Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Вопрос по физике:

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере с азота. Какое уравнение реакции описывает это превращение?

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!

Содержание
  1. Как написать хороший ответ?
  2. Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере с азота?
  3. В какой изотоп превратился радиоактивный полоний [tex] 84 ^ [ / tex] Ро, испытав один α — распад и два β — распада?
  4. Изотопы которых элементов образуются из радиоактивного изотопа 7 / 3 Li после его бета — электронного распада и последующего альфа — распада?
  5. При бомбардировке изотопа азота N нейтронами получается изотоп углерода 14 / 6 С, который оказывается минус — β радиоактивным?
  6. Период полураспада радиоактивного изотопа 137Cs, который попал в атмосферу в результате Чернобыльской аварии, — 29?
  7. При бомбардировке изотопа азота (сверху — 14, снизу — 7) N нейтронами получается изотоп бора (сверху — 11, снизу — 5) в результате атомной реакции образуется?
  8. Радиоактивный изотоп урана превратится в изотоп : (распишите, пожалуйста)?
  9. ПОМОГИТЕ?
  10. В результате одно альфа — распада и одного бета — распада из радиоактивного изотопа лития образуется изотоп?
  11. В результате одно альфа — распада и одного бета — распада из радиоактивного изотопа лития образуется изотоп?
  12. Радиоактивный изотоп магния 2312 превращается в изотоп натрия 23 11 Какая частица при этом выбрасывается?
  13. УГЛЕРОД-14
  14. 🎥 Видео
Ответы и объяснения 1
Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

  • Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
  • Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
  • Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

  • Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
  • Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
  • Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
  • Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Физика.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Физика — область естествознания: естественная наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.

Видео:Радиоактивность. 10 класс.Скачать

Радиоактивность. 10 класс.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере с азота?

Физика | 10 — 11 классы

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере с азота.

Какое уравнение реакции описывает это превращение?

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Проверим закон сохранения массовых чисел и закон сохранения заряда.

Видим, что уравнение Г подходит

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Радиоуглеродный методСкачать

Радиоуглеродный метод

В какой изотоп превратился радиоактивный полоний [tex] 84 ^ [ / tex] Ро, испытав один α — распад и два β — распада?

В какой изотоп превратился радиоактивный полоний [tex] 84 ^ [ / tex] Ро, испытав один α — распад и два β — распада.

(ЗАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ).

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Физика 11 класс (Урок№26 - Радиоактивность. Изотопы.)Скачать

Физика 11 класс (Урок№26 - Радиоактивность. Изотопы.)

Изотопы которых элементов образуются из радиоактивного изотопа 7 / 3 Li после его бета — электронного распада и последующего альфа — распада?

Изотопы которых элементов образуются из радиоактивного изотопа 7 / 3 Li после его бета — электронного распада и последующего альфа — распада.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Радиохимия (часть 1). Начало. Химия – ПростоСкачать

Радиохимия (часть 1). Начало. Химия – Просто

При бомбардировке изотопа азота N нейтронами получается изотоп углерода 14 / 6 С, который оказывается минус — β радиоактивным?

При бомбардировке изотопа азота N нейтронами получается изотоп углерода 14 / 6 С, который оказывается минус — β радиоактивным.

Написать уравнения этих реакций.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Химия. 9 класс (Урок№17 - Углерод. Аллотропные модификации углерода.Химические свойства. Адсорбция.)Скачать

Химия. 9 класс (Урок№17 - Углерод. Аллотропные модификации углерода.Химические свойства. Адсорбция.)

Период полураспада радиоактивного изотопа 137Cs, который попал в атмосферу в результате Чернобыльской аварии, — 29?

Период полураспада радиоактивного изотопа 137Cs, который попал в атмосферу в результате Чернобыльской аварии, — 29.

Через какое время количество этого изотопа составит менее 1% от исходного?

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы | Физика 11 класс #49 | ИнфоурокСкачать

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы | Физика 11 класс #49 | Инфоурок

При бомбардировке изотопа азота (сверху — 14, снизу — 7) N нейтронами получается изотоп бора (сверху — 11, снизу — 5) в результате атомной реакции образуется?

