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Types of Decay

  • 0:01 - 0:03
    迄今为止化学学习中
  • 0:03 - 0:05
    我们所讨论的
  • 0:05 - 0:07
    都是围绕着电子的稳定性
  • 0:07 - 0:10
    电子更喜欢稳定的电子层
  • 0:10 - 0:12
    像生活中所有的东西一样
  • 0:12 - 0:15
    如果你进一步研究原子
  • 0:15 - 0:18
    你会发现电子不是原子中
  • 0:18 - 0:19
    唯一运动的东西
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    原子核本身有一些运动
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    或者有一些不稳定
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    需要以某种方式缓解
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    这就是这集我们要讨论一下的内容
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    然而其实它的机理超出了
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    第一年化学课的范围
  • 0:37 - 0:40
    但至少了解一下也是不错的
  • 0:40 - 0:43
    然后有一天如果我们学习强核力
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    和量子物理学之类的
  • 0:45 - 0:47
    这样我们才能具体讨论
  • 0:47 - 0:50
    为什么这些质子和中子
  • 0:50 - 0:52
    和它们的组分夸克
  • 0:52 - 0:54
    会这样相互影响
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    但因此
  • 0:54 - 0:56
    我们至少要先认识一下不同类型的
  • 0:56 - 1:01
    原子核衰变
  • 1:01 - 1:04
    假设有许多质子
  • 1:04 - 1:05
    我这只画一些
  • 1:05 - 1:08
    一些质子
  • 1:08 - 1:10
    一些质子 然后画一些中子
  • 1:10 - 1:13
    我会用中性的颜色来画
  • 1:13 - 1:17
    嗯 浅灰色应该不错
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    那么画些中子在这
  • 1:21 - 1:22
    我画了多少质子?
  • 1:22 - 1:24
    这儿有1,2… 7,8
  • 1:24 - 1:32
    我要画1,2… 9个中子
  • 1:32 - 1:35
    那么假设这是我们的原子核
  • 1:35 - 1:36
    记住 这是
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    你知道 在头几集里
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    我讲过原子 原子核
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    如果你要画一个具体的原子
  • 1:43 - 1:44
    事实上是很难的
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    因为它没有明确的界限
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    电子真的可以在
  • 1:48 - 1:49
    你知道 在任一时刻
  • 1:49 - 1:50
    它可能在任何地方
  • 1:50 - 1:51
    但是如果你说 好啦
  • 1:51 - 1:54
    90%的时间电子在哪呢?
  • 1:54 - 1:55
    你可以说 在半径以内
  • 1:55 - 1:58
    或者这是原子的直径
  • 1:58 - 2:00
    在头几集中我们学到
  • 2:00 - 2:03
    原子核只占球的体积的
  • 2:03 - 2:06
    几乎无限小的部分
  • 2:06 - 2:08
    而电子90%的时间会出现在这
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    这是简洁的处理方法
  • 2:11 - 2:14
    呐 我们在生活中看到几乎所有
  • 2:14 - 2:15
    都只是开放的空的空间
  • 2:15 - 2:17
    这些都只是开放空间
  • 2:17 - 2:19
    但是我只是想重复一下
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    因为我们前面讲到的
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    无限小的点
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    尽管它是原子体积的
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    非常小的一部分
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    却其实几乎占了全部质量
  • 2:29 - 2:32
    这就是我放大的地方
  • 2:32 - 2:33
    这些不是原子 也不是电子
  • 2:34 - 2:36
    我们放大原子核
  • 2:36 - 2:38
    然后发现
  • 2:38 - 2:41
    有时候原子核有点不稳定
  • 2:41 - 2:44
    而它想达到一个更稳定的结构
  • 2:44 - 2:46
    我们不会深入探讨具体的
  • 2:46 - 2:49
    不稳定原子核的定义之类的
  • 2:49 - 2:52
    但为了变成一个更稳定的原子核
  • 2:52 - 2:56
    有时候它会释放一个α粒子
  • 2:56 - 2:58
    或这称作α衰变
  • 2:58 - 3:03
    α衰变
  • 3:03 - 3:06
    它释放一个α粒子
  • 3:06 - 3:08
    这听起来很高深
  • 3:08 - 3:13
    它只是中子和质子的集合体
  • 3:13 - 3:16
    而一个α粒子由两个中子和两个质子构成
  • 3:16 - 3:19
    或许是这些家伙
  • 3:19 - 3:22
    它们只是觉得自己不合群
  • 3:22 - 3:24
    所以它们就变成了集合体
  • 3:24 - 3:27
    然后它们被释放了
  • 3:27 - 3:30
    它们离开了原子核
  • 3:30 - 3:33
    那么想想原子发生了什么变化
  • 3:33 - 3:35
    这样的事发生的时候
  • 3:35 - 3:38
    那假设某个随机的元素
  • 3:38 - 3:40
    我们就叫它元素E
  • 3:40 - 3:43
    假设它有p个质子
  • 3:43 - 3:45
    让我用质子的颜色来写吧
  • 3:45 - 3:47
    它有p个质子
  • 3:47 - 3:51
    然后是原子质量数
  • 3:51 - 3:56
    等于质子数加上中子数
  • 3:56 - 3:59
    用灰色写中子数 对吧?
