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- 1、阿尔法衰变和贝塔衰变的本质
- 2、放射性元素衰变的本质
1、阿尔法衰变和贝塔衰变的本质
阿尔法衰变的本质是原子核放出一个氦原子,减少2个质子4个质量数 ;贝塔衰变的本质是一个中子转化为一个质子和电子,核的质量数不变,但核电荷数增加.。
2、放射性元素衰变的本质
放射性衰变,不稳定原子核自发地放射出射线而转变为另一种原子核的过程。
放射性元素衰变图片
在绝大多数的核素是不稳定的,它们会自发的锐变,变成另一种核素,同时放出各种射线,这就叫做放射性衰变。其中包括α,β,γ等衰变。
原子核的衰变符合质量守恒和电荷守恒,ɑ粒子质量数是4,电荷数是2,所以发生ɑ衰变的原子核的质量数减少4,电荷数减少2,新核在元素周期表中的位置向前移动两位。
从中心到0.25太阳半径是太阳的核反应区。在这里,太阳核心处温度高达1500万度,压力相当于3000亿个大气压。
放射性元素衰变的图片
放射性元素衰变是本质那是什么呢?
宇宙起源于原始恒星,原始恒星的任务是分离原子的电子和原子核之间的物质,把它分离出来,抛向太空中,这时抛向太空的原子的构成是:电子绕原子核旋转,原子核还是一个整体,是无色的,电子带负电,原子核带正电。当时的宇宙中只有光子,没有别的化学元素,质子、中子、夸克都没有。原子核还是透明的,无色的。这些原子在引力的着用下形成了许多恒星,他们围绕原子恒星形成的中心黑洞旋转,这样在宇宙中出现了第一盘星系。我把它称之为一级星系。一级星系围绕原中心黑洞旋转。
恒星图片
一级星系中的恒星又开始干他们的事情了。他们的任务是分离原子构造中的原子核了,要把原子核分离开,在分离的过程中,经过相当长的时间,恒星中的一些原子的质子和中子被分离出来了,问题是恒星并没有一下子把整个恒星中是质子和中子分离出来,这就是问题的所在了,我们这个宇宙之所以是这样,问题都出在这里了。恒星要经过几十亿年的分离,一些质子和中子分离出来后,恒星还在继续分离绝大部分的原子的原子核,而分离出来的质子和中子,这时没有休息,质子和中子就进行核反应,核反应的整个过程,参阅教科书中的内容,我这里不讲。这样,这些分离出来的质子和中子,有先后顺序,最开始分离出来的质子、中子就往下一级一级的进行着核反应,化学元素周期表中的元素就这样被创造了出来。
问题又来了,当经过好多亿年后,一级恒星中的全部原子和中子被分离出来后,这些恒星就发生大爆炸,把原子核分离出来的物质全部抛向太空中,这时原子的构造是质子和中子被分离出来了,质子和中子是原子的最小单位,质子和中子是无色的。化学元素周期表中的元素就这样被创造出来了。
由于恒星最后把它的整个星体的原子核中的质子和中子分离出来后,完成了它这层分离原子核的任务,发生了大爆炸。关键的地方来了哦,因此,绝大部分原子还没有来得及进行核反应,就被恒星爆炸抛到了太空中。因此,我们今天看到的化学元素周期表中的元素:氢元素占绝对的多数就是这个原因。核反应过程中越往后面的元素越少就是这个原因。
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