Záření beta: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
Pavel J. (diskuse | příspěvky)
Oprava úvodu
Kjůba39 (diskuse | příspěvky)
m Přidal jsem hodně okazů
značky: editace z Vizuálního editoru editace z mobilu editace z mobilního webu
Řádek 5: Řádek 5:
Obvykle se pohybují velmi rychle. Nesou [[elektrický náboj]] a proto je jejich pohyb ovlivňován [[Elektrické pole|elektrickým]] i [[Magnetické pole|magnetickým polem]].
Obvykle se pohybují velmi rychle. Nesou [[elektrický náboj]] a proto je jejich pohyb ovlivňován [[Elektrické pole|elektrickým]] i [[Magnetické pole|magnetickým polem]].


Označení beta částice nebo beta záření pochází z doby, kdy ještě nebyla přesně známa fyzikální podstata radioaktivity. Teprve později bylo prokázáno, že to co první objevitelé označili jako záření beta, jsou jen běžné elektrony (případně méně běžné pozitrony).
Označení beta [[Částice beta|částice]] nebo beta [[Záření gama|záření]] pochází z doby, kdy ještě nebyla přesně známa fyzikální podstata radioaktivity. Teprve později bylo prokázáno, že to co první objevitelé označili jako záření beta, jsou jen běžné elektrony (případně méně běžné pozitrony).


Pronikavost beta záření je větší než u [[částice alfa|alfa částic]], může pronikat materiály s nízkou [[hustota|hustotou]] nebo malou tloušťkou, k jeho zastavení stačí vrstva [[vzduch]]u silná 1 m nebo [[Kovy|kovu]] o šířce 1 mm.
Pronikavost beta záření je větší než u [[částice alfa|alfa částic]], může pronikat materiály s nízkou [[hustota|hustotou]] nebo malou tloušťkou, k jeho zastavení stačí vrstva [[vzduch]]u silná 1 m nebo [[Kovy|kovu]] o šířce 1 mm.
Řádek 42: Řádek 42:
=== Záchyt elektronu jádrem ===
=== Záchyt elektronu jádrem ===
{{Upravit část}}
{{Upravit část}}
Také tzv. K záchyt (záchyt elektronu ze slupky K - první elektronový orbital). Nastává u jader s přebytkem protonů jako alternativa beta plus rozpadu. Proton v jádře pohltí jeden z elektronů z vnitřní slupky elektronového obalu a změní na neutron za současné emise neutrina.
Také tzv. K záchyt (záchyt [[Elektron|elektronu]] ze slupky K - první [[Orbital|elektronový orbital]]). Nastává u [[Jádro atomu|jader]] s přebytkem protonů jako alternativa beta plus rozpadu. Proton v jádře pohltí jeden z elektronů z vnitřní slupky elektronového obalu a změní na [[neutron]] za současné emise neutrina.


Podle obecné rovnice reakce probíhá takto:
Podle obecné rovnice reakce probíhá takto:
Řádek 52: Řádek 52:
: <sup>A</sup><sub>Z</sub>X + <sup>0</sup><sub>-1</sub>e ⇒ <sup>A</sup><sub>Z-1</sub>Y'''
: <sup>A</sup><sub>Z</sub>X + <sup>0</sup><sub>-1</sub>e ⇒ <sup>A</sup><sub>Z-1</sub>Y'''


[[Elektronový obal]] je po tomto ději v [[excitovaný stav|excitovaném (vzbuzeném) stavu]]; uvolněné místo po zachyceném elektronu je zaplněno elektronem z některého z vyšších [[atomový orbital|atomových orbitalů]]. Přitom dojde k vyzáření přebytečné energie v podobě kvanta elektromagnetického záření, tj. [[foton]]u. Energie fotonu odpovídá rozdílu vazebných energií elektronu mezi vyšším a nižším orbitalem.
[[Elektronový obal]] je po tomto ději v [[excitovaný stav|excitovaném (vzbuzeném) stavu]]; uvolněné místo po zachyceném elektronu je zaplněno elektronem z některého z vyšších [[atomový orbital|atomových orbitalů]]. Přitom dojde k vyzáření přebytečné [[Energie záření|energie]] v podobě [[Kvantum|kvanta]] elektromagnetického záření, tj. [[foton]]u. Energie fotonu odpovídá rozdílu vazebných energií elektronu mezi vyšším a nižším orbitalem.


Podmínka přeměny:
Podmínka přeměny:

Verze z 1. 10. 2017, 20:03

Záření beta-, v neutronu se přeskupí kvarky a poté se neutron rozpadne.

Záření beta jsou elektrony-) nebo pozitrony+), které vznikají při radioaktivním rozpadu.

Obvykle se pohybují velmi rychle. Nesou elektrický náboj a proto je jejich pohyb ovlivňován elektrickým i magnetickým polem.

Označení beta částice nebo beta záření pochází z doby, kdy ještě nebyla přesně známa fyzikální podstata radioaktivity. Teprve později bylo prokázáno, že to co první objevitelé označili jako záření beta, jsou jen běžné elektrony (případně méně běžné pozitrony).

Pronikavost beta záření je větší než u alfa částic, může pronikat materiály s nízkou hustotou nebo malou tloušťkou, k jeho zastavení stačí vrstva vzduchu silná 1 m nebo kovu o šířce 1 mm.

Vznik

Beta záření vzniká při beta přeměnách radioaktivních jader. Při těchto přeměnách zůstává počet nukleonů v jádře stejný, pouze se neutron změní na proton (beta mínus přeměna) nebo proton na neutron (přeměny beta plus a elektronový záchyt). Tyto přeměny jsou doprovázeny emisí elektronu a antineutrina nebo pozitronu a neutrina.

Přeměna beta minus

Podrobnější informace naleznete v článku Přeměna beta minus.

Je emitován elektron a antineutrino.

Obecný předpis

.

Příklad:

.

Účast elektronu (pozitronu) při jaderných přeměnách poukazuje na skutečnost, že nukleony nejsou fundamentální částicemi. Při přeměně beta mínus se totiž uvnitř jádra mění neutron takto:

Podmínka přeměny:

m ( > m()

Přeměna beta plus

Dochází k emisi pozitronu (antičástice k elektronu) a neutrina.

Obecný předpis

Příklad:

.

Přeměna beta plus spočívá v transformaci protonu na neutron

Záchyt elektronu jádrem

Také tzv. K záchyt (záchyt elektronu ze slupky K - první elektronový orbital). Nastává u jader s přebytkem protonů jako alternativa beta plus rozpadu. Proton v jádře pohltí jeden z elektronů z vnitřní slupky elektronového obalu a změní na neutron za současné emise neutrina.

Podle obecné rovnice reakce probíhá takto:

0-1e + 11p ⇒ 10n + ve

a jádro podléhá přeměně, kterou lze obecně vyjádřit rovnicí:

AZX + 0-1e ⇒ AZ-1Y

Elektronový obal je po tomto ději v excitovaném (vzbuzeném) stavu; uvolněné místo po zachyceném elektronu je zaplněno elektronem z některého z vyšších atomových orbitalů. Přitom dojde k vyzáření přebytečné energie v podobě kvanta elektromagnetického záření, tj. fotonu. Energie fotonu odpovídá rozdílu vazebných energií elektronu mezi vyšším a nižším orbitalem.

Podmínka přeměny:

m ( > m () + 2. ⇒ m ( > m () +

Související články