{"id":11985,"date":"2019-12-16T03:40:07","date_gmt":"2019-12-16T03:40:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-nukleare-stabilitat-definition\/"},"modified":"2020-07-06T12:51:09","modified_gmt":"2020-07-06T12:51:09","slug":"was-ist-nukleare-stabilitat-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-nukleare-stabilitat-definition\/","title":{"rendered":"Was ist nukleare Stabilit\u00e4t &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Kernstabilit\u00e4t ist ein Konzept, mit dessen Hilfe die Stabilit\u00e4t eines Isotops bestimmt werden kann.\u00a0Um die Stabilit\u00e4t eines Isotops zu bestimmen, muss das Verh\u00e4ltnis von Neutronen zu Protonen ermittelt werden.\u00a0Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/nuclide_chart.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-11260\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-300x196.jpg\" alt=\"Nuklidkarte - Nukleare Stabilit\u00e4t\" width=\"300\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-300x196.jpg 300w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-768x501.jpg 768w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart-1024x668.jpg 1024w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart.jpg 1913w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><strong>Nuclear Stabilit\u00e4t<\/strong>\u00a0ist ein Konzept ,\u00a0das die Stabilit\u00e4t eines Isotops zu identifizieren hilft.\u00a0Um die Stabilit\u00e4t eines Isotops zu bestimmen, muss das Verh\u00e4ltnis von\u00a0<a title=\"Neutron\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Neutronen<\/a>\u00a0zu Protonen ermittelt werden.\u00a0Um die Stabilit\u00e4t eines Isotops zu bestimmen, k\u00f6nnen Sie das Verh\u00e4ltnis Neutron \/ Proton (N \/ Z) verwenden.\u00a0Um dieses Konzept besser zu verstehen, gibt es auch eine Karte der Nuklide, die als Segre-Karte bezeichnet wird.\u00a0Diese Grafik zeigt eine graphische Darstellung der bekannten Nuklide als Funktion ihrer Atom- und Neutronenzahlen.\u00a0Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass\u00a0in Nukliden mit\u00a0<strong>Z gr\u00f6\u00dfer<\/strong>\u00a0als etwa 20 (Calcium)\u00a0<strong>mehr Neutronen als Protonen<\/strong>\u00a0vorhanden sind\u00a0.\u00a0Diese\u00a0<strong>zus\u00e4tzlichen Neutronen<\/strong>\u00a0sind f\u00fcr die Stabilit\u00e4t der schwereren Kerne notwendig.\u00a0Die \u00fcbersch\u00fcssigen Neutronen wirken wie Kernkleber.Siehe auch:\u00a0<a title=\"Livechart - Tabelle der Nuklide\" href=\"https:\/\/www-nds.iaea.org\/relnsd\/vcharthtml\/VChartHTML.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Livechart &#8211; iaea.org<\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_11259\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11259\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/nuclide_chart_uranium.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11259\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium-300x141.png\" alt=\"Detail der Nuklidkarte.\" width=\"300\" height=\"140\" srcset=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium-300x141.png 300w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium-768x360.png 768w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/nuclide_chart_uranium.png 891w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11259\" class=\"wp-caption-text\">Detail der Nuklidkarte.<br \/>\nQuelle: Livechart &#8211; IAEA.org<\/figcaption><\/figure>\n<p>Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen, die sich durch\u00a0<strong>die Kernkraft<\/strong>\u00a0anziehen\u00a0, w\u00e4hrend sich Protonen\u00a0aufgrund ihrer positiven Ladung\u00a0gegenseitig durch\u00a0<strong>die elektrische Kraft<\/strong>\u00a0absto\u00dfen\u00a0.