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放射性崩壊の結果、1つ以上の陽子が損失を引き起こしますか?

陽子の損失につながる放射性崩壊プロセス:

1。アルファ減衰(α-decay):

アルファ減衰では、放射性元素がアルファ粒子を放出します。これは、ヘリウム核(α粒子)として結合した2つのプロトンと2つの中性子で構成されるものです。アルファ粒子が放出されると、親核は2つの陽子と2つの中性子を失います。これにより、原子数(z)が2回減少し、質量数(a)が4単位減少します。

2。陽子放出:

陽子放射は、核から陽子が直接放出される比較的まれな放射性減衰です。これは、核が励起状態にあり、中性子と比較して過剰なプロトンを持っている場合に発生します。プロトンの放射は、1つの単位(a)が1つの単位で原子数(z)の減少をもたらします(a)。

3。自発核分裂:

自発的な核分裂は、重い、不安定な核が2つ以上の小さな核に分割されるプロセスです。自発的な核分裂中、親核は同様の質量の断片に分割され、かなりの量のエネルギーが放出されます。このプロセスには、元の核からのいくつかの陽子と中性子の損失が含まれ、その結果、原子数が低い新しい元素が形成されます。

4。クラスター減衰:

クラスターの減衰は、放射性核が単一の粒子ではなく、クラスターとして知られるプロトンと中性子のクラスターを放出する現象です。放出されたクラスターは、陽子、中性子、または両方の組み合わせのグループである可能性があります。クラスター減衰により、複数の陽子と中性子が失われ、親核の原子数(z)と質量数(a)の変化が生じます。

5。二重陽子放出:

場合によっては、非常に励起された核が二重陽子放射を受ける可能性があり、2つのプロトンが同時に放出されます。このまれな減衰プロセスは、質量数(a)を変更しないままにしながら、原子数(z)を2ユニットだけ削減します。

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