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α衰变、β衰变和β衰变 β衰变、β衰变和α衰变 β衰变、α衰变和β衰变 α衰变、β衰变和α衰变
原子核的大小 原子核内质子数 原子核内中子数 原子核内质子数和中子数
α衰变、β衰变和β衰变 β衰变、β衰变和α衰变 β衰变、α衰变和β衰变 α衰变、β衰变和α衰变
原子核内的质子数与其核电荷数相等 原子核中的质子数与中子数一定相等 原子核一定由质子和中子构成 元素的化学性质取决于原子核内的质子数
原子核自发地从稳定状态向不稳定状态的转变称为原子核的衰变 原子核衰变的主要类型是α衰变 原子核衰变的主要类型是β衰变 原子核衰变的主要类型是γ衰变 原子核衰变的主要类型是α、β、γ衰变
α衰变、α衰变 α衰变、β衰变 β衰变、α衰变 β衰变、β衰变
原子核中的质子数 原子核中的中子数 原子质量数 核外电子数及排布情况
核外电子的运动 原子核的裂变 原子核的衰变 原子核中核子间的运动。
原子核的电性取决于核内的质子 原子核带的电荷等于核内中子数与质子数之和 原子核内有几个质子,原子核就带几个正电荷 原子核内有几个中子,原子核就带几个正电荷 原子核带的电荷等于核内中子数与质子数之差
原子核内的质子数与其核电荷数相等 原子核中的质子数与中子数一定相等 原子核一定由质子和中子构成 元素的化学性质取决于原子核内的质子数
静止的原子核发生β衰变时,β粒子与衰变后的核运动速度方向一定相反 原子核发生β衰变时,放出的能量等于β粒子与衰变后的核的动能之和 原子核能发生β衰变,说明原子核内含有电子 发生β衰变后的原子核的核子数不变,但带电量增加
激发态原子核 贫中子原子核 质子数大于82的原子核 富中子原子核 超重原子核
环境温度升高 环境温度降低 核内质子和中子数的比率及核能态 大气压 环境的pH值
原子核内的质子数与其核电荷数相等 原子核中的质子数与中子数一定相等 原子核一定由质子和中子构成 元素的化学性质取决于原子核内的质子数
激发态原子核 贫中子原子核 富中子原子核 质子数大于82的原子核 超重原子核