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原子核A比原子核B多2个质子
原子核A比原子核C多5个中子
原子核B的质量数比原子核C的质量数多1
原子核为B的中性原子中的电子数比原子核为C的中性原子中的电子数多1
磷的放射性同位素原子核与一般磷原子核中的中子数相同 磷的放射性同位素原子核与一般磷原子核中的核子数相同 在医学上可以利用放射性同位素的射线治疗某些疾病 有的放射性同位素可以只放出一个γ光子,而后变成另一种新元素
β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 卢瑟福对阴极射线的研究提出了原子的核式结构模型 两个中子和两个质子结合成一个氦核一定产生了质量亏损 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
该原子核发生了α衰变 反冲核沿小圆作逆时针方向运动 原静止的原子核的原子序数为15 沿大圆和沿小圆运动的粒子的周期相同
α粒子散射实验说明原子核有复杂结构 10个放射性元素的原子核经一个半衰期有5个发生了衰变 一个中子和一个质子结合成氘核时,释放出核能,表明此过程中出现了质量亏损 原子核中任一核子只与相邻核子间有很强的核力作用
衰变瞬间,α粒子与反冲核的动量大小相等,方向相反 衰变瞬间,α粒子与反冲核的动能相等 放射性元素原子核的核电荷数为90 α粒子和反冲核的速度之比为1 : 88
粒子散射实验说明原子核有复杂结构 10个放射性元素的原子核经一个半衰期有5个发生了衰变 同一元素的两种同位素具有相同的质子数 原子核中任一个核子只与相邻核子间有很强的核力作用
被加速的带电粒子作用于靶物质产生电离辐射的现象 一些稳定的核素受到中子的照射后变成放射性核素的过程 原子自发地发生核的结构转变或内部能量变化并放出射线的现象 重原子核分裂成两个或两个以上质量为同一量级的原子核的现象
生成的新核与衰变前的原子核质量数相同 生成新核的核电荷数增加 生成的新核与衰变前的原子核互为同位素 生成的新核与中微子的动量大小相等
原子核内有210个中子 原子核带210个单位的正电荷 原子核内有126个质子 原子核外有84个电子
卢瑟福的原子结构模型很好的解释了α粒子散射实验 β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的 某放射性元素的4个原子核经过一个半衰期后一定还剩下2个没有发生衰变 利用g射线可以消除静电