Risposta:
Il positrone si scontra con un elettrone e viene convertito in energia.
Spiegazione:
Emissione di positroni è un tipo di decadimento radioattivo in cui un protone all'interno di un nucleo radioattivo viene convertito in un neutrone mentre rilascia un positrone e un neutrino elettronico (
Per esempio,
In acqua, il positrone viaggerà di circa 2,4 mm prima di colpire un elettrone.
Un elettrone è il antimateria controparte di un positrone.
Quando le due particelle si scontrano, si distruggono immediatamente.
Vengono convertiti in due raggi gamma ad alta energia che si spostano direttamente l'uno dall'altro.
Cosa succede se una persona di tipo A riceve sangue B? Cosa succede se una persona di tipo AB riceve sangue B? Cosa succede se una persona di tipo B riceve O sangue? Cosa succede se una persona di tipo B riceve sangue AB?
Per iniziare con i tipi e ciò che possono accettare: un sangue può accettare sangue A o O sangue non B o AB. Il sangue B può accettare sangue B o O Non sangue A o AB. Il sangue AB è un tipo di sangue universale che significa che può accettare qualsiasi tipo di sangue, è un destinatario universale. C'è sangue di tipo O che può essere usato con qualsiasi tipo di sangue, ma è un po 'più complicato del tipo AB in quanto può essere somministrato meglio di quello ricevuto. Se i tipi di sangue che non possono essere miscelati vengono mescolati per qualche motivo, le c
Qual è l'equazione di decadimento per il decadimento beta dell'uranio 237?
L'equazione nucleare per il decadimento beta di Uranium-237 si presenta così: "" _92 ^ 237U -> "" _93 ^ 237Np + beta + bar nu beta rappresenta un elettrone, detto anche beta-particella, e il barnu è un antineutrino. Proviamo a verificare che l'equazione sia conforme alla definizione di un decadimento beta. Durante un decadimento beta, un neutrone dal nucleo di U-237 emette un elettrone, che è una particella carica negativamente. Poiché il neutrone può essere considerato una combinazione di una beta-particella e un protone, l'emissione di un elettrone lascerà
Perché il decadimento gamma è più pericoloso del decadimento alfa o del decadimento beta?
Questo in realtà non è necessariamente vero! Le radiazioni alfa, beta e gamma hanno differenti capacità di penetrazione, spesso legate al "rischio" o al "pericolo", ma spesso ciò non è vero. colore (rosso) "Capacità penetrante" Per prima cosa diamo un'occhiata alla capacità penetrante dei diversi tipi di radiazioni: Alfa (alfa): particelle grandi (2 neutroni, 2 protoni); +2 carica Beta (beta): più piccola (elettrone); -1 carica gamma (gamma) o radiografia: un'onda (fotone); nessuna massa, nessuna carica A causa della loro massa e carica, le parti