• γ衰變,又稱伽瑪衰變,是放射性衰變的一種形式,為激發態原子核以γ射線的形式放出能量而回復到基態的核衰變過程。 γ衰變時,母核及子核的質量數、質子數及中子數均無變化,僅核能態有所改變。由於此衰變不涉及質量或電荷變化,故並沒有特別重要的化學反應式,但仍可著量寫成: X ∗ → X + γ {\displaystyle...
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  • 伽瑪射線(或γ射線)是原子衰變裂解時放出的射線之一。此種電磁波波長在0.01奈米以下,穿透力很強,又攜帶高能量,容易造成生物體細胞內的脫氧核糖核酸(DNA)斷裂進而引起基因突变,因此也可以作醫療之用。1900年由法國科學家保罗·维拉尔發現,他將含鐳的氯化鋇通過陰極射線,從照片記錄上看到輻射穿過0...
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  • 280\ MeV}}\ _{40}^{90}Zr} } 鍶-90衰變成釔-90的反應是個接近完美的典型β衰變,其中產生的伽瑪衰變微不足道,通常可以忽略。通常放射性元素的第一次核衰變時間會較短,且放出的輻射能量較高,接近最後或倒數第二次衰變的核分裂產物放出的輻射能量通常較小,鍶-90是少數的例外之一,...
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  • β粒子(英文:Beta particle),也被稱作β射線或β輻射,為β衰變時從原子核放射出的高能、高速的電子或正電子。β衰變可分為β−衰變和β+衰變,分別產生電子和正電子。 能量為0.5 MeV的β粒子大約有1公尺的射程,其距離取決於粒子能量。 β粒子是一種游離輻射,從輻射防護(英语:radiation...
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  • 衰變衰變成穩定的氙-131,但有部分的碘-131會先衰變成不穩定的激發態氙-131核:氙-131m(激發能量163.930(8)keV),經過約11天的半衰期才經過核異構轉變及伽瑪衰變衰變成穩定的氙-131,過程放出高能量的伽瑪射線,由於攝入人體後,碘-131會積聚在甲狀腺中,因此會對人體造成傷害。...
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  • 1987A就發射了來自超新星爆炸的放射性產物鈷56釋放的伽馬射線。大多數天體釋放的馬射線一般認為並非來自放射衰變,而是和X射线天文学一樣來自加速的電子、電子和正電子作用(但因為能量較高而產生馬射線)。 早在開發出可以偵測到宇宙中伽瑪射線的儀器之前,天文學家就已經知道在宇宙中應該有天體可產生如此高能的光子...
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  • 232U 鈾-232的衰變鏈會迅速產生強烈的伽瑪射線,可以做為伽瑪射線源: 232U (α衰變, 68.9 年) 228Th (α衰變, 1.9 年) 224Ra (α衰變, 3.6 天 , 0.24 MeV) (到了這個同位素後,衰變鏈與232Th相同) 220Rn (α衰變, 55 秒, 0.54 MeV)...
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  • 使用。鎇是一種可用於長壽命放射性同位素熱電機的潛在燃料。 鎇-241的來源如下: 钚-241的β衰變 锔-241的电子捕获 锫-245的α衰變。 镅-241會發生α衰變,並放出伽瑪射線作副產品。由於α衰變的低穿透度,使镅-241只會在被吞吃了或吸入了身體裡,才可能對身體構成損害。镅-241在單質钚的...
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  • 銫-137 (section 衰变)
    17年。大约95%通过β衰變为鋇-137m1(137m1Ba,Ba-137m1),其他约5%直接衰变为稳定的鋇-137。鋇-137m1的半衰期为153秒,并放出射线(这是铯-137放射源的全部射线来源)。1克铯-137的放射性活度为3.215 TBq 。 鋇-137m的射线光子能量是662 keV...
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  • 辐射 (section 馬射線)
    負β粒子由高能電子組成。此高能電子可穿透數厘米厚金屬。負β粒子由β衰變產生,原子核中的一粒中子衰變成為一粒質子,過程當中釋放出一粒負β粒子及一粒反電中微子。 正β粒子由正電子組成。由於正電子是反粒子,正β粒子可與負β粒子湮滅,生成伽瑪射線。 中子可根據其速度而被分類。高能(高速)中子具电离能力,深入...
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  • 在非常熱的恆星,來自核融合反應產生的伽瑪射線壓力從核心支撐著外面數層的質量不致因為重力而崩潰。如果伽瑪射線的流量減少,則外面數層會因為重力崩潰而向內陷落。 成對發生肇因於核心的伽瑪射線和原子核的交互作用克服了庫侖力(參考伽瑪射線的成對發生)。成對產生物質的橫截面與被攔截下的伽瑪射線光子的能量有關——伽瑪...