При бомбардировке изотопа азота (сверху — 14, снизу — 7) N нейтронами получается изотоп бора (сверху — 11, снизу — 5) в результате атомной реакции образуется.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Период полураспада и радиоуглеродный анализ (видео 20)| Квантовая физика | ФизикаСкачать

Период полураспада и радиоуглеродный анализ (видео 20)| Квантовая физика | Физика

Радиоактивный изотоп урана превратится в изотоп : (распишите, пожалуйста)?

Радиоактивный изотоп урана превратится в изотоп : (распишите, пожалуйста).

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Радиоактивные изотопы и их применениеСкачать

Радиоактивные изотопы и их применение

ПОМОГИТЕ?

Ядра азота, захватывая нейтроны, превращаются в изотоп углерода ₆¹⁴C.

Напишите уравнение этой реакции.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Химия. 10 класс. Понятие о радиоактивных веществах /09.09.2020/Скачать

Химия. 10 класс. Понятие о радиоактивных веществах /09.09.2020/

В результате одно альфа — распада и одного бета — распада из радиоактивного изотопа лития образуется изотоп?

В результате одно альфа — распада и одного бета — распада из радиоактивного изотопа лития образуется изотоп.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Лекция 1. Понятие радиоактивности.Скачать

Лекция 1. Понятие радиоактивности.

В результате одно альфа — распада и одного бета — распада из радиоактивного изотопа лития образуется изотоп?

В результате одно альфа — распада и одного бета — распада из радиоактивного изотопа лития образуется изотоп.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Видео:Получение радиоактивных изотопов и их применение | Физика 11 класс #55 | ИнфоурокСкачать

Получение радиоактивных изотопов и их применение | Физика 11 класс #55 | Инфоурок

Радиоактивный изотоп магния 2312 превращается в изотоп натрия 23 11 Какая частица при этом выбрасывается?

Радиоактивный изотоп магния 2312 превращается в изотоп натрия 23 11 Какая частица при этом выбрасывается.

Какая реакция произошла.

На странице вопроса Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере с азота? из категории Физика вы найдете ответ для уровня учащихся 10 — 11 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

U — внутренняя энергия. U = (Eк + Eп) молекул тела. Если повысить температуру тела, то его внутренняя энергия увеличится, т. К. увеличится средняя скорость движения молекул. Таким образом, увеличивается кинетическая энергия молекул тела. Способы..

Видео:Ядро Радиоактивность Ядерные реакцииСкачать

Ядро  Радиоактивность Ядерные реакции

УГЛЕРОД-14

Радиоактивный изотоп углерода 14 С образуется в основном в верхних слоях земной атмосферы под действием быстрых нейтронов на природный азот по реакции 14 N(n,p) 14 C. Ядра ,4 С распадаются с испусканием (3-частиц с максимальной энергией 156 кэВ. Период полураспада углерода-14 равен 5730 ± 30 лет.

В атмосфере образуется 3,4 • 10 26 атомов 14 С в год. Между его образованием и распадом всегда существовало равновесие, благодаря которому постоянно поддерживалась удельная активность углерода, свойственная живой материи. В смеси природных изотопов углерода на долю 14 С приходится 1,8 • 10 -10 %, что соответствует 0,23 Бк/г [5]. В живых организмах происходят процессы обмена веществ, благодаря которым поддерживаетКосмогенные радионуклиды, образующиеся в атмосфере [4]

Характер распада, энергия частиц, МэВ

Удельная активность в воздухе, Бк/10 3 м 3

Концентрация в атмосферных выпадениях, Бк/10 3 л

р + (95%)(0,54) Э.з*. (5%); у (1,28)

Р (1,37; 4,17) У (1,37; 2,75)

р (1,11; 2,77; 4,81) у (1,60; 2,12)

р (1,65; 2,90) у (0,36; 1,31)

Р (0,15; 0,7) у (0,15; 0.54)

* Э.з — электронный захват.

