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电子核变与二次物理中核变之间的异同。

www.365bet.con 发布日期:2019-09-27 18:02
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原子跃迁的本质是外来核电子的跃迁。由于电子能级之间的能量差较小,因此电子跃迁中涉及的能量也较小。电子被激发以发射原子的特征X射线,能量大约为KeV。
最外面的电子电离和捕获能量可能和可见光一样小。例如,钠原子的电离和捕获是黄光钠。通常,诸如银的金属主要在紫外线区域,并且当观察到这些金属时,它们具有金属光泽。
核跃迁主要发射伽马射线。伽玛射线通常是放射性元素。用α和β分解后,它们到达原子核的高能态,并通过发射伽马射线来排斥激发。能量通常约为MeV。
当然,去除核子的方式不仅是伽马衰变会发射伽马射线,而且多余的能量会直接转移到通常为最内层的外来核电子上(K层的电子电离)。这些离子化的电子是俄歇电子。
然后,外部电子后退以填充空穴并发出特征性X射线或继续激发内部电子电离,但是如果它们可以形成原子或分子(例如乙基原子团),则可以继续发出俄歇电子。10个或更多的俄歇电子将10个正电荷带到中心碳原子,该碳原子在库仑力的作用下爆炸成几个分子片段。换句话说,库仑爆炸释放出最后的能量。
X射线或高能电子通常用于激发原子。
然而,需要更高能量的伽马射线,中子通量,质子通量等来激发核。[注意]eV是能量单位:1eV = 1。
6×10 ^(-19)J,1 MeV = 1000 KeV = 1000000 eV。
光子能量ε=hν= hc /λ,h = 6。
626×10 ^(-34)Js,普朗克常数,c是真空中的光速,ν是光子的频率,λ是光的波长,如果不了解该感觉,则光子能量将提供上述能量我可以照亮波长表示形式时,对应可见光区域(橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色)的波长,频率和能量:颜色◎◎波长λ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎频率ν×10 ^(14)Hz◎◎◎◎能量ε◎◎◎◎红色:620nm?760nm ** 3。
9474?4。
8387※※※※1。
6347eV?2。
0000eV※※※橙色:592 nm?620 nm※※※4。
8387?5。
0676※※※※2。
0000eV?2。
0986eV※※※黄色:578nm?592nm※※※5。
0676?5。
1903年※※※※2。
0986eV?2。
1494eV※※※绿色:500nm?578nm※※※5。
1903?6。
0000※※※※2。
1494eV?2。
4848eV※※※蓝色:464nm?500nm※※※6。
0000?6。
4655※※※※2。
4848eV?2。
6775eV※※※蓝色:446nm?464nm※※※6。
4655?6。
7265※※※※2。
6775eV?2。
7856eV※※※紫色:400 nm至44??6 nm※※※6。
7265?7。
5000※※※※2。
7856eV?3。
1059eV※※※根据下图获取俄歇电子(内部电子被电离以获得能离开空穴的能量)。这时,外部电子充满了空穴并发出X射线。这是一个原子级的拉...

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