  • 3:59 - 4:06
    那么当它经历了α衰变
  • 4:06 - 4:08
    元素发生了什么?
  • 4:08 - 4:11
    它的质子数要减少2
  • 4:11 - 4:16
    所以它的质子数变为P-2
  • 4:16 - 4:18
    然后它的中子数
  • 4:18 - 4:19
    也要减少2
  • 4:19 - 4:21
    所以质量数要减少4
  • 4:21 - 4:25
    所以上边将是P-2
  • 4:25 - 4:27
    加上中子数的-2
  • 4:27 - 4:29
    所以就有-4
  • 4:29 - 4:31
    所以质量数要减少4
  • 4:31 - 4:33
    而事实上就变成了一个新的元素
  • 4:33 - 4:35
    记住 元素是由质子数
  • 4:35 - 4:36
    定义的
  • 4:36 - 4:38
    所以在这个α衰变中
  • 4:38 - 4:41
    失去了两个中子和两个质子后
  • 4:41 - 4:43
    尤其重点是质子数的改变
  • 4:43 - 4:44
    会使之变成了一个不同的元素
  • 4:44 - 4:46
    那么如果我们叫这个元素1(E1)
  • 4:46 - 4:47
    我就这样叫它吧
  • 4:47 - 4:50
    它要变成一个不同的元素 元素2(E2)
  • 4:50 - 4:53
    而且如果你想一下生成了什么
  • 4:53 - 4:59
    原子核释放了有两个质子的东西
  • 4:59 - 5:00
    还有两个中子
  • 5:00 - 5:02
    那么它的质量数就是
  • 5:02 - 5:04
    两个质子加两个中子
  • 5:04 - 5:06
    那么释放的是什么?
  • 5:06 - 5:09
    我们释放了质量数为4的粒子
  • 5:09 - 5:11
    那如果你查一下
  • 5:11 - 5:13
    两个质子加两个中子是什么?
  • 5:13 - 5:15
    其实我没有准备元素周期表
  • 5:15 - 5:17
    在这集前我忘了剪切粘贴了
  • 5:17 - 5:19
    但在周期表上找到有两个质子的元素
  • 5:19 - 5:23
    不会花太长时间
  • 5:23 - 5:23
    而那就是氦(He)
  • 5:23 - 5:25
    而其实它的质量数是4
  • 5:25 - 5:28
    所以这就是一个氦核
  • 5:28 - 5:30
    伴随着α衰变被释放出来的
  • 5:30 - 5:35
    事实上这就是一个氦核
  • 5:35 - 5:37
    而且正因它是一个氦核
  • 5:37 - 5:39
    并且它没有电子
  • 5:39 - 5:42
    来拉着两个质子
  • 5:42 - 5:45
    所以这是一个氦离子
  • 5:45 - 5:48
    其实它没有电子
  • 5:48 - 5:53
    它有两个质子所以带两个正电荷
  • 5:53 - 5:58
    所以α粒子实际上是氦离子
  • 5:58 - 6:00
    一个带两个正电荷的氦离子
  • 6:00 - 6:03
    它自发地被原子核释放
  • 6:03 - 6:05
    只为了达到一个更稳定的状态
  • 6:05 - 6:08
    这就是衰变的一种类型
  • 6:08 - 6:09
    让我们来学习其它的
  • 6:09 - 6:14
    那么让我再画一个原子核
  • 6:14 - 6:17
    我会画些中子
  • 6:17 - 6:23
    也会画些质子
  • 6:23 - 6:26
    那么结果就是有时
  • 6:26 - 6:29
    中子感到自我怀疑
  • 6:29 - 6:33
    它看着质子的日常生活
  • 6:33 - 6:35
    然后说 你知道吗?
