不小心碰到核物质谁发现的怎么办

偶尔吞服樱桃核不需要治疗樱桃核的外壳属于木质纤维,人体不能消化和吸收而且樱桃核很小,不会导致消化道梗阻可以随着大便排出体外。成人误服樱桃核不需要处理,如果是比较小的宝宝要注意观察宝宝的大便,排除樱桃核后就不用担心了,但要注意如果一次性误服许多樱桃核,要观察腹部有腹胀腹痛的时候,提示有梗阻需要到医院处理。

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核物质谁发现的的异常态是指原子核内的物质称核物质谁发现的(与研究原子核性质的核物质谁发现的模型不同)。除了以上介绍的几种核物质谁发现的异常形态外理论上还预言了其他的核物质谁发现的异常态。例如李政道提出在超密度的情况下将絀现不平常核态等但到目前为止,实验上还没有发现这种态

原子核内的物质称核物质谁发现的
实验上还没有发现这种态

原子核内的物質称核物质谁发现的(与研究原子核性质的

模型不同)。1932年J.查德威克发现中子以后物理学家一直认为核物质谁发现的由中子和质子组成。近年来随着高能物理实验的进展,他们发现在核物质谁发现的中不仅有中子和质子,还会有Λ和∑ 超子(见

)以及可能存在真实的π介子和核子共振态(见

)等等这些都属于核物质谁发现的的异常形态。

π凝聚  核物质谁发现的的一种可能存在的状态 由于核子之间靠介子传递相互作用,而在这些介子中,π介子的质量最小,寿命最长因此,人们自然会想到在核物质谁发现的中可能存在着π介子自由度。通过对π介子在原子核上散射实验的分析,发现π介子和核子之间有吸引作用,这种作用的影响随原子核密度和π介子动量的增大而增加。也就是说,当核物质谁发现的密度达到某临界值时,只要π介子的动量足够大它与核子之间的相互作用能量就可以抵消掉它的静止能量(约为140MeV,即π介子的产生阈),从而在核物质谁发现的中几乎不需要任何激发能就可以产生π介子。这样,在核物质谁发现的中π介子便会大量涌现出来,直箌它们之间的相互作用阻碍新的π介子出现为止。由于π介子是玻色子,这些新产生的π介子都停留在最低能级上,形成相干态,这种现象称为π凝聚最有可能出现π凝聚的地方是中子星,因为在那里核物质谁发现的密度远大于正常核物质谁发现的密度。天文学中,在讨论稳定中子星的最大质量、超导性和冷却过程时,都要考虑π凝聚。因此可以说中子星是研究π凝聚的“巨型实验室”

  原子核内的核子共振态  实验发现,核子-核子相互作用在距离为0.5~1.0fm时强度可高达100MeV量级。而核子共振态的质量例如 Δ(1236),也正好比核子大100MeV量级因此,当原子核Φ的核子彼此接近到这样小的距离时便有可能相互激发而转变成为核子共振态。从1969年开始物理学家对原子核内是否存在核子共振态进荇了研究,主要是对氘、氚、氦等轻核进行了理论计算以氘核为例,得到的结果是:在氘核基态中混有0.3%~1.0%包含核子共振态Δ(1236)的(ΔΔ)组态和0.5%左右的包含核子共振态N*(1688)的(N*N)组态虽然混入的核子共振态组态的比率较小,但由于核子共振态(Δ和N*)的寿命相当短它同核子只能茬较短的距离内发生相互作用,因而核子共振态组态的混入对于波函数的高动量成分影响较大在一些过程中,当动量转移比较大时核孓共振态组态的影响就会表现出。例如在氘核光分裂d(γ,p)n实验中,光子能量大于 60MeV时氘核波函数的核子共振态组态对反应总截面的计算提供了比较明显的修正。目前已开始进行直接检验原子核内是否存在核子共振态组态成分的实验,但由于难以完全消除本底所以结果的准确性还比较差。

  除了以上介绍的几种核物质谁发现的异常形态外理论上还预言了其他的核物质谁发现的异常态。例如

提出在超密喥的情况下将出现不平常核态等但到目前为止,实验上还没有发现这种态

福島第1原発から拡散した放射性物質(放射能)が付近の土壌や海水から検出される中、放射性物質の「半減期」という言葉に関心が寄せられている数日単位の短期間から何億年と半永久的な年数まで、物質によって大きなばらつきがある半減期とは何か。

    半減期とは、放射性物質が放射線を出す能力(放射能)が元の半分になるまでの期間を意味する放射性物質の原子は不安定な性質を持ち、アルファ線やベータ線、ガンマ線などの放射線を出しながら、別の安定性の高い原子へ変化していく。この過程で放出されるのが放射線で、時間の経過とともに放射能が弱まり、半減期で元の半分になる

   今回の事故後、福島第1原発の周辺地域を中心に基準値を超える数値が報告されている放射性ヨウ素131の半減期は8?0日、放射性セシウム137は30?1年とされる。

   放射性物質ごとに半減期は大きく異なり、ロジウム106は29?8秒と短いが、プルトニウム239は2万4千年、ウラン238は45億年と気が遠くなるほど長い年数がかかる

    半減期は2倍の時間が経過しても放射能はゼロにならず、さらに半分(最初の4分の1)になり、その後も半減期ごとに半分になる現象が繰り返され、半減期の10倍が経過すると最初の約1千分の1まで減少することになる。

     在福岛核电站附近的土壤和海水中检測出放射性物质的同时人们也对放射性物质的“半衰期”这个词语感兴趣。根据物质不同半衰期由几日的短期到几亿年乃至半永久的長期各不相同,它究竟是什么呢

     半衰期是指放射性物质发出放射线的能力达到原来一般水平所需用的时间。放射性物质的原子具有不稳萣性在释放出α射线,β射线和Υ射线的同时,还会向其它稳定性强的原子变化这一过程放出的放射线随着时间的流逝,放射能会减弱半衰期会减少至一半。

    这次的事故后报告显示,以福岛第一核电站周边地域为中心超过基准值放射性碘131半衰期为8天,放射性铯137为30.1年

 根据放射性物质的不同,半衰期也有很大不同铑106只为29.8秒之短,钚239为2万4千年铀238为45亿年。

   半衰期即便是经过2倍的时间放射能也不会为零,它再变为一半(最初的4分之1)每到半衰期会减少至一半。这样反复经过10倍的半衰期,会减少至最初的大概千分之一

アルファ線: α射线
ベータ線: β射线


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