两者质量数和核电荷数相同.α衰变从本质上说,是量子力学隧道效应[1]的一个过程.与β衰变不同,它由强相互作用支配.  衰变产生的α粒子的动能通常为5MeV左右,速度是30,000km/s,光速的十分之一.因为它质量相对较大,带两个单位的正电荷,速度相对较慢(针对其他衰变粒子),所以它们容易与其他原子相互作用而失去能量.因此,它们可以被一层几厘米厚的空气几乎完全吸收.编辑本段β衰变量子力学角度的β衰变β衰变是一种放射性衰变.在此过程中,一个原子核释放一个β粒子(电子或者正电子),分为β+衰变(释放正电子)和β-衰变(释放电子).  β-衰变中,弱相互作用把一个中子转变成一个质子,一个电子和一个反电子中微子.其实质是一个下夸克通过释放一个W-玻色子转变成一个上夸克.W-玻色子随后衰变成一个电子和一个反电子中微子.  β+衰变中,一个质子吸收能量转变成一个中子,一个正电子和一个电子中微子.其实质是一个上夸克通过释放一个W+玻色子转变成一个下夸克.W+玻色子随后衰变成一个正电子和一个电子中微子.  与β-衰变不同,β+衰变不能单独发生,因为它必须吸收能量.在所有β+衰变能够发生的情况下,通常还伴随有电子捕获反应.编辑本段γ辐射  γ射线通常伴随其他形式的辐射产生,例如α射线,β射线.当一个原子核发生α衰变或者β衰变时,生成的新原子核有时会处于激发态,这时,新原子核会向低能级发生跃迁,同时释放γ粒子.这就是γ辐射.  γ射线,x-射线,可见光和紫外线,都是不同形式的电磁辐射.唯一的区别是光的频率,也就是光子的能量.γ光子的能量最高.
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放射性物质衰变有很多种,常见的有α衰变、β衰变、γ衰变。γ衰变就是放出光子,它一般不会单独发生,常会伴随α衰变、β衰变而产生。
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