{"id":14881,"date":"2019-12-30T03:00:35","date_gmt":"2019-12-30T03:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-ein-beispiel-fur-beta-zerfall-definition\/"},"modified":"2020-07-10T11:51:11","modified_gmt":"2020-07-10T11:51:11","slug":"was-ist-ein-beispiel-fur-beta-zerfall-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-ein-beispiel-fur-beta-zerfall-definition\/","title":{"rendered":"Was ist ein Beispiel f\u00fcr Beta-Zerfall &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Beispiel f\u00fcr Betazerfall.\u00a0Wenn ein Kern ein Beta-Teilchen emittiert, verliert er ein Elektron (oder Positron).\u00a0In diesem Fall bleibt die Massenzahl des Tochterkerns gleich, der Tochterkern bildet jedoch ein anderes Element.\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>Wenn ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/\">Kern<\/a>\u00a0ein Beta-Teilchen emittiert, verliert er ein Elektron (oder Positron).\u00a0In diesem Fall bleibt die Massenzahl des Tochterkerns gleich, der Tochterkern bildet jedoch ein anderes Element.<\/p>\n<h2>Beispiel f\u00fcr Beta-Zerfall<\/h2>\n<h3>Freies Neutron<\/h3>\n<p><strong>Ein freies Neutron<\/strong>\u00a0\u00a0ist ein Neutron, das nicht an einen Kern gebunden ist.\u00a0Das freie Neutron unterliegt im Gegensatz zu einem gebundenen Neutron einem\u00a0\u00a0<strong>radioaktiven Betazerfall<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<figure id=\"attachment_11524\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-11524\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/free_neutron.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11524 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/free_neutron-300x200.png\" alt=\"Freies Neutron\" width=\"300\" height=\"200\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/free_neutron-300x200.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11524\" class=\"wp-caption-text\">Das freie Neutron zerf\u00e4llt in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino mit einer Halbwertszeit von etwa 611 Sekunden (10,3 Minuten).<br \/>\nQuelle: scienceblogs.com<\/figcaption><\/figure>\n<p>Es zerf\u00e4llt in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino (das Antimaterie-Gegenst\u00fcck des Neutrinos, ein Teilchen ohne Ladung und ohne oder mit geringer Masse).\u00a0Ein freies Neutron zerf\u00e4llt mit einer Halbwertszeit von\u00a0\u00a0<strong>etwa 611 Sekunden<\/strong>\u00a0\u00a0(10,3 Minuten).\u00a0Dieser Zerfall beinhaltet\u00a0\u00a0<strong>die schwache Wechselwirkung<\/strong>\u00a0\u00a0und ist mit einer Quarktransformation verbunden (ein Down-Quark wird in einen Up-Quark umgewandelt).\u00a0Der Zerfall des Neutrons ist ein gutes Beispiel f\u00fcr die Beobachtungen, die zur Entdeckung des\u00a0\u00a0<strong>Neutrinos gef\u00fchrt haben<\/strong>\u00a0.\u00a0Weil es auf diese Weise zerf\u00e4llt, existiert das Neutron in der Natur nicht in seinem freien Zustand, au\u00dfer unter anderen hochenergetischen Teilchen in der kosmischen Strahlung.\u00a0Da freie Neutronen\u00a0\u00a0<strong>elektrisch neutral sind<\/strong>Sie durchlaufen die elektrischen Felder innerhalb der Atome ohne Wechselwirkung und interagieren mit der Materie fast ausschlie\u00dflich durch relativ seltene Kollisionen mit Atomkernen.<\/p>\n<p>Es muss beachtet werden, dass ein\u00a0<strong>Proton im freien Raum nicht zerfallen kann<\/strong>\u00a0.\u00a0Das hei\u00dft, ein Proton kann zerfallen, aber nur innerhalb eines Kerns.\u00a0Es ist auf\u00a0die Erhaltung der Baryonenzahl zur\u00fcckzuf\u00fchren, die sich als Grundprinzip der Physik etabliert hat.\u00a0Dieses Prinzip liefert die Grundlage f\u00fcr die\u00a0<b>Stabilit\u00e4t des Protons\u00a0<\/b>.\u00a0Da das Proton das leichteste Teilchen unter allen Baryonen ist, m\u00fcssten die hypothetischen Produkte seines Zerfalls Nicht-Baryonen sein.<\/p>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-proton-properties-of-proton\/stability-of-proton\/\">Stabilit\u00e4t von Protonen<\/a><\/p>\n<h3>Entdeckung von Neutrino<\/h3>\n<p>Die Untersuchung des Beta-Zerfalls lieferte den ersten physikalischen Beweis f\u00fcr die\u00a0\u00a0<strong>Existenz des Neutrinos<\/strong>\u00a0.\u00a0Die\u00a0\u00a0<strong>Entdeckung des Neutrinos<\/strong>\u00a0\u00a0basiert auf dem\u00a0\u00a0<strong>Gesetz der Energieerhaltung<\/strong>\u00a0\u00a0w\u00e4hrend des Beta-Zerfalls.<\/p>\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><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutrino\/\"><span>Entdeckung von Neutrino<\/span><\/a><\/p>\n<h3><span>Beta-Zerfall von Tritium<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/tritium\/\"><strong><span>Tritium<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ist ein radioaktives Isotop, das jedoch eine sehr schwache Form von Strahlung abgibt, ein energiearmes<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>\u00a0Beta-Teilchen<\/span><\/a><span>\u00a0, das einem Elektron \u00e4hnlich ist.\u00a0Es ist ein reiner Beta-Emitter (dh Beta-Emitter ohne begleitende<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><span>\u00a0Gammastrahlung<\/span><\/a><span>\u00a0).\u00a0Die kinetische Energie des Elektrons variiert mit durchschnittlich 5,7 keV, w\u00e4hrend die verbleibende Energie vom nahezu nicht nachweisbaren Elektronenantineutrino<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\"><span>\u00a0abgef\u00fchrt wird<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Eine so sehr niedrige Elektronenenergie f\u00fchrt dazu, dass das Elektron die Haut nicht durchdringen kann oder sich in der Luft nicht sehr weit bewegt.\u00a0Beta-Partikel aus Tritium k\u00f6nnen nur etwa 6,0 mm Luft durchdringen.<\/span><\/p>\n<p><span>Tritium zerf\u00e4llt durch negativen Beta-Zerfall in Helium-3 mit einer Halbwertszeit von\u00a0<\/span><strong><span>12,3 Jahren<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Tritium-Decay.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-11803 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Tritium-Decay.png\" alt=\"Zerfall von Tritium\" width=\"295\" height=\"79\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Tritium-Decay.png\" \/><\/a><\/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<\/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\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Beispiel f\u00fcr Betazerfall.\u00a0Wenn ein Kern ein Beta-Teilchen emittiert, verliert er ein Elektron (oder Positron).\u00a0In diesem Fall bleibt die Massenzahl des Tochterkerns gleich, der Tochterkern bildet jedoch ein anderes Element.\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: Wenn ein\u00a0Kern\u00a0ein Beta-Teilchen emittiert, verliert &#8230; <a title=\"Was ist ein Beispiel f\u00fcr Beta-Zerfall &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-ein-beispiel-fur-beta-zerfall-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist ein Beispiel f\u00fcr Beta-Zerfall &#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 ein Beispiel f\u00fcr Beta-Zerfall - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Beispiel f\u00fcr Betazerfall. 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