1. Spændte stater:
- Efter at have udsendt en alfa -partikel, kan datterkernen efterlades i en ophidset tilstand. Denne excitationsenergi kan frigøres i form af gammastråler. Energien fra den udsendte alfa -partikel vil være lavere, hvis datterkernen efterlades i en ophidset tilstand sammenlignet med hvis den var i jordtilstand.
2. Nuklear rekyl:
- Når en alfa -partikel udsendes, rekyler datterencleus i den modsatte retning. Denne rekylenergi er ikke altid den samme og kan påvirke den kinetiske energi i den udsendte alfa -partikel.
3. Fin struktur:
- Alfa -henfaldsprocessen kan undertiden involvere excitation af datterkernen, hvilket fører til flere energiniveauer. Disse energiniveauer kan føre til forskellige energier for de udsendte alfa -partikler.
4. Intern konvertering:
- I nogle tilfælde, i stedet for at udsende en gammastråle, kan den ophidsede datter kerne de-excite ved at skubbe et elektron ud af en af dens indre skaller. Denne proces, kaldet intern konvertering, kan også påvirke energien fra den udsendte alfa -partikel.
5. Alpha Particle Spectrum:
- Alfa -partiklerne, der udsendes af en radioaktiv kilde, vil typisk have et diskret energispektrum, med flere toppe, der svarer til forskellige energiniveauer i datterencleus.
Sammenfattende kan energien fra en alfa -partikel, der udsendes af en kerne, variere på grund af faktorer som dattercleus -excitation, nuklear rekyl og fin struktur. Dette resulterer i et spektrum af alfa -partikelenergier snarere end en enkelt, fast værdi.
Sidste artikelHvilke stater bruger biomasseenergi mest?
Næste artikelHvordan påvirker kinetisk energi?