Search
- Filter Results
- Location
- Classification
- Include attachments
- https://query.libretexts.org/%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6_III-%E5%85%89%E5%AD%A6%E4%B8%8E%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6_(OpenSTAX)/10%3A_%E6%A0%B8%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6/10.0S%3A_10.S%EF%BC%9A%E6%A0%B8%E7%89%A9%E7%90%86%EF%BC%88%E6%91%98%E8%A6%81%EF%BC%89衰减率单位或 1 g 的活度\(\displaystyle ^{226}Ra\),等于\(\displaystyle 3.70×10^{10}Bq\) 断层摄影技术,使用\(\displaystyle β^+\)发射器检测两条歼灭\(\displaystyle γ\)射线,有助于源定位 \(\displaystyle A^Z_X→^A_{Z−1}X+^0_{+1}e+v\) 三种类型的核辐射是 a...衰减率单位或 1 g 的活度\(\displaystyle ^{226}Ra\),等于\(\displaystyle 3.70×10^{10}Bq\) 断层摄影技术,使用\(\displaystyle β^+\)发射器检测两条歼灭\(\displaystyle γ\)射线,有助于源定位 \(\displaystyle A^Z_X→^A_{Z−1}X+^0_{+1}e+v\) 三种类型的核辐射是 alpha (\(\displaystyle α\)) 射线、β (\(\displaystyle β\)) 射线和 gamma (\(\displaystyle γ\)) 射线。 我们用符号表示αα衰变\(\displaystyle ^A_ZX→^{A−4}_{Z−2}X+^4_2He\)。 \(\displaystyle β\)衰变有两种类型:电子 (\(\displaystyle β^−\)) 或正电子 (\(\displaystyle β^+\)) 由原子核发射。 \(\displaystyle γ\)衰变用象征性地表示为\(\displaystyle ^A_ZX*→^A_ZX+γ\)。
- https://query.libretexts.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/III_-____(OpenStax)/10%3A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/10.0S%3A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5)هناك نوعان من\(\displaystyle β\) الاضمحلال: إما إلكترون (\(\displaystyle β^−\)) أو بوزيترون (\(\displaystyle β^+\)) ينبعث من نواة. \(\displaystyle γ\)يتم تمثيل الاضمحلال بشكل رمزي بواسطة\(\displaystyl...هناك نوعان من\(\displaystyle β\) الاضمحلال: إما إلكترون (\(\displaystyle β^−\)) أو بوزيترون (\(\displaystyle β^+\)) ينبعث من نواة. \(\displaystyle γ\)يتم تمثيل الاضمحلال بشكل رمزي بواسطة\(\displaystyle ^A_ZX*→^A_ZX+γ\). يتم التعبير عن التأثيرات البيولوجية للإشعاع النووي من خلال العديد من الكميات الفيزيائية المختلفة وفي العديد من الوحدات المختلفة، بما في ذلك الراد أو وحدة جرعة الإشعاع.
- https://query.libretexts.org/Kiswahili/Chuo_Kikuu_Fizikia_III_-_Optics_na_Fizikia_ya_kisasa_(OpenSta/10%3A_Fizikia_nyuklia/10.0S%3A_Fizikia_ya_nyuklia_(muhtasari)Aina tatu za mionzi ya nyuklia ni mionzi ya alpha (\(\displaystyle α\)), mionzi ya beta (\(\displaystyle β\)), na mionzi ya gamma (\(\displaystyle γ\)). Vitambulisho vya mionzi hutumika kutambua seli ...Aina tatu za mionzi ya nyuklia ni mionzi ya alpha (\(\displaystyle α\)), mionzi ya beta (\(\displaystyle β\)), na mionzi ya gamma (\(\displaystyle γ\)). Vitambulisho vya mionzi hutumika kutambua seli za saratani katika mifupa, tumors za ubongo, na ugonjwa wa Alzheimer, na kufuatilia kazi ya viungo vya mwili, kama vile mtiririko wa damu, shughuli za misuli ya moyo, na matumizi ya iodini katika tezi ya tezi.
- https://query.libretexts.org/Idioma_Portugues/Fisica_Universitaria_III_-_Optica_e_Fisica_Moderna_(OpenStax)/10%3A_Fisica_nuclear/10.0S%3A_F%C3%ADsica_nuclear_(resumo)O defeito de massa de um núcleo é a diferença entre a massa total de um núcleo e a soma das massas de todos os seus núcleons constituintes. A energia de ligação de um nucleon em um núcleo é análoga à ...O defeito de massa de um núcleo é a diferença entre a massa total de um núcleo e a soma das massas de todos os seus núcleons constituintes. A energia de ligação de um nucleon em um núcleo é análoga à energia de ionização de um elétron em um átomo. As fontes comuns de radiação incluem a emitida pela Terra devido aos isótopos de urânio, tório e potássio; radiação natural de raios cósmicos, solos e materiais de construção e fontes artificiais de testes de diagnóstico médico e odontológico.
- https://query.libretexts.org/Francais/Physique_universitaire_III_-_Optique_et_physique_moderne_(OpenStax)/10%3A_Physique_nucl%C3%A9aire/10.0S%3A_Physique_nucl%C3%A9aire_(r%C3%A9sum%C3%A9)Les sources de rayonnement les plus courantes sont celles émises par la Terre en raison des isotopes de l'uranium, du thorium et du potassium ; les rayonnements naturels provenant des rayons cosmiques...Les sources de rayonnement les plus courantes sont celles émises par la Terre en raison des isotopes de l'uranium, du thorium et du potassium ; les rayonnements naturels provenant des rayons cosmiques, des sols et des matériaux de construction, et les sources artificielles provenant de tests diagnostiques médicaux et dentaires.