Сколько альфа и бета распадов происходит в процессе превращения актиния 89(снизу) 235(сверху) в свинец 82(снизу) 207(сверху) Рb?
Shura
Для решения этой задачи нам необходимо учесть равенство масс и зарядов на обеих сторонах реакции.
Актиний-235 (Ac-235) превращается в свинец-207 (Pb-207) через несколько промежуточных ядерных распадов. В этой цепочке распадов включены альфа-распады и бета-распады.
Альфа-распад (α-распад) — это процесс, в результате которого ядро испускает ядро гелия-4 (He-4). Если актиний-235 претерпевает альфа-распад, он будет превращаться в уран-231 (U-231).
В таком случае, уравнение реакции будет иметь следующий вид:
\[ ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{231}_{90}\text{Th} + ^{4}_{2}\text{He} \]
Обратите внимание, что числа в верхнем индексе обозначают массовое число, а в нижнем индексе — зарядовое число.
Альфа-распадом актиния-235 получается уран-231. После этого, уран-231 будет дальше подвергаться альфа- и бета-распадам.
Бета-распад (β-распад) — это процесс, в результате которого нейтрон в ядре превращается в протон или наоборот, протон превращается в нейтрон, и при этом образуется электрон или позитрон (электрон положительного заряда). Также сопровождается испусканием нейтрино или антинейтрино.
Уран-231 претерпевает несколько бета-распадов, и каждый раз число зарядовых и массовых частиц в ядре меняется. С учетом этих промежуточных распадов, мы приходим к свинцу-207.
Окончательное уравнение реакции будет иметь следующий вид:
\[ ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{231}_{90}\text{Th} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{227}_{88}\text{Ra} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{223}_{86}\text{Rn} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{219}_{84}\text{Po} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{215}_{82}\text{Pb} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{211}_{82}\text{Pb} + \beta^- \rightarrow ^{207}_{82}\text{Pb} \]
Итак, в процессе превращения актиния-235 в свинец-207 происходит 6 альфа-распадов и 4 бета-распада.
Актиний-235 (Ac-235) превращается в свинец-207 (Pb-207) через несколько промежуточных ядерных распадов. В этой цепочке распадов включены альфа-распады и бета-распады.
Альфа-распад (α-распад) — это процесс, в результате которого ядро испускает ядро гелия-4 (He-4). Если актиний-235 претерпевает альфа-распад, он будет превращаться в уран-231 (U-231).
В таком случае, уравнение реакции будет иметь следующий вид:
\[ ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{231}_{90}\text{Th} + ^{4}_{2}\text{He} \]
Обратите внимание, что числа в верхнем индексе обозначают массовое число, а в нижнем индексе — зарядовое число.
Альфа-распадом актиния-235 получается уран-231. После этого, уран-231 будет дальше подвергаться альфа- и бета-распадам.
Бета-распад (β-распад) — это процесс, в результате которого нейтрон в ядре превращается в протон или наоборот, протон превращается в нейтрон, и при этом образуется электрон или позитрон (электрон положительного заряда). Также сопровождается испусканием нейтрино или антинейтрино.
Уран-231 претерпевает несколько бета-распадов, и каждый раз число зарядовых и массовых частиц в ядре меняется. С учетом этих промежуточных распадов, мы приходим к свинцу-207.
Окончательное уравнение реакции будет иметь следующий вид:
\[ ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{231}_{90}\text{Th} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{227}_{88}\text{Ra} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{223}_{86}\text{Rn} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{219}_{84}\text{Po} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{215}_{82}\text{Pb} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{211}_{82}\text{Pb} + \beta^- \rightarrow ^{207}_{82}\text{Pb} \]
Итак, в процессе превращения актиния-235 в свинец-207 происходит 6 альфа-распадов и 4 бета-распада.
Знаешь ответ?