{"id":14512,"date":"2019-12-29T18:22:19","date_gmt":"2019-12-29T18:22:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-gamma-zerfall-vs-beta-zerfall-radioaktivitat-definition\/"},"modified":"2020-07-10T11:03:38","modified_gmt":"2020-07-10T11:03:38","slug":"was-ist-gamma-zerfall-vs-beta-zerfall-radioaktivitat-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-gamma-zerfall-vs-beta-zerfall-radioaktivitat-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Gamma-Zerfall vs Beta-Zerfall &#8211; Radioaktivit\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\">Gamma-Zerfall vs Beta-Zerfall. Dieser Artikel fasst die Hauptunterschiede zwischen Gamma- und Beta-Zerfall zusammen, die unterschiedliche Natur haben. Beta-Teilchen sind energiereiche Elektronen, w\u00e4hrend Gammastrahlen energiereiche Photonen sind. Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/gamma-decay-gamma-radioactivity\/\"><strong><span>Gamma-Zerfall<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0oder<\/span><strong><span>\u00a0\u03b3-Zerfall<\/span><\/strong><span>\u00a0repr\u00e4sentiert den Zerfall eines Elternkerns zu einer Tochter durch Emission von<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><span>\u00a0Gammastrahlen<\/span><\/a><span>\u00a0(hochenergetische Photonen).\u00a0Dieser \u00dcbergang (<\/span><strong><span>\u00a0\u03b3-Zerfall<\/span><\/strong><span>\u00a0) kann charakterisiert werden als:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Gamma-Decay-Gamma-Radioactivity-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25038 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Gamma-Decay-Gamma-Radioactivity-definition.png\" alt=\"Gamma-Zerfall - Gamma-Radioaktivit\u00e4t - Definition\" width=\"327\" height=\"133\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Gamma-Decay-Gamma-Radioactivity-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Wie zu sehen ist,\u00a0bleiben die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\">Atom-<\/a>\u00a0und\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-mass-number\/\">Massenzahlen<\/a>\u00a0des Tochterkerns gleich\u00a0, wenn ein\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/\"><span>Kern<\/span><\/a><span>\u00a0einen Gammastrahl aussendet\u00a0, aber der Tochterkern bildet einen unterschiedlichen Energiezustand desselben Elements.\u00a0Es ist zu beachten, dass Nuklide mit gleicher Protonenzahl und gleicher Massenzahl (wodurch sie per Definition dasselbe Isotop sind), jedoch in einem anderen Energiezustand, als Kernisomere bekannt sind.\u00a0Wir geben normalerweise\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/nuclides\/isomers\/\"><strong>Isomere<\/strong><\/a>\u00a0mit einem hochgestellten m an, also:\u00a0<sup>241\u00a0<\/sup><sup>m<\/sup>\u00a0Am oder\u00a0<sup>110 m<\/sup>\u00a0Ag.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_24849\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-24849\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-24849 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" alt=\"Jod 131 - Zerfallsschema\" width=\"300\" height=\"194\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24849\" class=\"wp-caption-text\"><span>Jod 131 &#8211; Zerfallsschema<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>In den meisten praktischen Laborquellen werden die angeregten Kernzust\u00e4nde beim Zerfall eines Elternradionuklids erzeugt, daher begleitet ein Gamma-Zerfall typischerweise\u00a0<\/span><strong><span>andere\u00a0<\/span><\/strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/forms-ionizing-radiation\/\"><strong><span>Formen des Zerfalls<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, wie den Alpha-Zerfall oder den Beta-Zerfall.\u00a0Typischerweise enthalten Kerne nach einem Beta-Zerfall (isobarer \u00dcbergang) normalerweise zu viel Energie, um in ihrem endg\u00fcltigen stabilen oder Tochterzustand zu sein.<\/span><\/p>\n<p><span>Gammastrahlen sind hochenergetische\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\"><span>Photonen<\/span><\/a><span>\u00a0mit sehr kurzen Wellenl\u00e4ngen und damit sehr hoher Frequenz.