При β-распаде выделяется энергия, равная разности массы первоначальной системы и массы конечной, выраженных в энергетических единицах:
= M (A,Z) - M (A,Z+1) - mβ > 0,
= M (A,Z) - M (A,Z-1) - mβ > 0,
ЕЕ = M (A,Z) + me - M (A,Z-1) - εе > 0,
| (3.5.9) |
Если к правой части равенств (3.5.9) прибавить и вычесть Z me, то с точностью до энергии связи электронов в атоме энергию соответствующей разновидности β-распада можно выразить через массы атомов:
= Mат (A,Z) - Mат (A,Z+1) > 0,
= Mат (A,Z) - Mат (A,Z-1) - 2me > 0,
ЕЕ =Mат (A,Z ) - Mат (A,Z-1) - εе > 0.
| (3.5.10) |
Положительная величина энергии распада является необходимым энергетическим условием возможности β-распада.
1. Электронный (β-- распад):
,
| (3.5.3) |
при котором выбрасываются электрон β- и антинейтрино
, а дочернее ядро получает заряд на единицу больший, чем материнское, так как в ядре уменьшается число нейтронов на единицу за счет увеличения на единицу числа протонов.
2. Позитронный (b+ - распад)
| (3.5.4) |
при котором выбрасываются позитрон β+ и нейтрино ν, а дочернее ядро получает заряд на единицу меньший, чем материнское, так как в ядре увеличивается на единицу число нейтронов из-за уменьшения на единицу числа протонов.
3. E-захват (или К -захват - по обозначению электронной оболочки)
| (3.5.5) |
где е- - атомный электрон. В результате Е-захвата один из электронов, как правило, один из двух самой глубокой К -оболочки атома, захватывается ядром. При этом выбрасывается нейтрино ν, а дочернее ядро получает заряд на единицу меньше, чем материнское.
= M (A,Z) - M (A,Z+1) - mβ > 0,
= M (A,Z) - M (A,Z-1) - mβ > 0,
ЕЕ = M (A,Z) + me - M (A,Z-1) - εе > 0,
= Mат (A,Z) - Mат (A,Z+1) > 0,
,






