Sprawdź się
indeks dolny, osiem, koniec indeksu dolnego, indeks górny, szesnaście, koniec indeksu górnego, O, plus, indeks dolny, osiemdziesiąt dwa, koniec indeksu dolnego, indeks górny, dwieście osiem, koniec indeksu górnego, P b, strzałka w prawo, indeks dolny, Z, koniec indeksu dolnego, indeks górny, A, koniec indeksu górnego, X indeks górny, *, koniec indeksu górnego
Określ liczby masową A i atomową Z powstałego jądra złożonego. Odpowiedź: Liczba masowa jądra X wynosi Tu uzupełnij. Liczba atomowa jądra X wynosi Tu uzupełnij.
p + X → 3He + γ.
Cząstką X jest: Możliwe odpowiedzi: 1. proton, 2. deuteron, 3. tryt, 4. cząstka alfa
indeks dolny, Z, koniec indeksu dolnego, indeks górny, A, koniec indeksu górnego, X, strzałka w prawo, indeks dolny, Z, minus, dwa, koniec indeksu dolnego, indeks górny, A, minus, cztery, koniec indeksu górnego, Y, plus, indeks dolny, dwa, koniec indeksu dolnego, indeks górny, cztery, koniec indeksu górnego, alfa
W wyniku dwóch zachodzących po sobie przemian alfa, jądro uranu (U) ulega najpierw przemianie w jadro toru (Th), które następnie ulega przemianie w jądro radu (Ra). Uzupełnij poniższy schemat reakcji. Wstaw odpowiednie liczby w brakujących miejscach.
indeks dolny, dziewięćdziesiąt dwa, koniec indeksu dolnego, indeks górny, A indeks dolny, U, koniec indeksu dolnego, koniec indeksu górnego, U → indeks dolny, Z indeks dolny, T h, koniec indeksu dolnego, koniec indeksu dolnego, indeks górny, A indeks dolny, T h, koniec indeksu dolnego, koniec indeksu górnego, T h + indeks dolny, dwa, koniec indeksu dolnego, indeks górny, cztery, koniec indeksu górnego, alfa → indeks dolny, Z indeks dolny, R a, koniec indeksu dolnego, koniec indeksu dolnego, indeks górny, dwieście dwadzieścia sześć, koniec indeksu górnego, R a + dwa, indeks dolny, dwa, koniec indeksu dolnego, indeks górny, cztery, koniec indeksu górnego, alfa A indeks dolny, U, koniec indeksu dolnego = Tu uzupełnij A indeks dolny, T h, koniec indeksu dolnego = Tu uzupełnij Z indeks dolny, T h, koniec indeksu dolnego = Tu uzupełnij Z indeks dolny, R a, koniec indeksu dolnego = Tu uzupełnij
Jądra najcięższych znanych pierwiastków otrzymywane są w wyniku reakcji fuzji (połączenia) jąder lżejszych pierwiastków. W praktyce lżejsze z dwóch jąder używane jest jako pocisk, którym bombarduje się tarczę wykonaną z cięższego pierwiastka. W 2002 roku w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji dokonano udanej syntezy 118. pierwiastka w reakcji fuzji jądra wapnia (pocisk) i jądra kalifornu (tarcza). Nowemu pierwiastkowi nadano nazwę oganesson (Og) na cześć pioniera badań nad syntezą najcięższych pierwiastków Yuriego Oganessiana. Pierwiastek 118. jest obecnie najcięższym znanym pierwiastkiem. Jądra 118. pierwiastka można próbować wytworzyć, wykorzystując również inne kombinacje pocisk‑tarcza. Jąder których pierwiastków należy użyć jako pocisków, aby możliwa była synteza 118. pierwiastka w reakcjach z jądrami ołowiu (Pb), ameryku (Am), kiuru (Cm), berkelu (Bk) i einsteinu (Es)? Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków i uzupełnij schematy reakcji.