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β衰變是放射性原子核放射電子(β粒子)和微中子而轉變為另一種核的過程。
1896年,貝克勒爾(A. H. Becquerel)發現鈾的放射性;1897年,盧瑟福(E. Rutherford)和湯姆遜(J. J. Thomson)通過在磁場中研究鈾的放射線偏轉,發現鈾的放射線有帶正電,帶負電和不帶電三種,分別被稱為α射線,β射線和γ射線,相應的發出β射線衰變過程也就被命名為β衰變。
放出正電子的稱為「正β衰變」,放出電子的稱為「負β衰變」。在正β衰變中,核內的一個質子轉變成中子,同時釋放一個正電子和一個微中子;在負β衰變中,核內的一個中子轉變為質子,同時釋放一個電子和一個反微中子。此外電子俘獲也是β衰變的一種,成為電子俘獲β衰變。
因為β粒子就是電子,而電子的質量比起核的質量來要小很多,所以一個原子核放出一個β粒子後,它的質量數不變。
β衰變的規律是:新核的質量數不變,電荷數增加1,新核在元素周期表中的位置要向後移一位。β衰變中放出的電子能量是連續分佈的,但對每一種衰變方式有一個最大的限度,可達幾兆電子伏特以上,這部分能量由微中子帶走。
1957年,吳健雄博士用鈷-60的β衰變實驗證明了在弱交互作用中的宇稱不守恆。
2008-01-05 21:23:08 補充:
而放射性物質可產生三種放射物(每次放射性衰變大多出現一種),分別是:α(alpha)粒子 β(beta)粒子 γ(gamma)伽瑪射線 它們有不同的特質。[編輯] α粒子由α衰變產生,只帶有兩個中子及兩個質子,不帶電子,是氦的同位素氦-4。[編輯] β粒子由β衰變產生,帶有一個電子,但不帶任何中子及質子。[編輯] 伽瑪射線可由α衰變、β衰變或γ衰變產生,不帶任何中子、質子及電子。在量子物理學上,只有光子,是電磁輻射的一種