\u00a0Gammastrahlen vom radioaktiven Zerfall liegen im Energiebereich von einigen keV bis ~ 8 MeV, was den typischen Energieniveaus in Kernen mit relativ langen Lebensdauern entspricht.\u00a0Wie geschrieben wurde, entstehen sie durch den Zerfall von Kernen beim \u00dcbergang von einem Zustand hoher Energie in einen Zustand niedrigerer Energie.\u00a0Da die Gammastrahlen im Wesentlichen nur sehr energiereiche Photonen sind, sind sie sehr durchdringende Materie und daher biologisch gef\u00e4hrlich.\u00a0Gammastrahlen k\u00f6nnen Tausende von Fu\u00df in der Luft wandern und leicht durch den menschlichen K\u00f6rper gelangen.<\/span><\/p>\n<p><span>Im Gegensatz zu\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\"><span>alpha<\/span><\/a><span>\u00a0und\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\"><span>beta Radioaktivit\u00e4t<\/span><\/a><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>Gamma Radioaktivit\u00e4t<\/span><\/strong><span>\u00a0wird durch eine geregelten\u00a0<\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/electromagnetic-interaction-electromagnetic-force\/\"><span>elektrostatische Wechselwirkung<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0eher als eine\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/weak-interaction-weak-force\/\"><span>schwache<\/span><\/a><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/strong-interaction-strong-force\/\"><span>starke Wechselwirkung<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Wie bei atomaren \u00dcberg\u00e4ngen tr\u00e4gt das Photon mindestens eine Einheit des Drehimpulses weg (das Photon, das durch das elektromagnetische Vektorfeld beschrieben wird, hat einen Spin-Drehimpuls von \u0127), und der Prozess\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-parity\/\"><span>bewahrt die Parit\u00e4t<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Besondere Referenz: WSC Williams.\u00a0Kern- und Teilchenphysik.\u00a0Clarendon Press;\u00a01 Ausgabe, 1991, ISBN: 978-0198520467.<\/span><\/p>\n<p><span>&amp; nbsp;<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\"><strong><span>Der Beta-Zerfall<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0oder<\/span><strong><span>\u00a0\u03b2-Zerfall<\/span><\/strong><span>\u00a0repr\u00e4sentiert den Zerfall eines Elternkerns zu einer Tochter durch die Emission des Beta-Partikels.\u00a0Dieser \u00dcbergang (<\/span><strong><span>\u00a0\u03b2\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0Zerfall<\/span><\/strong><span>\u00a0) kann charakterisiert werden als:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta-Decay-Beta-Radioactivity-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25037 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta-Decay-Beta-Radioactivity-definition.png\" alt=\"Beta-Zerfall - Beta-Radioaktivit\u00e4t - Definition\" width=\"388\" height=\"150\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta-Decay-Beta-Radioactivity-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Wenn ein\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/\"><span>Kern<\/span><\/a><span>\u00a0ein Beta-Teilchen emittiert, verliert er ein Elektron (oder Positron).\u00a0In diesem Fall bleibt die Massenzahl des Tochterkerns gleich, aber der Tochterkern bildet ein anderes Element.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>Beta-Teilchen<\/span><\/a><span>\u00a0sind energiereiche Hochgeschwindigkeitselektronen oder Positronen, die von bestimmten Arten radioaktiver Kerne wie Kalium-40 emittiert werden.\u00a0Die Beta-Partikel haben einen\u00a0<\/span><strong><span>gr\u00f6\u00dferen<\/span><\/strong><span>\u00a0Penetrationsbereich als Alpha-Partikel, aber immer noch viel weniger als\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><span>Gammastrahlen<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Die emittierten Beta-Partikel sind eine Form\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/\"><span>ionisierender Strahlung, die<\/span><\/a><span>\u00a0auch als Beta-Strahlen bezeichnet wird.