放射性衰變計算器
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1896 年,法國科學家 Henri Becquerel 首次在磷光材料中發現了放射性。 1898年,瑪麗·居里發現了瀝青混合物,這是一種比鈾本身的放射性更強的鈾礦石。放射性一詞是由瑪麗·居禮創造的。在放射性衰變過程中,不穩定的原子核會以粒子或電磁波的形式發射輻射而損失能量。
放射性衰變的基本定律是基於這樣一個事實:從母核衰變到子核的轉變是一個純粹的統計過程。衰變(衰變)的機率等於原子核和時間的基本性質。
放射性的 SI 單位是 Beq (Bq),它被定義為每秒的衰變率 (DPS)。另一個居里(CI)可以定義為3.7×1010dps衰減率。
半衰期可以定義為一半放射性消失(一半原子核解體)的一段時間。
參與放射性衰變的原子稱為同位素。
第 0 天活動是基準日期的放射性條目。
放射性衰變分為三種常見類型:α、β、γ
原因是原子核α衰變時質子過多,導致排斥力過大。當發生β衰變時,中子與質子之比太大,會導致原子核不穩定。在β衰變中,中子變成質子和電子。然後發射電子。也存在發射正電子時中子與質子之比太小的情況。 β 衰變的最終類型稱為電子俘獲,當原子核中質子與中子的比率太小時也會發生。伽瑪衰變的發生是因為原子核的能量太高。原子核降至較低能態,在此過程中發射出稱為伽瑪粒子的高能量光子