Wetenschap
Hier is een uitsplitsing:
* Beta minus (β⁻) verval: In dit proces transformeert een neutron in de kern in een proton, waardoor een elektron (bèta -deeltje) en een antineutrino uitstraalt. Dit verhoogt het atoomnummer van het atoom met één, terwijl het massanummer hetzelfde blijft.
* Beta Plus (β⁺) verval: Dit proces omvat een proton dat transformeert in een neutron, die een positron (anti-elektron) en een neutrino uitzendt. Dit vermindert het atoomnummer met één, terwijl het massanummer constant blijft.
eigenschappen van bèta -deeltjes:
* opladen: P⁻deeltjes hebben een negatieve lading, terwijl β⁺ -deeltjes een positieve lading hebben.
* massa: Ze hebben een zeer kleine massa, bijna te verwaarlozen in vergelijking met alfa -deeltjes.
* penetratie: Ze zijn meer doordringend dan alfa -deeltjes maar minder dan gammastralen. Ze kunnen door een paar centimeter lucht of een paar millimeter aluminium reizen.
* ioniserende kracht: Ze hebben een gematigde ioniserende kracht, wat betekent dat ze elektronen van atomen kunnen slaan die ze tegenkomen.
Voorbeelden van bèta -verval:
* koolstof-14 (¹⁴C) vervalt in stikstof-14 (¹⁴N) door β⁻-verval: ¹⁴C → ¹⁴n + β⁻ + ν̅
* kalium-40 (⁴⁰K) vervalt in argon-40 (⁴⁰ar) door β⁻-verval: ⁴⁰k → ⁴⁰ar + β⁻ + ν̅
* Natrium-22 (²²NA) vervalt in neon-22 (²²n) door β⁺-verval: ²²na → ²²n + β⁺ + ν
Toepassingen:
Beta -deeltjes hebben verschillende toepassingen in wetenschap en geneeskunde, waaronder:
* Medische beeldvorming: Positron -emissietomografie (PET) gebruikt β⁺ -verval om verschillende medische aandoeningen te visualiseren en te diagnosticeren.
* Kankertherapie: Bèta -emitters worden gebruikt in radiotherapie om kankercellen te richten en te vernietigen.
* Radioactieve dating: Beta-verval van koolstof-14 wordt gebruikt in radiokoolstofdating om de leeftijd van oude artefacten te bepalen.
Laat het me weten als je meer wilt weten over een specifiek aspect van bèta -deeltjes!
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com