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  • -衰变成為鎝-99m。鉬-99的半衰期為66小時。 加拿大粉筆河實驗室的國家研究通用反應爐和荷蘭的佩登高通量反應爐(英语:Petten nuclear reactor)為鉬-99的主要產地。 鎝-99m有䆁放140千電子伏特(KeV)的伽瑪射線的特性。醫事人員可藉由單光子電腦斷層掃描偵測伽瑪射線,追踪人體內的血流量。...
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  • 在1910至1920年代期間,若干實驗觀測了原子核在β衰變過程中產生的電子,發現這些電子的能量呈連續分布。假如衰變過程中僅有原子核與電子參與,電子的能量分布應呈現單一窄峰,而不是連續的能量光譜。實驗僅對衰變產生的電子進行了觀測,因此電子能量連續分布的其中一種解釋是,能量守恆實際上...
    15 KB (2,129 words) - 11:38, 8 December 2024
  • 的任務是提供全月球表面元素豐度的分布圖。GRS 被設計來記錄由以下機制產生的伽瑪射線光譜: 月球表面元素的放射衰變。 月球表面元素被宇宙射線和太陽風高能粒子撞擊。 GRS偵測到最重要的一些元素是會從衰變釋放伽瑪射線的鈾、釷和鉀。宇宙射線撞擊或太陽風高能粒子撞擊後釋放伽瑪射線的元素則有鐵、鈦、氧、矽、鋁、鎂和鈣。鈾、釷和鉀...
    15 KB (1,824 words) - 02:19, 29 October 2022
  • 銫-137是銫的放射性同位素之一,半衰期約為30.17年。大約95%通過貝塔衰變為barium-137m1 (137m1Ba, Ba-137m1). 其他約5%直接衰變為穩定的鋇-137. Ba-137m1的半衰期為153秒,並放出伽瑪射線(這是銫-137放射源的全部伽瑪射線來源)。1克銫-137的放射性活度為3.215 terabecquerel...
    27 KB (1,664 words) - 14:05, 2 June 2024
  • 伽瑪射線)或是其他能量較低的正反粒子對。正反物質湮滅所造成的粒子,賦予的動能等同於原始正反物質對的動能,加上原物質靜止質量與生成粒子靜質量的差,後者通常佔大部分。(愛因斯坦相對論指出,質量與能量是等價的。) 反物質無法在自然界找到,僅有稍縱即逝的少量存在(例如因放射衰變...
    8 KB (1,159 words) - 11:19, 13 August 2024
  • 因原子核内的中子受到其他因素的制約,穩定性和自由中子不盡相同。比如,如果核内一個中子衰變成質子,核内正電荷的斥力就會增大。這個斥力的勢能就變成中子衰變的一個勢壘。如果中子不能突破這個勢壘,它就無法衰變。這也可以解釋在自由狀態下穩定的質子有時會在束縛態中轉變為中子。...
    48 KB (7,191 words) - 13:55, 28 May 2025
  • 比放射能(英语:specific activity)也只有 5×10−5 Ci/g,在七個長壽命裂變產物中亦然,会經過純β衰變、不釋放伽瑪射線,衰變成银-107。 107 Pd 是107 Ag 的衰變產物,首次於1978年在1976年的聖克拉拉隕石中發現。雖然鈀-107具有很長的半衰期,但實際上並未存於自然界...
    19 KB (1,157 words) - 23:02, 16 June 2024
  • 兩個氦-4核的核融合反應產生高度不穩定的鈹-8,並衰變回半衰期為6983819000000000000♠8.19×10−17 s的較小核,除非在這段時間內第三個α粒子與鈹-8核融合為了產生碳-12的激發共振態,被稱為霍伊爾態,它幾乎總是衰變回三個α粒子,但大約2421...
    19 KB (2,579 words) - 14:52, 31 January 2025
  • 相互作用,所以強子對撞機不能大量生產超中性子。它們主要出現在重粒子的衰變瀑布(即擁有多個步驟的衰變過程)中,一般由含色的超對稱粒子所產生,例如超夸克及超膠子。 在R宇稱守恆的模型中,最輕的超中性子是穩定的,而且所有超對稱粒子瀑布衰變最後都只會剩下這種粒子,最後它們就會在未被偵測的情況下離開了偵測器,...
    8 KB (1,022 words) - 03:09, 7 January 2023
  • 32P通過中子辐照32S而得: 32S + n → 32P + p 其衰變为β衰變,半衰期為14.29天。它通常用於生物化學中研究蛋白質在激酶作用下的磷酸化过程。 33P可以通过中子轰击31P制得,產率相對較低。其衰變也是β衰變,半衰期為25.4天。雖然比32P更昂貴,但因發射的電子能量較低,可以...
