放射性:修订间差异
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1898年,[[居里夫妇]]又发现了放射性更强的[[钋]]和[[镭]]。由于天然放射性这一划时代的发现,居里夫妇和贝克勒尔共同获得了1903年诺贝尔物理学奖。此后,居里夫妇继续研究了镭在化学和医学上的应用,并于1902年分离出高纯度的金属镭。因此,居里夫人又获得了1911年诺贝尔化学奖。在贝可勒尔和居里夫妇等人研究的基础上,后来又陆续发现了其它元素的许多放射性核素。 | 1898年,[[居里夫妇]]又发现了放射性更强的[[钋]]和[[镭]]。由于天然放射性这一划时代的发现,居里夫妇和贝克勒尔共同获得了1903年诺贝尔物理学奖。此后,居里夫妇继续研究了镭在化学和医学上的应用,并于1902年分离出高纯度的金属镭。因此,居里夫人又获得了1911年诺贝尔化学奖。在贝可勒尔和居里夫妇等人研究的基础上,后来又陆续发现了其它元素的许多放射性核素。 | ||
=特殊表现= | ==特殊表现== | ||
在锑星上,有些原子的放射性不表现为放出如α射线、β射线、γ射线的射线。 | 在锑星上,有些原子的放射性不表现为放出如α射线、β射线、γ射线的射线。 | ||
==电子放射== | ===电子放射=== | ||
电子放射,即原子放射出电子,使其变为种元素的电子放射离子。 | 电子放射,即原子放射出电子,使其变为种元素的电子放射离子。 | ||
所有的电子放射离子都是带正电的,它们可以通过同种电荷的排斥力增加反应面积,从而加快反应速度。 | 所有的电子放射离子都是带正电的,它们可以通过同种电荷的排斥力增加反应面积,从而加快反应速度。 | ||
==原子放射== | ===原子放射=== | ||
原子放射,会使整个原子破裂成为中子、质子和电子。原子放射后,这些粒子会组合成铁原子或者带动核裂变的连锁反应。 | 原子放射,会使整个原子破裂成为中子、质子和电子。原子放射后,这些粒子会组合成铁原子或者带动核裂变的连锁反应。 | ||
==可干预性== | ===可干预性=== | ||
原子的排布方式也可以影响到放射性,如[[鉲]]的单质β-Ka会自发裂变为U-235与Pu-238,同时放出光子和中微子。 | 原子的排布方式也可以影响到放射性,如[[鉲]]的单质β-Ka会自发裂变为U-235与Pu-238,同时放出光子和中微子。 | ||
==共存性== | ===共存性=== | ||
有很多锑星独有的元素都同时拥有放射性和[[缩吸性]]。 | 有很多锑星独有的元素都同时拥有放射性和[[缩吸性]]。 | ||
'''一般情况下''',同一个原子放出射线的动能比缩吸力单位时间内产生的能量要大,所以同一个原子不会把自己放出的射线吸收回来。 | '''一般情况下''',同一个原子放出射线的动能比缩吸力单位时间内产生的能量要大,所以同一个原子不会把自己放出的射线吸收回来。 |