{"id":14923,"date":"2020-01-01T10:27:36","date_gmt":"2020-01-01T10:27:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-die-natur-der-radioaktivitat-definition\/"},"modified":"2020-07-11T06:16:49","modified_gmt":"2020-07-11T06:16:49","slug":"was-ist-die-natur-der-radioaktivitat-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-natur-der-radioaktivitat-definition\/","title":{"rendered":"Was ist die Natur der 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\">Natur der Radioaktivit\u00e4t.\u00a0Instabile Isotope zerfallen spontan auf verschiedenen Wegen des radioaktiven Zerfalls, am h\u00e4ufigsten durch Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall, Gamma-Zerfall oder Elektroneneinfang.\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<figure id=\"attachment_11840\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11840\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Barium-137-radionuclide.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11837 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Barium-137-radionuclide-300x300.png\" alt=\"Barium-137m ist ein Produkt eines g\u00e4ngigen Spaltprodukts - C\u00e4sium-137. Die Hauptgammastrahlung von Barium-137m ist das 661keV-Photon.\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Barium-137-radionuclide-300x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11840\" class=\"wp-caption-text\">Barium-137m ist ein Produkt eines g\u00e4ngigen Spaltprodukts &#8211; C\u00e4sium-137. Die Hauptgammastrahlung von Barium-137m ist das 661keV-Photon.<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Art der Radioaktivit\u00e4t<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/\">Atomkerne<\/a>\u00a0bestehen,\u00a0wie geschrieben,\u00a0aus Protonen und Neutronen, die sich durch\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/strong-interaction-strong-force\/nuclear-force-residual-strong-force\/\"><strong>die Kernkraft<\/strong><\/a>\u00a0anziehen\u00a0, w\u00e4hrend sich Protonen\u00a0aufgrund ihrer positiven Ladung\u00a0\u00fcber\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/electromagnetic-interaction-electromagnetic-force\/\"><strong>die elektromagnetische Kraft<\/strong><\/a>\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.\u00a0<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 es zu viele gibt (<strong>Neutronen gehorchen auch dem Pauli-Ausschlussprinzip<\/strong>\u00a0) oder zu wenig Neutronen f\u00fcr eine bestimmte Anzahl von Protonen. Der entstehende Kern ist nicht stabil und\u00a0<a href=\"http:\/\/www.nuclear-power.com\/radioactive-decay\/\">zerf\u00e4llt radioaktiv<\/a>\u00a0.\u00a0Die meisten in der Natur vorkommenden Atome sind stabil und emittieren keine Partikel oder Energie, die sich im Laufe der Zeit ver\u00e4ndern.\u00a0Von 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.\u00a0<strong>Instabile Isotope<\/strong>\u00a0zerfallen spontan auf verschiedenen\u00a0<strong>Wegen des radioaktiven Zerfalls<\/strong>\u00a0, am h\u00e4ufigsten durch Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall, Gamma-Zerfall oder Elektroneneinfang.\u00a0Viele andere seltene Zerfallsarten wie Spontanspaltung oder Neutronenemission sind bekannt.<\/p>\n<p><strong>Kernzerfall (radioaktiver Zerfall)<\/strong>\u00a0tritt auf, wenn ein instabiles Atom durch Emission\u00a0<strong>ionisierender Strahlung<\/strong>\u00a0Energie verliert\u00a0.\u00a0Radioaktiver Zerfall ist\u00a0<strong>ein zuf\u00e4lliger Vorgang<\/strong>\u00a0auf der Ebene einzelner Atome, da nach der Quantentheorie nicht vorhergesagt werden kann, wann ein bestimmtes Atom zerfallen wird.\u00a0Mit anderen Worten, ein Kern eines Radionuklids hat kein \u201eGed\u00e4chtnis\u201c.\u00a0Ein Kern \u201ealtert\u201c nicht im Laufe der Zeit.\u00a0Somit steigt die Wahrscheinlichkeit seines Zerfalls nicht mit der Zeit, sondern bleibt konstant, egal wie lange der Kern existiert hat.\u00a0W\u00e4hrend seines unvorhersehbaren Zerfalls\u00a0<strong>zersetzt sich<\/strong>\u00a0dieser\u00a0<strong>instabile Kern spontan und zuf\u00e4llig<\/strong>\u00a0um einen anderen Kern (oder einen anderen Energiezustand &#8211; Gamma-Zerfall) zu bilden, der Strahlung in Form von Atomteilen oder energiereichen Strahlen abgibt.<\/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-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>&nbsp;<\/p>\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<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Natur der Radioaktivit\u00e4t.\u00a0Instabile Isotope zerfallen spontan auf verschiedenen Wegen des radioaktiven Zerfalls, am h\u00e4ufigsten durch Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall, Gamma-Zerfall oder Elektroneneinfang.\u00a0Strahlendosimetrie Barium-137m ist ein Produkt eines g\u00e4ngigen Spaltprodukts &#8211; C\u00e4sium-137. Die Hauptgammastrahlung von Barium-137m ist das 661keV-Photon. Art der Radioaktivit\u00e4t Atomkerne\u00a0bestehen,\u00a0wie geschrieben,\u00a0aus Protonen und Neutronen, die sich durch\u00a0die Kernkraft\u00a0anziehen\u00a0, w\u00e4hrend sich Protonen\u00a0aufgrund ihrer positiven Ladung\u00a0\u00fcber\u00a0die elektromagnetische &#8230; <a title=\"Was ist die Natur der Radioaktivit\u00e4t &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-natur-der-radioaktivitat-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist die Natur der 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 die Natur der Radioaktivit\u00e4t - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Natur der Radioaktivit\u00e4t. 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