    15 KB (2,283 words) - 07:29, 14 February 2024
  • 7 MHz处对该同位素进行核磁共振的研究。 铯-137以94.6%的概率通过β衰变发射出512keV的电子衰变为钡-137m(I=11/2-,t=2.55分),随后以85.1%的概率通过662keV的衰变转变为钡-137。此外,铯-137可以以0.4%的概率通过beta衰变直接转变为钡-137。...
    72 KB (8,654 words) - 04:01, 17 April 2025
  • 伽瑪射線暴的信號顯得很微弱的原因,不是因為他們離地球很遠,而是因為它們的噴流方向不是直接朝向地球。 這次併合事件證實了千新星存在,更詳細地說,千新星是因中子星併合而產生的天文現象。中子雙星的旋近與併合會排放出很多豐中子的原子核,其會通過一系列捕獲中子而快速增長,然後又通過放射性衰變...
    47 KB (5,464 words) - 11:31, 31 May 2025
  • 10^{-29}\ e\ \mathrm {cm} \ (95\%C.L.)} 。 另外一個衍生的問題是,為什麼CP破壞只有在某些弱交互作用的衰變中才能觀測得到,例如K介子衰變(英语:kaon decay),而在其它交互作用都觀測不到? 定域性原理與非定域現象 定域性原理表明,物體只會被其緊鄰周遭環境事物影...
    52 KB (6,842 words) - 07:07, 20 September 2024
  • 当小质量物体长期不断撞击一个物体表面时,轨道衰变最终会导致其运行轨道缩短以致坠毁。对于进入大气层的物体,轨道衰变的结果一般是经大气层再入后焚毁或撞击地表。或者对于接近恒星的物体例如彗星,轨道衰变在经恒星强烈辐射后焚毁。恒星质量物体之碰撞通常会产生灾难性影响,如射线暴和可探测之引力波。...
    2 KB (259 words) - 06:38, 7 June 2024
  • 于在并合过程中产生各向同性的物质抛射和重的R-過程元素的放射性衰变,千新星被认为可以发出短射线暴和强电磁辐射。 人类利用哈勃空间望远镜于2013年首次观测到千新星事件。 双致密天体的绕转与并合过程是强的引力波源。 千新星被认为与短暴 (GRB) 的前身星密切相关,它是宇宙中稳定的r过程重元素的最主要来源。...
    8 KB (868 words) - 11:54, 20 March 2025
  • 磁星是一種具有極强磁場的中子星(〜109至 1011 T,〜1013至1015 G)。磁場衰變為高能量電磁輻射,特別是 X射線和馬射線的發射提供動力。 1992年,羅伯特·C·鄧肯 (天體物理學家)(英语:Robert C. Duncan (astrophysicist))和克里斯托弗·湯普森...
    34 KB (3,555 words) - 00:33, 18 December 2024
  • 鉲-252為強中子放射源,因此它的放射性極高,非常危險。鉲-252有96.9%的機率進行α衰變(損失兩顆質子和兩顆中子),並形成鋦-248,剩餘的3.1%機率進行自發裂變。一微克(µg)的鉲-252每秒釋放230萬顆中子,平均每次自發裂變釋放3.7顆中子。其他大部份的鉲同位素都以α衰變形成鋦的同位素(原子序為96)。...
    44 KB (4,776 words) - 03:30, 21 April 2025
  • 也就是說,電子以連續的能量範圍從原子中射出,而不是在馬和阿爾法衰變中觀察到的離散能量。 這在當時是原子核物理學的一個問題,因為它似乎表明在這些衰變中能量不守恆。 1903年諾貝爾物理學獎因貝克勒的發現和丽·居里和皮埃尔·居里後來對放射性的研究而共同獲得。...
    14 KB (1,938 words) - 20:55, 18 January 2025
  • 來定義或量度,稱為「內秉時間」。例如,單擺的週期性震盪,自由粒子的直線運動。 時間是一種可觀察量。在做衰變實驗時,衰變後粒子抵達偵測器的時刻,或衰變後粒子的飛行時間是很重要的數據,可以用來找到衰變事件的時間分佈。在這裏,時間可以視為可觀察量,稱為「可觀察時間」。...
    69 KB (11,054 words) - 06:50, 18 January 2025
  • 未解決的物理學問題:質子是否基本穩定?質子會不會衰變,它的壽命是否有限,如同標準模型的一些延伸理論預測? 質子極為穩定,不會自行衰變,至今為止,還沒有任何實驗觀察到質子的自發性衰變。但是,在粒子物理學裡,有些大統一理論主張,質子衰變應該會發生,例如,格拉肖-喬吉模型(英语:Glashow-Georgi)聲稱,對於衰變管道 p+ →...
    39 KB (5,163 words) - 14:37, 3 February 2025