  • 6:35 - 6:37
    由于某些原因 当我俯瞰内心深处
  • 6:37 - 6:39
    我觉得我应该是一个质子
  • 6:39 - 6:40
    如果我是一个质子
  • 6:40 - 6:44
    整个原子核可能会更稳定一些
  • 6:44 - 6:46
    然后它决定要变成一个质子
  • 6:46 - 6:49
    记住 中子是电中性的
  • 6:49 - 6:52
    那么它所做的就是 释放一个电子
  • 6:52 - 6:54
    我知道你会说 Sal 不要闹了
  • 6:54 - 6:56
    我甚至不知道中子里有电子
  • 6:56 - 6:57
    还释放呢
  • 6:57 - 6:58
    你是对的
  • 6:58 - 6:59
    这很疯狂
  • 6:59 - 7:00
    但某天我们会学习
  • 7:00 - 7:03
    原子核里存在的所有微粒
  • 7:03 - 7:07
    但先假设它可以释放一个电子
  • 7:07 - 7:13
    所以这释放了一个电子
  • 7:13 - 7:14
    而我们用…
  • 7:14 - 7:16
    它的质量近似为0
  • 7:16 - 7:18
    我们知道电子的质量并非真的是0
  • 7:18 - 7:20
    不过这用的是相对原子质量
  • 7:20 - 7:25
    如果质子是1 一个电子就是1/1,836
  • 7:25 - 7:26
    所以很接近了
  • 7:26 - 7:27
    我们假设它的质量是0
  • 7:27 - 7:28
    它的质量不真的是0
  • 7:28 - 7:32
    而它所带的电荷是-1
  • 7:32 - 7:33
    它的原子…
  • 7:33 - 7:35
    你可以说它的原子序数是-1
  • 7:35 - 7:37
    所以它释放了一个电子
  • 7:37 - 7:38
    而通过释放一个电子
  • 7:38 - 7:39
    现在它变成了一个质子
  • 7:39 - 7:44
    不再是中性的了
  • 7:44 - 7:52
    而这叫作β衰变
  • 7:52 - 7:57
    而β粒子就是释放的那个电子
  • 7:57 - 8:00
    那么让我们回到元素上面
  • 8:00 - 8:03
    它有一定数目的质子
  • 8:03 - 8:06
    也有一定数目的中子
  • 8:06 - 8:08
    那么质子数加上中子数
  • 8:08 - 8:09
    就得到了质量数
  • 8:09 - 8:13
    当经历了β衰变 什么改变了?
  • 8:13 - 8:16
    质子数变了吗?
  • 8:16 - 8:19
    当然 比原来多了一个质子
  • 8:19 - 8:21
    因为中子变成了一个质子
  • 8:21 - 8:23
    所以现在质子数要加1
  • 8:23 - 8:25
    那质量数改变了吗?
  • 8:25 - 8:26
    那我们来看一下
  • 8:26 - 8:28
    中子数减1
  • 8:28 - 8:31
    但是质子数加1
  • 8:31 - 8:32
    所以质量数没有改变
  • 8:32 - 8:36
    所以仍然是P+
  • 8:36 - 8:39
    所以质量保持不变
  • 8:39 - 8:41
    不像α衰变的情况
  • 8:41 - 8:43
    但是元素却改变了
  • 8:43 - 8:44
    质子数改变了
  • 8:44 - 8:45
    那么现在 又一次
  • 8:45 - 8:49
    在β衰变中 出现一个新元素
  • 8:49 - 8:52
    现在 我们假设有另一种情况
  • 8:52 - 8:54
    假设有这样一种情况
  • 8:54 - 8:58
    其中一个看着中子
  • 8:58 - 9:00
    然后说 你知道吗?
  • 9:00 - 9:02
    我了解它们的生活
  • 9:02 - 9:04
    那非常吸引我
  • 9:04 - 9:07
    我认为我会适应得更好
  • 9:07 - 9:13
    而且原子核中的粒子团体
  • 9:13 - 9:16
    将会更和谐
  • 9:16 - 9:17
    如果我也是个中子
  • 9:17 - 9:20
    我们会处于一个更稳定的状态
  • 9:20 - 9:24
    所以这个难受的质子 它所做的是
  • 9:24 - 9:25
    它可能会释放…
  • 9:25 - 9:29
    一个新的概念来了
  • 9:29 - 9:31
    一个正电子 而不是一个质子
  • 9:31 - 9:33
    它释放了一个正电子
  • 9:33 - 9:34
    什么是正电子?
