Запишем уравнение ядерной реакции, когда изотоп лития \(^{7}_{3}Li\) бомбардируют протонами, в результате образуется 2 альфа частицы:
\(^{7}_{3}Li + ^1_1H \rightarrow 2 \cdot ^4_2He\)
Теперь найдем частицу X в реакции \(^{9}_{4}Be + ^1_1H \rightarrow ^6_3Li + X\).
Сумма массовых чисел слева: 9 + 1 = 10.
Сумма зарядов слева: 4 + 1 = 5.
Массовое число частицы X: 10 - 6 = 4.
Заряд частицы X: 5 - 3 = 2.
Следовательно, X - это альфа-частица \(^{4}_{2}He\).
Уравнение реакции: \(^{9}_{4}Be + ^1_1H \rightarrow ^6_3Li + ^4_2He\)
Запишем уравнение ядерной реакции, происходящей при бомбардировке изотопа алюминия \(^{27}_{13}Al\) нейтронами, в результате чего образуется ядро натрия \(^{24}_{11}Na\) и вылетает другая частица:
\(^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ^{24}_{11}Na + X\)
Сумма массовых чисел слева: 27 + 1 = 28.
Сумма зарядов слева: 13 + 0 = 13.
Массовое число частицы X: 28 - 24 = 4.
Заряд частицы X: 13 - 11 = 2.
Следовательно, X - это альфа-частица \(^{4}_{2}He\).
Уравнение реакции: \(^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ^{24}_{11}Na + ^4_2He\)
Определим, какой изотоп образуется в результате β-распада ядра тория \(^{234}_{90}Th\). Запишите уравнение реакции:
β-распад - это превращение нейтрона в протон с испусканием электрона и антинейтрино.
В результате β-распада массовое число ядра не меняется, а заряд увеличивается на 1.
Таким образом, образуется изотоп протактиния \(^{234}_{91}Pa\).
Уравнение реакции: \(^{234}_{90}Th \rightarrow ^{234}_{91}Pa + \beta^- + \overline{
u}_e\)