Алфа-честичка: Разлика помеѓу преработките

[проверена преработка][проверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
Нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
Ред 81:
За разлика од [[бета распаѓањето]],[[фундаменталните интеракции]] кои се одговорни за алфа распаѓањето се рамнотежа меѓу [[електромагнетната сила]] и [[нуклеарната сила]]. Алфа распаѓањето резултира од [[Кулоновиот закон|Кулонова одбивност]]<ref name="Krane"/> помеѓу алфа честички и остатокот од јадрото, така што и двете имаат позитивен [[електричен полнеж]], но кој се држи под контрола од страна на [[нуклеарна сила]]. Во [[Физика во класичната граница|класичната физика]], алфа честичките немаат доволно енергија да ја избегнат [[потенцијалната јама]] од јаката сила во јадрото (ова го вклучува ослободувањето на јаката сила да се искачи нагоре од една страна на изворот, што е проследено со електромагнетна сила која предизвикува одбивно оттурнување на другата страна).
 
Сепак, [[квантнотоквантно тунелирање|квантноквантноto тунелирање]] дозволува алфа честичките да се ослободат, иако тие немаат доволно енергија за надминување на [[нуклеарната сила]]. ваОва е дозволено од страна на бранот набрановата природа на материјата, којкоја им овозможува на алфа честичките да потрошатпоминат дел од своето времевремето во регионот толку далекуподалеку од јадрото, така што потенцијалот од одбивни електромагнетни сили целосно задоволувада заго задоволува привлекувањепривлекувањето на нуклеарната сила.Од овааВо точкатој момент, алфа честичките може да избегаат,а во квантната механика, по извесно време, тие гонавистина праватќе тоаизбегаат.
 
=== Тројна делбафисија ===
Особено енергичните алфа честички кои произлегуваатсе добиени од нуклеарниотнуклеарните процеспроцеси се произведуваат во релативно реткоретките (по еден во неколку стотини) во процесотпроцеси на [[нуклеарна фисија|нуклеарната фисија]] наод [[трикомпонентнатројна фисија|тројната фисија]]. Во овој процес, тринаместо наелектризиранидве честичкивообичаени се произведенидобиени одтри овојнаелектризинарани случајчестички, наместо во нормален случај-два,честички со најмалкунајмала наелектризиранијонизирачка честички каде најверојатномоќ (90% веројатност) е тоа да бидатсе алфа честички. АлфаОвие честичките,алфа како шточестички се нарекуваат "алфа честички со голем дострел", алфаи честички" ,имаат типична енергија од 16 MeV, тие се со далеку повисока енергија отколку што е некогаш произведено од страна на алфа распаѓањето. Тројната фисија се случува и во неутронска индуцирана фисија ([[нуклеарната реакција]] што се случува во нуклеарниот реактор), а исто така и кога [[фисионалнитефисилни|фисилните]] и [[делливи]] [[актинид]]и нуклиди (односно, тешки атоми способни за фисија) подложат на [[спонтана фисија]] како форма на радиоактивното распаѓање. Во двете предизвиканииндуцирани и спонтани фисии, на повисокаповисоката енергија достапнидостапна во тешкитешките јадра резултира во алфа честички со голем дострел алфакои честичкисе на повисока енергија, отколку оние од алфа распаѓањето.
 
=== Ацелатори ===
Енергетските хелиум јадра може да бидат произведени од страна на [[циклотрон]]и, [[синхотрон]]и, и други [[честички акцелератор]]и, но тие обично не се наведени каконарекуваат "алфа честички."
 
=== Соларни основни реакции ===
Како што е наведено, хелиумот може да учествува во нуклеарните реакции во ѕвездите, а повремено и, историски тие биле наведенинарекувани како алфа реакции (види на пример [[троен алфа процес]]).
 
=== Космички зраци ===
Покрај тоа, многухелиумските високајадра енергијасо намногу хелиумскитевисока јадраенергија, понекогаш нареченисе нарекуваат и алфа честички кои сочинуваат околу 10 до -12% од [[космички зраци|космичките зраци]]. Механизмите на производство на космичките зраци продолжуваати дапонатаму се дебатираатиспитуваат.
 
== Енергија и апсорпција ==
Енергијата на алфа емитуваначестичката воемитирана при алфа делбата ераспад благо зависназависи од полуживотот на процесотемисиониот за емисијатапроцес, со многу редовиредици разлики во величината на полу-живот кои сеживотот поврзани со енергетскитеенергетски промени наод помалку од 50% (видипогледајте [[алфа распаѓање]]).
 
Енергијата на алфа честичките емитувакои се емитирани варијабилностварира,кај алфа честичките кои имаатсо повисока енергија се испуштаемитирани од поголемите јадра, но повеќето алфа честички имаат енергија помеѓуод 3 идо 7&nbsp;[[MeV]] (мега -електрон -волти), што одговара соодветно на многу долг и исклучително краток полуживот од алфа-емитирачките нуклиди, соодветно.
 
Оваа енергија е значајна количина на енергија за една честичка, но нивната висока маса значи дека алфа честичките имаат помал број на вртежи (со типична кинетичката енергија од 5&nbsp;MeV; брзината е 15,000&nbsp;km/s, што е 5% од брзината на светлината) од било кој друг заеднички тип на радијација ([[Бета честичка|β честички]], [[неутрон радијација|неутрони]], итн.)<ref>N.B. Гама зраците се движат со брзина на светлината (''c''). Бета честичките многу често се движат со голема фракција ''c'', и надминуваат 0.5&nbsp;''c'' кога нивната енергија е >&nbsp;64&nbsp;keV, која најчесто е. Неутронската брзина од нуклеарните реакции во опсег од околу 0.06&nbsp;''c'' за фисија колку што е 0.17&nbsp;''c'' .</ref> Поради нивната голема маса, алфа честичките лесно се апсорбираат од страна на материјалите, и тие можат да патуваат само неколку сантиметри во воздух. Тие може да се апсорбираат од тенка хартија или од надворешните слоеви на човечката кожа (околу 40&nbsp;[[микрометри]],што е еквивалентно на неколку [[клетки (биологија)|клетки]] длабоко).
 
== Биолошки ефекти ==