\u00a0Diese beiden Kr\u00e4fte konkurrieren, was zu einer unterschiedlichen Stabilit\u00e4t der Kerne f\u00fchrt.\u00a0Es gibt nur bestimmte Kombinationen von Neutronen und Protonen, die\u00a0<strong>stabile Kerne bilden<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p><strong>Neutronen stabilisieren den Kern<\/strong>\u00a0, weil sie sich und Protonen anziehen, was dazu beitr\u00e4gt, die elektrische Absto\u00dfung zwischen Protonen auszugleichen.\u00a0Infolgedessen wird mit\u00a0<strong>zunehmender<\/strong>\u00a0Anzahl von Protonen\u00a0<strong>ein zunehmendes Verh\u00e4ltnis von Neutronen zu Protonen ben\u00f6tigt<\/strong>\u00a0, um einen stabilen Kern zu bilden.\u00a0Wenn f\u00fcr eine bestimmte Anzahl von Protonen zu viele oder zu wenige Neutronen vorhanden sind, ist der entstehende Kern nicht stabil und\u00a0<a title=\"Radioaktiver Zerfall - nuklearer Zerfall\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/radioactive-decay\/\">zerf\u00e4llt radioaktiv<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>Instabile Isotope<\/strong>\u00a0zerfallen auf verschiedenen Wegen des radioaktiven Zerfalls, am h\u00e4ufigsten durch Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall oder Elektroneneinfang.\u00a0Viele andere seltene Zerfallsarten wie Spontanspaltung oder Neutronenemission sind bekannt.\u00a0Es sollte beachtet werden, dass alle diese Zerfallswege von\u00a0<strong>der nachfolgenden Emission von begleitet sein k\u00f6nnen<a title=\"Gammastrahlen \/ Gammastrahlung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Gammastrahlung<\/a><\/strong>\u00a0.\u00a0Reine Alpha- oder Betazerf\u00e4lle sind sehr selten.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Beispiele:<\/span><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Positiver Beta-Zerfall<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Negativer Beta-Zerfall<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Kernstabilit\u00e4t &#8211; Periodensystem<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_11367\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11367\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11367 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-300x214.png\" alt=\"Periodensystem - Kernstabilit\u00e4t\" width=\"300\" height=\"214\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-300x214.png\" srcset=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-300x214.png 300w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-768x549.png 768w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_-1024x732.png 1024w, https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Periodic_Table_Nuclear_Stability.svg_.png 2000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11367\" class=\"wp-caption-text\"><span>Periodensystem mit Elementen, die entsprechend der Halbwertszeit ihres stabilsten Isotops gef\u00e4rbt sind.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Von den ersten 82 Elementen im Periodensystem haben 80 Isotope, die als stabil angesehen werden.\u00a0Technetium, Promethium und alle Elemente mit einer Ordnungszahl \u00fcber 82 sind instabil und zersetzen sich durch radioaktiven Zerfall.\u00a0Es wird nicht erwartet, dass unentdeckte schwere Elemente (mit einer Ordnungszahl \u00fcber 110) stabil sind, daher wird Blei als das schwerste stabile Element angesehen.\u00a0F\u00fcr jedes der 80 stabilen Elemente wird die Anzahl der stabilen Isotope angegeben.\u00a0Zum Beispiel hat Zinn 10 solcher stabilen Isotope.<\/span><\/p>\n<p><span>Es gibt 80 Elemente mit mindestens einem stabilen Isotop, aber 114 bis 118 chemische Elemente sind bekannt.\u00a0Alle Elemente zu Element 98 befinden sich in der Natur, und der Rest der entdeckten Elemente wird k\u00fcnstlich hergestellt, wobei Isotope bekannterma\u00dfen hochradioaktiv sind und relativ kurze Halbwertszeiten aufweisen.