α衰變(Alpha decay)是一種放射性衰變過程,其中不穩定的原子核釋放出一個α粒子(即氦核),從而轉變為另一個元素或同位素。這個過程會導致原子核的質量數減少4,原子序數減少2,通常伴隨著能量的釋放。α衰變是重元素(如鈾和鈷等)常見的衰變方式,對於核能和放射性同位素的研究具有重要意義。
這是指放射性衰變的一種形式,主要發生在重元素的原子核中。當原子核不穩定時,會釋放出α粒子,這是一種由兩個質子和兩個中子組成的粒子,實際上就是氦核。這個過程改變了原子核的組成,並使其變成另一種元素,通常伴隨著能量的釋放。
例句 1:
鈾-238通過α衰變轉變為鈾-234。
Uranium-238 undergoes alpha decay to become Uranium-234.
例句 2:
α衰變是放射性元素釋放能量的一種方式。
Alpha decay is a way for radioactive elements to release energy.
例句 3:
在核物理學中,α衰變是一個重要的研究領域。
In nuclear physics, alpha decay is an important area of study.
這是指在α衰變過程中釋放出來的輻射,主要由α粒子組成。α輻射的穿透能力相對較弱,通常只能穿透幾厘米的空氣或一張紙,但對生物體內部的細胞卻具有很高的危害性。這使得α輻射在放射性同位素的應用中需要特別小心。
例句 1:
α輻射對人體內部組織的傷害特別嚴重。
Alpha radiation can be particularly harmful to internal tissues of the body.
例句 2:
由於α輻射的穿透力弱,外部接觸通常不會造成傷害。
Due to the weak penetration of alpha radiation, external contact usually does not cause harm.
例句 3:
在處理放射性物質時,必須注意α輻射的潛在風險。
When handling radioactive materials, one must be aware of the potential risks of alpha radiation.
這是指α粒子的釋放過程,通常發生在重元素的衰變中。這一過程會導致原子核的質量數減少4,原子序數減少2,並轉變為另一種元素。α排放是放射性衰變的一種主要形式,對於核能和放射性物質的研究至關重要。
例句 1:
α排放是重元素衰變時的主要機制之一。
Alpha emission is one of the primary mechanisms of decay in heavy elements.
例句 2:
科學家們研究α排放以了解核反應的基本原理。
Scientists study alpha emission to understand the fundamental principles of nuclear reactions.
例句 3:
在實驗室中,α排放的測量對於評估放射性物質的安全性至關重要。
In the laboratory, measuring alpha emission is crucial for assessing the safety of radioactive materials.