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原子核发生衰变后质子数增加1,质量数不变的过程可能发生在()

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卢瑟福通过α粒子散射实验提出原子的核式结构模型   氢原子跃迁发出的光从空气射入水时可能发生全反射   裂变反应有质量亏损,质量数守恒   β衰变现象说明电子是原子核的组成部分  
子核的核子数增加1  子核的质子数增加1  子核的中子数增加1  子核的中子数减少1  子核的质子数减少1  
原子核只可能发生β衰变  原子核可能发生α衰变或β衰变   原子核放出一个正电子  原子核放出一个中子   
质量  质量数  质子数  中子数  
质量数不变,原子序数减少1   质量数增加1,原子序数不变   质量数不变,原子序数不变   质量数减少1,原子序数减少1  
α射线是发生α衰变时产生的,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4个   β射线是发生β衰变时产生的,生成核与原来的原子核相比,质量数减少了1个   γ射线是发生γ衰变时产生的,生成核与原来的原子核相比,中子数不变,质子数不变   在α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强、电离能力最弱  
质子数  中子数  质量数  电子数  
质量数增加1,电荷数减少1  质量数减少1,中子数增加1

  质量数不变,质子数减少1  质子数减少1,中子数增加1  

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  
)质子数减少一个,中子数不变 (  )质子数增加一个,中子数不变 (  )质子数减少一个,中子数增加一个 (  )质子数增加一个,中子数减少一个  
原子核发生衰变时需要吸收热量

  原子核发生衰变时,质量数不再守恒

  原子核发生衰变的半衰期与温度高低无关

  原子核发生β衰变时,放出的β射线来自原子核外  

子核的核子数增加1  子核的质子数增加1  子核的中子数增加1  子核的中子数减少1  子核的质子数减少1  
质子数减少2,质量数减少4,放出α射线  质子数增加1,质量数不变,放出β-射线和反中微子  质子数减少1,质量数不变,放出β+射线和中微子  质子数减少1,质量数不变,放出中微子,同时释放出特征X射线和俄歇电子  质子数和质量数不变,放出γ射线  
α衰变  β-衰变  β+衰变  电子俘获  γ衰变  
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  
α衰变  β衰变  β衰变  γ衰变  电子俘获  
质子数减少2,质量数减少4,放出α射线  质子数增加1,质量数不变,放出β射线和反中微子  质子数减少1,质量数不变,放出β射线和中微子  质子数减少1,质量数不变,放出中微子,同时释放出特征X射线和俄歇电子  质子数和质量数不变,放出γ射线  
原子核只可能发生β衰变  原子核可能发生α衰变或β衰变   原子核放出一个正电子  原子核放出一个中子   
原子核发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4   原子核发生α衰变时,生成核与α粒子的总质量等于原来的原子核的质量   原子核发生β衰变时,生成核的质量数比原来的原子核的质量数多1   单质的铀238与化合物中的铀238的半衰期是相同的  

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