Каква е разликата между електрон и бета частица

Съдържание:

Каква е разликата между електрон и бета частица
Каква е разликата между електрон и бета частица

Видео: Каква е разликата между електрон и бета частица

Видео: Каква е разликата между електрон и бета частица
Видео: САМАЯ НЕУЛОВИМАЯ ЧАСТИЦА ВО ВСЕЛЕННОЙ. НЕЙТРИНО 2024, Юли
Anonim

Ключовата разлика между електрон и бета частица е, че електронът е по същество отрицателно зареден, докато бета частицата може да бъде или с +1, или -1 заредена.

Терминът елементарни частици се отнася за частици, които нямат забележима структура. Това означава, че тези частици не могат да бъдат редуцирани или разделени на по-малки компоненти. Електроните и кварките са такива частици.

Какво е електрон?

Електронът е елементарна частица от семейството на Лептон и има отрицателен заряд. Зарядът на тази частица е -1. Това е фермионна частица от първо поколение, която показва гравитационна активност, електромагнитна и слаба. Можем да означим електрон като e-. Античастицата на електрона е позитрон.

Теорията за електрона се появи за първи път около 1838-1851 г. от Ричард Ламинг и Джонстън Стоуни. Откриването на електрона обаче е направено от J. J. Томсън. Масата на един електрон може да бъде дадена като 9,109… x 10-31 kg. Електрическият заряд на тази частица може да бъде даден като 1,602… x 10-19 C. Електронът има спин от ½.

Електрон срещу бета частица в таблична форма
Електрон срещу бета частица в таблична форма

Фигура 01: Електрони в различни атомни орбитални облаци

Електронът се среща в атома като субатомна частица, а други основни субатомни частици са протоните и неутроните. Обикновено масата на електрона е около 1836 пъти по-малка от масата на протона. Когато разглеждаме квантово-механичните свойства на електрона, той има присъщ ъглов момент от ½ стойност и можем да го изразим в единици намалена константа на Планк. Никакви два електрона не могат да заемат едно и също квантово състояние, тъй като електроните са фермиони, което кара тази частица да се държи според принципа на изключване на Паули. Освен това, подобно на всички други елементарни частици, електроните могат да се държат както като вълна, така и като частица. Това означава, че електроните могат да се сблъскват с други частици (естество на частиците) и могат да бъдат дифрактирани от светлина (естество на вълната).

Като цяло електроните играят съществена роля в различни явления, включително електричество, магнетизъм, химия и топлопроводимост. Освен това тази частица може да участва в гравитационни, електромагнитни и слаби взаимодействия. Зарядът на електроните създава електрическо поле около тях. В допълнение, електроните участват в много различни приложения, включително зареждане чрез триене, електролиза, електрохимия, технология за батерии, електроника, заваряване, електронно-лъчеви тръби, фотоелектричество, електронен микроскоп, лъчева терапия, лазер и др.

Какво е бета частица?

Бета-частицата е високоенергиен и високоскоростен електрон или позитрон, който се изхвърля от ядрото на някои радионуклиди по време на радиоактивния разпад. Символът за обозначаване на тази частица е β. Ние наричаме това разпадане бета разпад.

Електрон и бета частица - едно до друго сравнение
Електрон и бета частица - едно до друго сравнение

Фигура 02: Способност за проникване на лъчите на алфа, бета и гама частици

Бета частица може да възникне по два начина като β – разпад и β + разпад. Тези два типа произвеждат съответно електрони и позитрони. Енергията на една бета частица е около 0,5 MeV. Има обхват от метри във въздуха. Това разстояние зависи от енергията на частицата. Обикновено бета-частиците попадат под йонизиращо лъчение и то е сравнително по-йонизиращо от гама-лъчите. Той обаче е по-малко йонизиращ от алфа частиците. По-висок йонизиращ ефект, по-малка сила на проникване.

В сравнение между алфа, бета и гама лъчи, бета има умерена проникваща сила и умерена йонизираща сила. Бета частица често може да бъде спряна от няколко милиметра алуминий. Това обаче не означава, че не можем напълно да защитим бета лъчите от лист. Това е така, защото тези лъчи могат да забавят в материята.

Каква е разликата между електрон и бета частица?

Електроните и бета-частиците са важни елементарни частици. Ключовата разлика между електрон и бета частица е, че електронът е по същество отрицателно зареден, докато бета частицата може да бъде или +1 заредена, или -1 заредена.

Следващата таблица обобщава разликата между електрон и бета частица.

Обобщение – Електрон срещу бета частица

В химията има различни видове малки частици по отношение на атомите. Електроните и бета-частиците са два такива вида частици. Ключовата разлика между електрон и бета частица е, че електронът е по същество отрицателно зареден, докато бета частицата може да бъде или +1 заредена, или -1 заредена.

Препоръчано: