جسيم بيتا: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.9*
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
سطر 1:
[[ملف:Alfa beta gamma radiation.svg|تصغير|مقارنة بين قدرة أجسام ألفا وبيتا وأشعة غاما على الاختراق. جسيمات ألفا (أنوية [[الهيليوم]]) تعجز عن اختراق ورقة من كتاب مثلاً، أشعة بيتا يمكن وقفها باستخدام لوح من الألومنيوم، أما [[أشعة غاما]] فلديها قدرة عالية على اختراق المواد، وهي تـُمتص تدريجياً خلال اختراقها لمادة كثيفة]]
 
'''جسيم بيتا''' عبارة عن [[إلكترون]] أو [[بوزيترون]] ذو سرعة وطاقة عاليتين وينبعث من [[نواة الذرة|نوى]] [[اضمحلال نشاط إشعاعي|إشعاعية النشاط]] مثل [[نظائر البوتاسيوم|البوتاسيوم-40]].<ref>[http://www.em-consulte.com/article/62275. résumé]) {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200314172511/https://www.em-consulte.com/article/62275. |date=14 مارس 2020}}</ref><ref>{{مرجعاستشهاد ويب
|عنوان=Beta Decay
|مسار=http://www.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/03/2.html
سطر 10:
|تاريخ الوصول=17 January 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171216223958/http://www2.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/03/2.html | تاريخ أرشيف = 16 ديسمبر 2017 }}</ref><ref>{{cite journal|مؤلف=E. Rutherford |مسار=https://books.google.com/books?id=ipMOAAAAIAAJ&pg=PA109|عنوان=Uranium radiation and the electrical conduction produced by it|صحيفة=Philosophical Magazine|المجلد=47|العدد=284|صفحات=109–163|doi=10.1080/14786449908621245|تاريخ=8 May 2009|origyear=Paper published by Rutherford in 1899| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191216152430/https://books.google.com/books?id=ipMOAAAAIAAJ | تاريخ الأرشيف = 16 ديسمبر 2019 }}</ref> وجسيمات بيتا المنبعثة هي شكل من [[إشعاع مؤين|الإشعاعات المتأينة]] وتعرف أيضاً باسم أشعة بيتا. وتسمى عملية إنتاج جسيمات البيتا ب[[اضمحلال بيتا|تحلل بيتا]]. ويُرمز لجسيم بيتا [[ألفبائية يونانية|بالحرف الإغريقي]] [[بيتا (توضيح)|بيتا]] (β). هنالك نوعان من [[اضمحلال بيتا|تحلل بيتا]]: إما β{{يم}}<sup>−</sup> الذي يصدر [[إلكترون|إلكترونا]]، وβ{{يم}}<sup>+</sup> الذي يصدر [[بوزيترون|بوزيترونا]]. تمتاز جسيمات بيتا بقدرة ضعيفه على [[تأين|تأيين]] المواد الموجودة في مسارها، إلا أن نفاذيتها للمواد ضعيفة نسبيا، بحيث أنها تخترق صفيحة من [[ألومنيوم|الألمنيوم]] بسمك 3 ملم. كما يمكن تسريع الإكترونات في [[مسرع جسيمات|معجل جسيمات]] فتزيد سرعتها إلى ما يقرب من [[سرعة الضوء]].
 
جسيمات [[بيتا (توضيح)|بيتا]] هي جسيمات ذات [[طاقة]] عالية وسرعة [[إلكترون|الإلكترون]] أو البوزترون المنبعث من بعض الأنوية المشعة مثل [[بوتاسيوم]]-40 عالية. يصدر عن اضمحلال جسيم بيتا [[إشعاع نووي|اشعاع نووي]] تسمى أشعة بيتا ويرمز لها بالحرف [[اليونان القديمة|الإغريقي]] β، ولإضمحلال بيتا نوعين β- وβ+ ، حيث β- تزيد عدد [[إلكترون|الإلكترونات]] وβ+ تزيد [[بوزيترون|البوزيترونات]].
 
==تحلل β{{يم}}<sup>−</sup> (انبعاث الإلكترون) ==
سطر 17:
عند وجود نواة ذرية غير مستقرة مع فائض من [[نيوترون|النيوترونات]] قد يعرضها ل[[اضمحلال بيتا|تحلل بيتا]] حيث يتحول النيوترون إلى [[بروتون]] و[[إلكترون]] و[[الكترون ضديد نيوترينو]] وهو ([[جسيم مضاد|الجسيم المضاد]] [[نيوترينو|للنيوترينو]]):
 
:{{SubatomicParticleجسيم دون ذري|neutron}} → {{SubatomicParticleجسيم دون ذري|proton}} + {{SubatomicParticleجسيم دون ذري|electron}} + {{SubatomicParticleجسيم دون ذري|electron antineutrino}}
 
[[نواة (توضيح)|نواة]] [[ذرة|الذرّة]] الغير مستقرة والنيرونات الزائدة تؤدي إلى حدوث [[اضمحلال بيتا]] β- (يسمى الاضمحلال الإلكتروني) ,<br />
حيث يتحول [[نيوترون|النيترون]] إلى [[بروتون]] وينتج الإلكترون والأنتي [[نيوترينو|نيترينو]]
 
n → p + e<sup>−</sup> + ν <sub>e</sub>
 
هذه العملية تحدث بواسطة [[تفاعل (توضيح)|تفاعل]] ضعيفضعيف، ,تحول [[نيوترون|النيترون]] إلى بروتون هذا الانبعاث للتفاعل الضعيف الظاهري لل[[بوزون]] في مستوى [[كوارك|الكواركات]]<br />
انبعاث [[بيتا (توضيح)|بيتا]] عادة يصدر من [[انشطار نووي|انشطار]] النيوترون في [[مفاعل نووي|المفاعلات النووية]] ,أيضا النيترونات الحرة تضمحل في هذه العملية ,<br />
تعتبر مفاعلات [[انشطار نووي|الانشطار النووي]] مصدر غني لإنتاج الأنتي نيترينو والإلكترونات
 
== اضمحلال β+ (انبعاث البوزترون)==
 
نواة الذرة غير المستقرة والبروتونات الزائدة تؤدي إلى حدوث اضمحلال بيتا β+ ويسمى بالاضمحلال البوزتروني، تحول [[بروتون|البروتون]] إلى [[نيوترون|نيترون]] ينتج البوزترون و [[إلكترون نيوترينو]]:
 
p → n + e<sup>+</sup>+ ν <sub>e</sub>
 
تحلل β+ يحدث داخل النواة فقط عندما تكون طاقة الفصل في النواة الوليدة أعلى من طاقة الفصل للنواة الأم
 
==التفاعل مع مواد أخرى==
 
هناك ثلاثة أنواع للاشعة المنبعثة من المواد المشعة هي :[[جسيم ألفا|الفا]] ,[[بيتا (توضيح)|بيتا]] و[[أشعة غاما|غاما]]
جسيمات بيتا تملك [[طاقة]] اختراقية وطاقة أيونية متوسطةمتوسطة، ,يمكن وقفها بواسطة بضع ملليمترات من [[ألومنيوم|الألمنيوم]]، ولإشعاع بيتا شحنة عالية تفوق شحنة أشعة غاما المؤينةالمؤينة، ,ويمكن تبطئة جسيمات بيتا بالتفاعلات [[كهرومغناطيسية|الكهرومغناطيسية]] وقد يمكن إيقافها ب[[الأشعة السينية الانكباحية]] bremsstrahlung x-rays.
 
==استخداماتها==
سطر 45:
1- العلاج الطبي مثل علاج العيون و[[سرطان]] العظام ورؤية المكونات الداخلية (الاستشفاف)<br />
2- يستخدم [[سترونشيوم|سترونتيوم]]90 ([[فلز]]) لإنتاج جسيمات بيتا<br />
3- تستخدم جسيمات بيتا للتحقق من الجودة ومعرفة سمك الورق وكذلك البكراتالبكرات، ,بعض إشعاع بيتا قد يتم امتصاصه أثناء مروره خلال المنتج فإذا كان المنتج سميك أو رقيق بالمقابل تختلف كمية الإشعاع الممتصة <br />
β<sup>+</sup -4>هي مصدر البوزترونات المستخدمة في جهاز التصوير المقطعي بالإشعاع البوزتروني (PET scan)
 
سطر 51:
 
[[هنري بيكريل]] (أول من اكتشف [[اضمحلال نشاط إشعاعي|النشاط الإشعاعي]])<br />
أثناء تجاربه لاحظ أن [[يورانيوم|اليورانيوم]] يصدر أشعة تؤدي إلى إسوداد فيلم التصوير، كما ولها قدرة اختراق عالية فلايمكن إيقافها مثل [[أشعة سينية|أشعة اكس]]
 
[[إرنست رذرفورد|ارنست رذرفورد]]<br />
أكمل تجربة '''هنري''' ولاحظ ظهور نوعين من الإشعاع:<br />
[[جسيمات الفا]] :التي لم تظهر في لوحات بيكريل لأنه من السهل امتصاصها بواسطة الورق الأسود<br />
جسيمات بيتا :التي تملك قدرة اختراقية أكبر من قدرة جسيمات الفا بــ 100 مرة <br />
ونشر نتائجه [[1897]]
 
سطر 78:
{{مراجع}}
 
{{شريط بوابات|طاقة نووية|كيمياء فيزيائية|كيمياءالكيمياء|فيزياء|طاقة نوويةالفيزياء}}
{{ضبط استنادي}}
{{لا لإزالة التشكيل}}