<\/span><\/p>\n<p><span>Wismut, Thorium, Uran und Plutonium sind\u00a0<\/span><strong><span>Urnuklide,<\/span><\/strong><span>\u00a0da sie eine\u00a0<\/span><strong><span>Halbwertszeit<\/span><\/strong><span>\u00a0haben,\u00a0<strong>die<\/strong>\u00a0lang genug ist, um noch auf der Erde gefunden zu werden, w\u00e4hrend alle anderen entweder durch\u00a0<\/span><a title=\"Radioaktiver Zerfall - nuklearer Zerfall\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/radioactive-decay\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span>radioaktiven Zerfall hergestellt<\/span><\/a><span>\u00a0oder in Laboratorien und\u00a0<\/span><a title=\"Kernreaktor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span>Kernreaktoren<\/span><\/a><span>\u00a0synthetisiert werden\u00a0.\u00a0<\/span><strong><span>Urnuklide<\/span><\/strong><span>\u00a0sind auf der Erde gefundene Nuklide, die in ihrer gegenw\u00e4rtigen Form seit der Entstehung der Erde existieren.\u00a0Urnuklide sind R\u00fcckst\u00e4nde aus dem Urknall, aus kosmogenen Quellen und aus uralten Supernova-Explosionen, die vor der Bildung des Sonnensystems auftraten.\u00a0Nur 288 solcher Nuklide sind bekannt.<\/span><\/p>\n<h2><span>Zusammenhang zwischen nuklearer Stabilit\u00e4t und radioaktivem Zerfall<\/span><\/h2>\n<p><span>Die Kerne von Radioisotopen sind instabil.\u00a0In einem Versuch ,\u00a0eine stabilere Anordnung der Neutronen und Protonen zu erreichen ,\u00a0<\/span><strong><span>der instabile Kern<\/span><\/strong><span>\u00a0wird\u00a0<\/span><strong><span>zerfallen spontan<\/span><\/strong><span>\u00a0, um einen anderen Kern zu bilden.\u00a0Wenn sich die Anzahl der Neutronen im Prozess \u00e4ndert (Anzahl der Protonen verbleibt), werden andere Isotope gebildet und ein Element verbleibt (z. B. Neutronenemission).\u00a0Wenn sich dabei die Anzahl der Protonen \u00e4ndert (unterschiedliche Ordnungszahl), entsteht ein Atom eines anderen Elements.\u00a0Diese Zersetzung des Kerns wird als radioaktiver Zerfall bezeichnet.\u00a0W\u00e4hrend des radioaktiven Zerfalls\u00a0<strong>zersetzt sich<\/strong>\u00a0ein\u00a0<\/span><strong><span>instabiler Kern spontan und zuf\u00e4llig<\/span><\/strong><span>einen anderen Kern (oder einen anderen Energiezustand &#8211; Gamma-Zerfall) zu bilden, der Strahlung in Form von Atompartikeln oder hochenergetischen Strahlen abgibt.\u00a0Dieser Zerfall erfolgt mit einer konstanten, vorhersagbaren Rate, die als Halbwertszeit bezeichnet wird.\u00a0Ein stabiler Kern wird dieser Art von Zerfall nicht unterliegen und ist daher nicht radioaktiv.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div tabindex=\"0\" role=\"button\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kernstabilit\u00e4t ist ein Konzept, mit dessen Hilfe die Stabilit\u00e4t eines Isotops bestimmt werden kann.\u00a0Um die Stabilit\u00e4t eines Isotops zu bestimmen, muss das Verh\u00e4ltnis von Neutronen zu Protonen ermittelt werden.\u00a0Strahlendosimetrie Nuclear Stabilit\u00e4t\u00a0ist ein Konzept ,\u00a0das die Stabilit\u00e4t eines Isotops zu identifizieren hilft.\u00a0Um die Stabilit\u00e4t eines Isotops zu bestimmen, muss das Verh\u00e4ltnis von\u00a0Neutronen\u00a0zu Protonen ermittelt werden.\u00a0Um die &#8230; <a title=\"Was ist nukleare Stabilit\u00e4t &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-nukleare-stabilitat-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist nukleare Stabilit\u00e4t &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist nukleare Stabilit\u00e4t - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Kernstabilit\u00e4t ist ein Konzept, mit dessen Hilfe die Stabilit\u00e4t eines Isotops bestimmt werden kann. 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