  • 9:34 - 9:37
    它和电子的质量
  • 9:37 - 9:38
    完全相等
  • 9:38 - 9:43
    也就是质子质量的1/1836
  • 9:43 - 9:44
    不过这儿我们只是写个0
  • 9:44 - 9:46
    因为相对原子质量中
  • 9:46 - 9:47
    它非常接近0
  • 9:47 - 9:50
    但是它带一个正电荷
  • 9:50 - 9:52
    这着实让人疑惑
  • 9:52 - 9:53
    因为它还是写成e
  • 9:53 - 9:55
    无论何时我看到e 都以为是个电子
  • 9:55 - 9:57
    其实不对 写成e是因为它们很像
  • 9:57 - 9:58
    同类的粒子
  • 9:58 - 10:00
    但它没有带负电荷
  • 10:00 - 10:01
    而是带一个正电荷
  • 10:01 - 10:05
    这就是正电子
  • 10:05 - 10:08
    然后我们开始对目前正在用的
  • 10:08 - 10:10
    粒子们的类型感到
  • 10:10 - 10:10
    新奇
  • 10:10 - 10:12
    但是这确实发生了
  • 10:12 - 10:16
    如果一个质子释放了这样的粒子
  • 10:16 - 10:18
    它的所有正电荷都跟着它
  • 10:18 - 10:19
    没了
  • 10:19 - 10:26
    这个质子就变成了中子
  • 10:26 - 10:29
    而这叫作β+衰变
  • 10:29 - 10:31
    β+衰变很容易
  • 10:31 - 10:32
    理解
  • 10:32 - 10:34
    因为它又称正电子发射
  • 10:34 - 10:36
    那么如果我们又从E开始
  • 10:36 - 10:39
    它有一定数目的质子
  • 10:39 - 10:41
    和一定数目的中子
  • 10:41 - 10:43
    那新元素会是什么呢?
  • 10:43 - 10:46
    呐 它将会减少1个质子 P-1
  • 10:46 - 10:48
    而同时会变成一个中子
  • 10:48 - 10:49
    所以P要减少1
  • 10:49 - 10:51
    N将增加1
  • 10:51 - 10:55
    那么整个原子的质量不会改变
  • 10:55 - 10:57
    所以将仍是P+
  • 10:57 - 11:01
    但还是变成了一个不同的元素 对吗?
  • 11:01 - 11:02
    发生β衰变时
  • 11:02 - 11:04
    我们增加了质子数
  • 11:04 - 11:07
    那么我们稍微向元素周期表的右边移动
  • 11:07 - 11:09
    或者增大… 嗯… 你懂的
  • 11:09 - 11:11
    当发生β+衰变时
  • 11:11 - 11:15
    我们减少了质子数
  • 11:15 - 11:16
    事实上我应该在这
  • 11:16 - 11:18
    写这两个反应的
  • 11:18 - 11:20
    那么这是β+衰变
  • 11:20 - 11:22
    释放了一个正电子
  • 11:22 - 11:25
    而β衰变中
  • 11:25 - 11:28
    释放了一个电子
  • 11:28 - 11:31
    它们被写成一样的格式了
  • 11:31 - 11:32
    你知道这是一个电子
  • 11:32 - 11:33
    因为它带一个负电荷
  • 11:33 - 11:34
    而你知道这是一个正电子
  • 11:34 - 11:36
    因为它带一个正电荷
  • 11:36 - 11:38
    现在还有最后一种衰变类型
  • 11:38 - 11:39
    是你需要了解的
  • 11:39 - 11:41
    但是它不会改变原子核的
  • 11:41 - 11:44
    质子数或中子数
  • 11:44 - 11:47
    而它只会释放大量能量
  • 11:47 - 11:48
    或者有时 你知道 释放高能质子
  • 11:48 - 11:50
    这叫作γ衰变
  • 11:50 - 11:51
    γ衰变的意思是
  • 11:51 - 11:53
    这些家伙只是重组自身
  • 11:53 - 11:54
    或许它们会变得更靠近
  • 11:54 - 11:57
    而通过这样它们释放能量
  • 11:57 - 12:03
    以波长很小的电磁波形式
  • 12:03 - 12:04
    实质上就是
  • 12:04 - 12:08
    你可以叫它γ粒子或γ射线
  • 12:08 - 12:09
    它的能量非常高
  • 12:10 - 12:12
    γ射线是你不会想靠近的东西
  • 12:12 - 12:14
    它们非常有可能会杀掉你
  • 12:14 - 12:16
    我们讲的这些
  • 12:16 - 12:17
    我讲得有点理论化
  • 12:17 - 12:19
    我们来看些具体问题吧
  • 12:19 - 12:22
    识别一下做的是哪种衰变
  • 12:22 - 12:24
    那么这有铍7(Be7)
  • 12:24 - 12:26
    7是它的质量数
  • 12:27 - 12:30
    而我让它变成锂7(Li7)
  • 12:30 - 12:32
    那这是发生了什么?