\u00a0Es gibt die folgenden Formen des Beta-Zerfalls:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Negativer Beta-Zerfall &#8211; Elektronenzerfall.\u00a0<\/span><\/strong><span>In Elektronen Zerfalls emittiert eine neutronenreichen Kern ein hochenergetischer Elektronen (\u03b2\u00a0<\/span><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><span>\u00a0Teilchen).\u00a0Die Elektronen sind negativ geladene, fast masselose Teilchen. Aufgrund des Gesetzes zur Erhaltung der elektrischen Ladung muss sich die Kernladung um eine Einheit erh\u00f6hen.\u00a0In diesem Fall kann der Prozess dargestellt werden durch:\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/negative-beta-decay-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25046 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/negative-beta-decay-definition.png\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"43\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/negative-beta-decay-definition.png\" \/><\/a><\/li>\n<li><strong><span>Positiver Beta-Zerfall &#8211; Positronen-Zerfall.\u00a0<\/span><\/strong><span>Beim Zerfall von Positronen emittiert ein protonenreicher Kern ein Positron (Positronen sind Antiteilchen von Elektronen und haben die gleiche Masse wie Elektronen, aber eine positive elektrische Ladung) und reduziert dadurch die Kernladung um eine Einheit.\u00a0In diesem Fall kann der Prozess dargestellt werden durch: Eine Vernichtung tritt auf, wenn ein niederenergetisches Positron mit einem niederenergetischen Elektron kollidiert.<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/positive-beta-decay-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25048 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/positive-beta-decay-definition.png\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"49\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/positive-beta-decay-definition.png\" \/><\/a><\/li>\n<li><strong><span>Inverser Beta-Zerfall &#8211; Elektroneneinfang\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>.\u00a0Das Einfangen von Elektronen<\/span><\/strong><span>\u00a0, auch als inverser Beta-Zerfall bekannt, wird manchmal als eine Art Beta-Zerfall bezeichnet, da der grundlegende Kernprozess, der durch die schwache Wechselwirkung vermittelt wird, der gleiche ist.\u00a0In diesem Prozess kann ein protonenreicher Kern auch seine Kernladung um eine Einheit reduzieren, indem er ein Atomelektron absorbiert.\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25047 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\" alt=\"\" width=\"277\" height=\"42\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\" \/><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span>Theorie des Beta-Zerfalls &#8211; Schwache Interaktion<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Der Beta-Zerfall<\/span><\/strong><span>\u00a0wird durch die\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/weak-interaction-weak-force\/\"><span>schwache Wechselwirkung bestimmt<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0W\u00e4hrend der\u00a0Beta &#8211;\u00a0Zerfall eines von zwei nach unten\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/quarks\/\"><span>Quark<\/span><\/a><span>\u00a0Ver\u00e4nderungen in einen up Quark durch einen W Emittieren\u00a0<\/span><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><span>\u00a0Bosonen (wegtr\u00e4gt ,\u00a0eine negative Ladung).\u00a0Das W\u00a0<\/span><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><span>\u00a0Boson zerf\u00e4llt dann in ein\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>Beta &#8211; Teilchen<\/span><\/a><span>\u00a0und ein\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\"><span>Antineutrino<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Dieser Prozess entspricht dem Prozess, bei dem ein Neutrino mit einem Neutron interagiert.