早期对β能谱的连续性是很难理解因原子核的能量呈量子化从这一点看能谱应当是离散的此外人们当时发现β衰变还表现出明显违背能量动量和角动量守恒律由于子核质量远大于电子质量故 (它们原本不存在核内好像光子是原子不同状态间的跃迁的产物一样.区别在于电磁作用导致产生光子弱相互作用导致产生电子和中微子.) 正电子与电子湮灭而产生一对γ光子.新产生的中子经几微秒的迁移后被镉核俘获而受激镉核放出3至4个γ光子回到基
2010-7-1??β衰变研究□□□□□□□□by相对论实验仪07300190004张惠澍实验仪器电子动量越大其偏转的曲率半径越大电子动量可由曲率半径确定实验原理相对论公式电子运动速度大β-衰变β-衰变概率分布函数:p —电子动量F(ZE)—费米分布函数Mif —跃迁矩阵元Em—β射线最大能量均匀磁场真空泵真空室塑料薄膜实验过程能量定标闪烁探头在不同位置能谱图从趋势及形状上看与理论情况相似β射线强
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第 30 卷 增刊Ⅱ
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显然内转换电子的能谱是分立的与? 衰变时电子的连续谱截然不同原子核的能级间发生跃迁时释放光子或是产生内转换电子的概率完全由核能级特性决定一般地讲重核低激发态跃迁时发生内转换电子的概率较大A 人们认为原子核也应有共振吸收现象它可强烈吸收同类核素发出的? 射线然而长期观察不到此现象后来知道这是因为原子核发射和吸收? 光子时要受到反冲的影响部分能量被反冲核带走使? 光子的能量(或说频率)
原子核衰变放射性衰变的基本规律? 衰变? 衰变? 衰变穆斯堡尔效应放射性衰变基本规律核衰变原子核是一个量子体系核衰变是一个量子跃迁过程对一个特定的放射性核素其衰变的精确时间是无法预测的但对足够多的放射性核素的集合其衰变规律是确定的并服从量子力学的统计规律放射性衰变基本规律指数衰变律 l衰变常数:一个原子核在单位时间内发生衰变的几率衰变常数与外界条件(温度压力磁场等)几乎无关放射性衰变基本规律半衰期
?衰变基本特点:2既然核中无电子那么?-衰变出的电子从哪里来中微子和反中微子: 互为反粒子有相同的质量电荷自旋磁矩表达式:代替核质量表达式:并忽略电子结合能 以原子质量俄歇电子表达式三级禁戒跃迁:l = 3的项有贡献l =12 无贡献? ?-16?谱的形状和居里描绘 59Fe的β谱的居里描绘萨金特定律
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