Fajans-soddysche Verschiebungssätze: Unterschied zwischen den Versionen

Fajans-soddysche Verschiebungssätze: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:Radioaktive Zerfallsarten in der Nuklidkarte.svg|mini|Verschiedene Zerfallsarten in der Darstellung der [[Nuklidkarte]]. Senkrecht: Ordnungszahl (Protonenzahl) ''Z'', waagerecht: Neutronenzahl ''N'']]
[[Datei:Radioaktive Zerfallsarten in der Nuklidkarte.svg|mini|upright=1.2|'''Verschiebung von Kernen auf der [[Nuklidkarte|Nuklid&shy;karte]] infolge ver&shy;schie&shy;dener Arten radio&shy;aktiven Zerfalls:'''<br>senkrecht: Ordnungszahl (Protonenzahl)&nbsp;''Z''<br>waagerecht: Neutronenzahl&nbsp;''N'']]


Die '''fajans-soddyschen Verschiebungssätze''' (auch '''radioaktive Verschiebungssätze''') sind 1913 von [[Kasimir Fajans]] und [[Frederick Soddy]] aufgestellte Regeln, die beschreiben, wie sich die Ordnungs- und Massenzahl von [[Atomkern]]en bei deren [[Radioaktivität|radioaktivem Zerfall]] ändert. Ihre Erklärung fanden die Regeln später mit der Erforschung des Aufbaus der Atomkerne und der Natur der „Zerfalls“-Prozesse (genauer: Umwandlungsprozesse).
Die '''fajans-soddyschen Verschiebungssätze''' (auch '''radioaktive Verschiebungssätze''') sind 1913 von [[Kasimir Fajans]] und [[Frederick Soddy]] aufgestellte Regeln, die beschreiben, wie sich die Ordnungs- und Massenzahl von [[Atomkern]]en bei deren [[Radioaktivität|radioaktivem Zerfall]] ändert. Ihre Erklärung fanden die Regeln später mit der Erforschung des Aufbaus der Atomkerne und der Natur der „Zerfalls“-Prozesse (genauer: Umwandlungsprozesse).

Aktuelle Version vom 26. Januar 2020, 04:45 Uhr

Verschiebung von Kernen auf der Nuklid­karte infolge ver­schie­dener Arten radio­aktiven Zerfalls:
senkrecht: Ordnungszahl (Protonenzahl) Z
waagerecht: Neutronenzahl N

Die fajans-soddyschen Verschiebungssätze (auch radioaktive Verschiebungssätze) sind 1913 von Kasimir Fajans und Frederick Soddy aufgestellte Regeln, die beschreiben, wie sich die Ordnungs- und Massenzahl von Atomkernen bei deren radioaktivem Zerfall ändert. Ihre Erklärung fanden die Regeln später mit der Erforschung des Aufbaus der Atomkerne und der Natur der „Zerfalls“-Prozesse (genauer: Umwandlungsprozesse).

  • Beim Alphazerfall entsteht ein Nuklid mit einer um zwei Einheiten niedrigeren Ordnungszahl als das Mutternuklid. Die Massenzahl verringert sich dabei um vier Einheiten.
  • Beim Betazerfall entsteht ein Nuklid gleicher Massenzahl. Die Ordnungszahl erhöht (β-Zerfall) bzw. verringert sich (β+-Zerfall und Elektroneneinfang) um eine Einheit.

Literatur

  • Kasimir Fajans: Die radioaktiven Umwandlungen und das periodische System der Elemente. In: Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Nr. 46, 1913, S. 422–439, doi:10.1002/cber.19130460162.
  • Frederick Soddy: The Radio Elements and the Periodic Law. In: Chem. News. Nr. 107, 1913, S. 97–99.
  • Frederick Soddy: The Radio-Elements and the Periodic Law. In: Nature. Band 91, Nr. 2264, 20. März 1913, S. 57–58, doi:10.1038/091057a0.