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放射性
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==衰变==
对单一 [[ 原子 ]] 来说,放射性衰变依照 [[ 量子力学 ]] 是随机过程,无法预测特定一个原子是否会衰变<ref>[https://www.docin.com/p-2123508478.html 放射性衰变的基本规律],豆丁网,2018-07-30</ref> 。不过原子衰变的几率不会随着原子存在的 [[ 时间 ]] 长短而改变。对大量的原子而言,可以用量测衰变常数计算衰变速率及 [[ 半衰期 ]] 。其半衰期没有已知的时间上下限,范围可以到55个数量级,短至几乎瞬间,长至 [[ 宇宙 ]] 年龄的一 [[ 兆 ]] 倍。
==类型==
放射性衰变有许多种不同的类型<ref>[http://www.med66.com/heyixuezhuzhizhuzhi/ziliao/zx1903213959.shtml 放射性衰变类型],医学教育网 , 2019-3-21</ref> 。衰变或是能量的减少若使得某种原子的原子核的 [[ 中子数 ]] 或 [[ 质子数 ]] 发生了改变,转变为有另一种原子核的原子,则称此衰变为核嬗变。若为中子数的改变,则衰变后的产物为同种元素的另一种同位素;若为质子数的改变,则衰变后的 [[ 产物 ]] 为另一种不同的 [[ 化学元素 ]] 。
最早发现的衰变种类是α衰变、β衰变、γ衰变。α衰变是原子核放出α粒子( [[ 氦原子核 ]] ),是最常见释放核子的衰变,不过原子核偶尔也会释放质子,或者释放其他特殊的核子(称为簇衰变)。β衰变是原子核释放 [[ 电子 ]] (或正子)及 [[ 反微中子 ]] ,会将质子转变为 [[ 中子 ]] (或是将中子转变为 [[ 质子 ]] ) 。核子也可能捕获轨道上的电子,使质子转变为中子,这为电子捕获,上述的衰变都属于核嬗变。
相反的,也有一些核衰变不会产生新的元素或 [[ 同位素 ]] ,受激态原子核的能量以伽马射线的方式释出,称为 [[ 伽马衰变 ]] ,或是将激发态原子核将能量转移至轨道电子上,轨道电子再脱离原子,称为内部转换。若是核子中有大量高度受激的中子,有时会以中子发射的方式 [[ 释放能量 ]] 。另外一种 [[ 核衰变 ]] 是原来的原子核分裂为二个或多个较小的原子核,称为自发裂变,在大量的不稳定核子自发性地衰变时,一般也会释放伽马射线、中子或是其他 [[ 粒子 ]] 。
==分布==
==人工辐射的用途==
* [[ 医学 :X ]]:[[X 光 ]] 检查、癌症 [[ 化疗*矿业:放射性选矿*工业:核能发电、探测焊接点和金属铸件的裂缝、工业生产线上的自动品质控制系统、量度电镀薄膜的厚度、消除静电*农业:知道肥料的吸收及流失*考古:鉴定古物所属的年代(放射性定年法)*其他:大气核试爆、夜光手表、烟火感应器、萤光指示牌、艺术品]]