Содержание
- 2. Схемы распада Что нужно cделать в задаче: Построить схему распада. Определить энергию распада. Определить энергии и
- 3. Схемы распада На схеме: Распадающийся нуклид (MA). Тип распада. Обозначен видом и наклоном стрелки. Продукты распада
- 4. Схемы распада Если распад происходит на возбужденное состояние, то на схеме обозначается структура уровней, маршрут переходов
- 5. Энергия распада Radioactivity. The property of certain nuclides showing radioactive decay. Radioactive decay. Nuclear decay (a
- 6. α-распад MA M−4B Eα1, p1 Eα2, p2 0 E Здесь c – скорость света, mA –
- 7. α-распад 239Pu → 235U + α 239Pu – 239.05216 а.е.м. 235U – 235.04393 а.е.м. 4He –
- 8. β+-распад MA MC Eβ+,max1, p1 Eβ+,max2, p2 0 E Здесь c – скорость света, mA –
- 9. Электронный захват MA MC p1 p2 0 E Здесь c – скорость света, mA – масса
- 10. β−-распад MA MD Eβ−,max1, p1 Eβ−,max2, p2 0 E Здесь c – скорость света, mA –
- 11. Спектр регистрируемых фотонов MC Eβ+,max, 0,1 MD Eβ−,max1, 0,2 0 0 E1 E2 E3 MA Eβ−,max2
- 12. Спектр регистрируемых фотонов MC Eβ+,max, 0,1 MD Eβ−,max1, 0,2 0 0 E1 E2 E3 MA Eβ−,max2,
- 13. Спектр регистрируемых фотонов Фотоны испускаются при переходе из возбужденных состояний. Из этого можно восстановить часть спектра.
- 14. Спектр регистрируемых фотонов Фотоны испускаются при переходе из возбужденных состояний. Из этого можно восстановить часть спектра.
- 15. Ядро 170Tm распадается по двум механизмам: а) β−-распад, при этом дочернее ядро может оказаться в основном
- 16. Ядро 170Tm распадается по двум механизмам: а) β−-распад, при этом дочернее ядро может оказаться в основном
- 17. Ядро 170Tm распадается по двум механизмам: а) β−-распад, при этом дочернее ядро может оказаться в основном
- 18. Ядро 170Tm распадается по двум механизмам: а) β−-распад, при этом дочернее ядро может оказаться в основном
- 19. Ядро 170Tm распадается по двум механизмам: а) β−-распад, при этом дочернее ядро может оказаться в основном
- 21. Скачать презентацию


















Машины для отделочных работ. Тема 8
Современное состояние прецизионной кварцевой стабилизации частоты применительно к задачам частотно-временного обеспечения
Презентация на тему Сложение скоростей
Законы Ньютона
Лабораторная 6.1
Вес. Невесомость. Перегрузки
Магнитные материалы и компоненты. (Лекция 4)
Окружающие нас тела называются физическими телами. Строение вещества. Молекула
Период полураспада. Закон радиоактивного распада
Из истории открытия закона всемирного тяготения…
Физические величины
Основные сведения об измерении давления
Достижения Хладни
Классификация двигателей внутреннего сгорания
Квантовая механика
Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучения
5-1 ما المواد الموصلة للكهرباء؟
Основы аэродинамики
ООО ФМТ (резидент Фонда Сколково). Магнитная передача
Сборка регулировка и испытание приборов подачи топлива очистки воздуха и выпуска отработанных газов
Применение фотоэффекта
Технология компрессии изображений Smart Compression of Images
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения
Дифракционная решётка
Механика. Гравитационное поле. Лекция 6
Классификация механических испытаний
Магнитное поле катушки с током
Электродвигатели блока. Конструкция, РЗА и эксплуатация