{"id":14880,"date":"2019-12-30T02:38:49","date_gmt":"2019-12-30T02:38:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-die-theorie-des-beta-zerfalls-mechanismus-definition\/"},"modified":"2020-07-10T11:46:18","modified_gmt":"2020-07-10T11:46:18","slug":"was-ist-die-theorie-des-beta-zerfalls-mechanismus-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-theorie-des-beta-zerfalls-mechanismus-definition\/","title":{"rendered":"Was ist die Theorie des Beta-Zerfalls &#8211; Mechanismus &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Der Beta-Zerfall wird durch die schwache Wechselwirkung bestimmt.\u00a0W\u00e4hrend des Beta-Zerfalls wandelt sich einer von zwei Down-Quarks in einen Up-Quark um, indem ein W-Boson emittiert wird (das eine negative Ladung abf\u00fchrt).\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><strong>Beta &#8211;\u00a0Zerfall<\/strong>\u00a0oder\u00a0<strong>\u03b2 Zerfall<\/strong>\u00a0stellt die Desintegration eines Mutterkerns mit einer Tochter durch die Emission des Betateilchen.\u00a0Dieser \u00dcbergang (\u00a0<strong>\u03b2\u00a0<\/strong><strong><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><strong>\u00a0Zerfall<\/strong>\u00a0) kann charakterisiert werden als:<\/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><strong>Der Beta-Zerfall<\/strong>\u00a0wird durch die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/weak-interaction-weak-force\/\">schwache Wechselwirkung bestimmt<\/a>\u00a0.\u00a0W\u00e4hrend der\u00a0Beta &#8211;\u00a0Zerfall eines von zwei nach unten\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/quarks\/\">Quark<\/a>\u00a0Ver\u00e4nderungen in einen up Quark durch einen W Emittieren\u00a0<sup>&#8211;<\/sup>\u00a0Bosonen (wegtr\u00e4gt ,\u00a0eine negative Ladung).\u00a0Die W\u00a0<sup>&#8211;<\/sup>\u00a0Boson zerf\u00e4llt dann in ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">Beta &#8211;\u00a0Teilchen<\/a>\u00a0und ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\">Antineutrino<\/a>\u00a0.\u00a0Dieser Vorgang entspricht dem Vorgang, bei dem ein Neutrino mit einem Neutron interagiert.<\/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>Wie aus der Abbildung ersichtlich,\u00a0\u00e4ndert\u00a0die\u00a0<strong>schwache Wechselwirkung<\/strong>\u00a0eine Quark-Geschmacksrichtung in eine andere.\u00a0Beachten Sie, dass\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/the-standard-model\/\">das Standardmodell<\/a>\u00a0sechs Aromen von Quarks und sechs Aromen von Leptonen z\u00e4hlt.\u00a0Die\u00a0<strong>schwache Wechselwirkung<\/strong>\u00a0ist der einzige Vorgang, bei dem sich ein Quark in einen anderen Quark oder ein Lepton in einen anderen Lepton \u00e4ndern kann (Geschmacks\u00e4nderung).\u00a0Weder die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/strong-interaction-strong-force\/\">starke Wechselwirkung<\/a>\u00a0noch\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/electromagnetic-interaction-electromagnetic-force\/\">elektromagnetisch<\/a>Geschmacks\u00e4nderungen zulassen.\u00a0Diese Tatsache ist bei vielen Zerf\u00e4llen von Kernteilchen entscheidend.\u00a0In dem Fusionsprozess, der beispielsweise die Sonne antreibt, interagieren zwei Protonen \u00fcber die schwache Kraft, um einen Deuteriumkern zu bilden, der weiter unter Bildung von Helium reagiert.\u00a0Ohne die schwache Wechselwirkung w\u00fcrde das Diproton durch Protonenemission wieder in zwei ungebundene Wasserstoff-1-Protonen zerfallen.\u00a0Infolgedessen w\u00fcrde die Sonne ohne sie nicht brennen, da die schwache Wechselwirkung die Transmutation p -&gt; n verursacht.<\/p>\n<p>Im Gegensatz zum\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\">Alpha-Zerfall<\/a>\u00a0existieren weder das Beta-Teilchen noch das dazugeh\u00f6rige Neutrino vor dem Beta-Zerfall im Zellkern, 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 Zerfallsformen zerf\u00e4llt, wird durch seine nukleare Bindungsenergie bestimmt.\u00a0Damit entweder Elektronen- oder Positronenemissionen energetisch m\u00f6glich sind, muss die Energiefreisetzung (siehe unten) oder der Q-Wert positiv sein.<\/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<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>Der Beta-Zerfall wird durch die schwache Wechselwirkung bestimmt.\u00a0W\u00e4hrend des Beta-Zerfalls wandelt sich einer von zwei Down-Quarks in einen Up-Quark um, indem ein W-Boson emittiert wird (das eine negative Ladung abf\u00fchrt).\u00a0Strahlendosimetrie Beta &#8211;\u00a0Zerfall\u00a0oder\u00a0\u03b2 Zerfall\u00a0stellt die Desintegration eines Mutterkerns mit einer Tochter durch die Emission des Betateilchen.\u00a0Dieser \u00dcbergang (\u00a0\u03b2\u00a0&#8211;\u00a0Zerfall\u00a0) kann charakterisiert werden als: Der Beta-Zerfall\u00a0wird durch die\u00a0schwache &#8230; <a title=\"Was ist die Theorie des Beta-Zerfalls &#8211; Mechanismus &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-theorie-des-beta-zerfalls-mechanismus-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist die Theorie des Beta-Zerfalls &#8211; Mechanismus &#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 die Theorie des Beta-Zerfalls - Mechanismus - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Der Beta-Zerfall wird durch die schwache Wechselwirkung bestimmt. 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