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-large wp-image-25042 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction-1024x262.png\" alt=\"Theorie des Beta-Zerfalls - schwache Wechselwirkung\" width=\"1024\" height=\"262\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction-1024x262.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Wie aus der Abbildung ersichtlich ist,\u00a0\u00e4ndert\u00a0die\u00a0<\/span><strong><span>schwache Wechselwirkung<\/span><\/strong><span>\u00a0einen Quarkgeschmack in einen anderen.\u00a0Beachten Sie, dass\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/the-standard-model\/\"><span>das Standardmodell<\/span><\/a><span>\u00a0sechs Geschmacksrichtungen von Quarks und sechs Geschmacksrichtungen von Leptonen z\u00e4hlt.\u00a0Die\u00a0<\/span><strong><span>schwache Wechselwirkung<\/span><\/strong><span>\u00a0ist der einzige Prozess, bei dem ein Quark zu einem anderen Quark oder ein Lepton zu einem anderen Lepton wechseln kann (Geschmacks\u00e4nderung).\u00a0Weder die\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/strong-interaction-strong-force\/\"><span>starke Wechselwirkung<\/span><\/a><span>\u00a0noch\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/electromagnetic-interaction-electromagnetic-force\/\"><span>elektromagnetisch<\/span><\/a><span>Geschmacks\u00e4nderung zulassen.\u00a0Diese Tatsache ist bei vielen Zerf\u00e4llen von Kernteilchen von entscheidender Bedeutung.\u00a0Bei dem Fusionsprozess, der beispielsweise die Sonne antreibt, interagieren zwei Protonen \u00fcber die schwache Kraft zu einem Deuteriumkern, der weiter reagiert und Helium erzeugt.\u00a0Ohne die schwache Wechselwirkung w\u00fcrde das Diproton durch Protonenemission in zwei ungebundene Wasserstoff-1-Protonen zur\u00fcckfallen.\u00a0Infolgedessen w\u00fcrde die Sonne ohne sie nicht brennen, da die schwache Wechselwirkung die Transmutation p -&gt; n verursacht.<\/span><\/p>\n<p><span>Im Gegensatz zum\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\"><span>Alpha-Zerfall<\/span><\/a><span>\u00a0existieren weder das Beta-Teilchen noch das zugeh\u00f6rige Neutrino vor dem Beta-Zerfall im Kern, sondern entstehen beim Zerfall.\u00a0Durch diesen Prozess erhalten instabile Atome ein stabileres Verh\u00e4ltnis von Protonen zu Neutronen.\u00a0Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nuklid aufgrund von Beta und anderen Formen des Zerfalls zerf\u00e4llt, wird durch seine Kernbindungsenergie bestimmt.\u00a0Damit eine Elektronen- oder Positronenemission energetisch m\u00f6glich ist, muss die Energiefreisetzung (siehe unten) oder der Q-Wert positiv sein.<\/span><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/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 class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">&#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;.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gamma-Zerfall vs Beta-Zerfall. Dieser Artikel fasst die Hauptunterschiede zwischen Gamma- und Beta-Zerfall zusammen, die unterschiedliche Natur haben. Beta-Teilchen sind energiereiche Elektronen, w\u00e4hrend Gammastrahlen energiereiche Photonen sind. Strahlendosimetrie Gamma-Zerfall\u00a0oder\u00a0\u03b3-Zerfall\u00a0repr\u00e4sentiert den Zerfall eines Elternkerns zu einer Tochter durch Emission von\u00a0Gammastrahlen\u00a0(hochenergetische Photonen).\u00a0Dieser \u00dcbergang (\u00a0\u03b3-Zerfall\u00a0) kann charakterisiert werden als: Wie zu sehen ist,\u00a0bleiben die\u00a0Atom-\u00a0und\u00a0Massenzahlen\u00a0des Tochterkerns gleich\u00a0, wenn ein\u00a0Kern\u00a0einen Gammastrahl &#8230; <a title=\"Was ist Gamma-Zerfall vs Beta-Zerfall &#8211; Radioaktivit\u00e4t &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-gamma-zerfall-vs-beta-zerfall-radioaktivitat-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Gamma-Zerfall vs Beta-Zerfall &#8211; Radioaktivit\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 Gamma-Zerfall vs Beta-Zerfall - Radioaktivit\u00e4t - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Gamma-Zerfall vs Beta-Zerfall. 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