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原子核发生的电子俘获又被称为()。

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α衰变  β衰变  β衰变  电子俘获  γ衰变  
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   
原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子  一束频率不变的光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小  按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大  天然放射现象中发出的三种射线是从原子核内放出的看不见的射线  
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  
摩擦创造了电荷  摩擦使原子核发生了转移  摩擦使电子发生了转移  摩擦使原子核和电子都发生了转移  
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  
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  

)阴极射线是原子核发生衰变形成的电子流,它是一种电磁波 (  )x射线是电磁波,它在真空中传播的速度等于光速 (  )α射线是原子核发生衰变时放射出的氦核流,它的电离作用非常弱 (  )β射线是原子的外层电子电离形成的电子流,它具有较强的穿透能力  
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  
带正电的物体的电子发生了转移,使金属箔有了多余的电子  带正电的物体的原子核发生了转移,使金属箔有了多余的原子核  金属箔上的电子发生了转移,使金属箔缺少电子  金属箔上的原子核发生了转移,使金属箔有了多余的电子  
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  
与组织中原子核外电子发生多次非弹性碰撞逐渐损失能量  与组织中原子核发生多次非弹性碰撞逐渐损失能量  与组织中原子核发生多次弹性碰撞逐渐损失能量  与组织中自由电子发生湮灭辐射一次损失全部能量  与组织中原子核发生核反应损失全部能量  
带电粒子与原子核发生非弹性碰撞,一部分动能转变成韧致辐射  带电粒子与原子核发生多次弹性碰撞  带电粒子与核外电子发生非弹性碰撞导致原子的电离或激发  带电粒子与核外电子发生多次弹性碰撞,最后耗尽初始动能  带电粒子的能量使靶物质变热,使其气化和蒸发  
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   
原子核由中子和电子组成  中子带正电,电子带负电   核力做功有可能释放出核能  用质子轰击铀核发生裂变  
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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