ся равновесная концентрация 14 С. После гибели организма обмен с окружающей средой прекращается, и запасы 14 С больше не пополняются. Археологи, находя останки древних растений, животных или человека, могут по соотношению 14 С и общего содержания углерода в найденных пробах установить возраст этих останков. Очевидно, при отборе проб для углеродного датирования важно в любом случае обеспечить изоляцию отбираемых проб от контакта с современным углеродом (в частности, со всегда присутствующим в воздухе газообразным диоксидом углерода), так как незначительная примесь современного углерода в исследуемой пробе может существенно исказить результаты датирования.

До 1850 г. радиоактивность сохранялась на уровне 13,5 распадов в минуту на 1 г углерода с некоторыми отклонениями от этой величины. Однако по крайней мере дважды после 1850 г. существовавшее равновесие подвергалось нарушениям [5].

Первый раз это произошло в связи с интенсификацией использования ископаемых горючих материалов в качестве источников энергии (каменный уголь, нефть, природный газ), что привело к выбросу в атмосферу больших количеств диоксида углерода, не содержавшего радиоактивный углерод в силу древнего происхождения этих горючих материалов (соединения с «мертвым углеродом»). Эти выбросы снизили содержание углеро- да-14 в диоксиде углерода атмосферы (эффект Зюсса) [5J. Величины отклонений могут меняться в зависимости от места и интенсивности выбросов и процессов обмена в атмосфере.

Второе нарушение природного баланса связано с разработкой и испытаниями ядерного оружия. Во время ядерного взрыва испускаемые нейтроны реагируют с ядрами атомов атмосферного азота, образуя радиоактивный углерод таким же образом, как и в природных реакциях. При взрыве ядерного боеприпаса мощностью 1 Мт образуется 3,2 • 10 26 атомов 14 С. Испытания ядерного оружия вызвали, следовательно, увеличение содержания углерода-14 в атмосфере, и это дополнительное количество было названо «избыточным 14 С». С началом испытаний термоядерного оружия и с включением углерода-14 в биологический цикл удельная активность |4 С в живых организмах повсеместно стала заметно повышаться. На рис. 3.2. представлено изменение удельной активности углерода-14 во французских винах во второй половине XX века [6]. Максимум удельной активности ,4 С соответствует максимуму интенсивности испытаний ядерного оружия в атмосфере в начале 1960-х гг.

После подписания ведущими ядерными державами Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах удельная активность |4 С в окружающей среде стала экспоненциально снижаться. Как видно из рис. 3.2, Чернобыльская авария существенно не повлияла на скорость изменения удельной активности 14 С в странах Западной Европы. Однако значительные локальные изменения концентрации 14 С после этой аварии наблюдались на Украине.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в атмосфере из азота какое уравнение реакции описывает это

Рис. 3.2. Изменение удельной активности |4 С во французских винах во второй половине XX века [6]. Горизонтальная линия — природный уровень удельной активности |4 С

🎥 Видео

Лекция №12 "Применение радиоактивных распадов. Изотопная датировка" (Глазков В.Н.)Скачать

Лекция №12 "Применение радиоактивных распадов. Изотопная датировка" (Глазков В.Н.)

Тема 4. Строение атома. Явление радиоактивностиСкачать

Тема 4. Строение атома. Явление радиоактивности

Урок 469. Задачи на закон радиоактивного распадаСкачать

Урок 469. Задачи на закон радиоактивного распада

Ядерные реакции, закон радиоактивного распада. 9 класс.Скачать

Ядерные реакции, закон радиоактивного распада. 9 класс.

Лекция "Радиация и радиоактивность" Широкого Евгения Владимировича НИИЯФ МГУСкачать

Лекция "Радиация и радиоактивность" Широкого Евгения Владимировича НИИЯФ МГУ

ИзотопыСкачать

Изотопы

Вадим Бражкин: Фазовые переходы и физика углеродаСкачать

Вадим Бражкин: Фазовые переходы и физика углерода

Бадун Г.А. - Основы радиохимии и радиоэкологии - 8. Применение МРИ. Активационный анализСкачать

Бадун Г.А. - Основы радиохимии и радиоэкологии - 8. Применение МРИ. Активационный анализ
Поделиться или сохранить к себе: