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)放射性元素一次衰变可同时产生α射线和β射线 ( )放射性元素发生β衰变,新核的化学性质不变 ( )对放射性元素加压,可使其衰变变慢 ( )给放射性元素升温,其衰变快慢不会改变
地球内部放射性元素聚变产生的热能 地球引力产生的重力能 日月引力产生的潮汐能 地球内部放射性元素衰变产生的热能
释放出电子,但核内不存在电子 释放出电子,说明核内存在电子 释放出氦原子核,但核内不存在氦核 释放出氦原子核,说明核内存在氦核
所有元素都可能发生衰变 放射性元素的半衰期与外界唯独无关 放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性 α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强 一个原子核在一次衰变中可同时放出α、β和γ三种射线
放射性元素的原子核,核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期 放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿本领很强 当放射性元素原子的核外电子具有较高能量时,将发生β衰变 放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线
地球物质中放射性元素衰变产生的热量是地热主要来源 地球物质中放射性元素聚变产生的热量是地热主要来源 地球物质中放射性元素裂变产生的热量是地热主要来源 地球物质中放射性元素骤变产生的热量是地热主要来源
衰变和裂变都能自发的发生
β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
升高温度可以使放射性元素的半衰期缩短
同种放射性元素在化合物中的半衰期与单质中的半衰期相等
核泄漏中放射性物质都是天然放射性元素。 放射性辐射对人类都是有害的,都是不可利用的 α、β、γ三种射线中只有γ射线是不带电的 可以通过改变放射性物质的外部环境来改变放射性衰变的快慢
α射线是由氦原子核衰变产生 β射线是由原子核外电子电离产生 γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生 半衰期表示放射性元素衰变的快慢,它和外界的温度、压强无关。
措施①可减缓放射性元素衰变 措施②可减缓放射性元素衰变 措施③可减缓放射性元素衰变 上述措施均无法减缓放射性元素衰变