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    铍 原子核质量保持不变
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    但是质子数从4变为3
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    所以质子数减少了
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    总共的原子质量没有变
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    所以这肯定不是α衰变
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    你知道 α衰变是
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    从原子核释放一整个的氦核
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    那释放的是什么呢?
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    释放的大概是一个正电荷
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    或者是一个正电子
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    而事实上式子中我写这个
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    这是一个正电子
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    所以从铍7到锂7的衰变
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    是β+衰变
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    好了
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    现在让我们看下一个
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    铀238(U238)衰变成钍234(Th234)
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    我们看到质量数减少了4
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    -4 而你也看到原子序数减少了
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    或者叫质子数 减少了2
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    所以说必须要释放 实质上
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    原子质量为4
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    原子序数为2的东西 也就是氦
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    所以这是α衰变
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    那么这就是α粒子
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    这就是一个α衰变的例子
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    现在你可能说 嘿 等一下
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    一些奇怪的事发生了
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    以为如果只是92个质子变成90个质子
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    那我还有下92个电子呢
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    那为什么不是带2个负电荷呢?
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    而甚至 释放的氦
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    它不带任何电子
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    它只是一个氦核
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    那么它怎么不带2个正电荷呢?
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    如果你这样说 那是绝对正确的
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    但是事实是
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    衰变一旦发生
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    钍 它没有原因保留
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    这两个电子
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    所以这两个电子消失了
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    而钍又变成中性的了
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    而氦 同样地 它非常快地…
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    它非常想得到两个电子来变稳定
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    所以它非常迅速地在碰撞中
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    掠夺了别人两个电子
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    因此它变得稳定了
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    所以你用哪种方式写都可以
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    接着我们再做一个
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    这有碘(I)
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    我们看看发生了什么
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    质量没有改变
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    那么我必须把质子变成中子
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    或者把中子变成质子
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    而我看到这有53个质子
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    现在有54个质子
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    那么一个中子一定变成了质子
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    一个中子一定变成了一个质子
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    而一个中子变成一个质子
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    是通过释放一个电子实现的
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    那我们看看这个反应
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    一个电子被释放了
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    所以这是β衰变
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    这是一个β粒子
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    同理
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    你会说等等 只是从53个质子变为54个质子
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    既然有了多的质子
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    这为什么没带一个正电荷呢?
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    会带的
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    但是迅雷不及掩耳
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    它可能不会刚好得到这个电子
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    有这么多电子在附近跑动
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    但是它会从某个地方夺来某些电子
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    变得稳定
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    然后它又稳定了
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    但是你会马上又想 嘿
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    在某个小时段里它不会是离子吗?
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    现在我们再做一个
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    那么这有氡222(Rn222) 它的质量数是86
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    变成了钋218(Po218) 质量数是84
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    那做一个有趣的拓展吧
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    钋以波兰命名的
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    因为居里夫人 她--
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    在当时的波兰
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    在上个世纪之交
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    大约是1800's的末期
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    波兰不是作为一个独立的国家而存在
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    它被普鲁士、俄罗斯、和奥地利分裂
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    而他们十分想让人民知道
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    嘿 你知道 我们认为我们是一个民族
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    所以当他们发现
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    你知道 氡衰变后形成了这个元素
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    然后他们以祖国命名 以波兰命名
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    这是发现新元素的殊荣
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    不过好啦 回到这个问题上
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    那么发生了什么呢?
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    原子质量减少了4
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    原子序数减少了2
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    再次 我们又释放了一个氦核
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    一个氦核
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    原子质量是4
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    原子序数是2的东西
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    然后变成了这样
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    所以这是一个α衰变
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    我们可以写成一个氦核
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    所以它没有电子
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    我们可能马上会说
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    它会带一个负电荷
  • 17:02 - 17:03
    但是然后它消失了
Title:
Types of Decay
Description:

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Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
17:03

Chinese, Simplified subtitles

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