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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
图甲中①、②、③分别表示内质网、高尔基体、线粒体 在图甲中③为双层膜结构 若图乙中曲线1表示图甲中①的放射性颗粒分布情况随追踪时间的变化规律,则图乙中的曲线2可表示图甲中②的放射性颗粒分布情况随追踪时间的变化规律 图甲中的过程在原核细胞中也可以进行
表明放射性元素的蜕变情况 表明放射性元素的蜕变方式 表明放射性元素发射粒子的能量 表明放射性元素发射粒子的种类 不能用克镭当量表示,只能用居里或贝克勒尔表示理密度较空气低
表明放射性元素的蜕变情况 表明放射性元素蜕变方式 表明放射性元素发射粒子的种类 表明放射性元素发射粒子的能量 不能用克镭当量表示,只能用居里表示
表明放射性元素的蜕变情况 表明放射性元素蜕变方式 表明放射性元素发射粒子的种类 表明放射性元素发射粒子的能量 不能用克镭当量表示,只能用居里表示
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
A=λ/N A=λN A=Ae A=λNT A=λN
放射性元素的原子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,a 粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强 当放射性元素的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射线我
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
图甲横坐标为原子序数,纵坐标表示元素的最高正价 图甲横坐标为核电荷数,纵坐标表示元素的原子半径(单位:pm) 图乙横坐标为最高正价,纵坐标表示元素的原子半径(单位:pm) 图乙横坐标为最外层电子数,纵坐标表示元素的原子半径(单位:pm)
N0=衰变前的原子数 N=衰变到t时间的原子数 T=由N0到N的时间 λ=衰变常数,与放射性元素无关 E=自然对数,值为2.71828
①表示γ射线,③表示α射线 ②表示β射线,③表示α射线 ④表示α射线,⑤表示γ射线 ⑤表示β射线,⑥表示α射线