يأتي جسيم إلكترون بيتا عالي الطاقة من سحابة الإلكترون. وللتحقق من صحة هذا البيان من عدمه، ستشرح المقالة مفهوم بنية الذرة والتحولات التي ينتج عنها جسيمات بيتا، وهي أحد مفاهيم بنية الذرة المعطاة في الكيمياء لـ طلاب المدرسة الثانوية.

يأتي جسيم إلكترون بيتا عالي الطاقة من سحابة الإلكترون

جسيم بيتا، إلكترون عالي الطاقة يأتي من سحابة الإلكترون، هو بيان خاطئ، لأنه ينبعث من نوى الذرات غير المستقرة التي لها نشاط إشعاعي مختلف، ويتم تعريف جسيمات بيتا على أنها إلكترونات ذات طاقة وسرعة هائلة (β – )، أو البوزيترونات (β +) حيث يتم إطلاق هذه الجسيمات من نوى الذرات المشعة، في شكل انبعاث إشعاعي يسمى تحلل بيتا، خاصة في نوى الذرات التي تحتوي على عدد كبير من الجسيمات غير المشحونة من أجل تثبيتها. . للجسيمات خواص تختلف باختلاف جودة الإشعاع المنبعث من النواة، وتختلف هذه الأشعة في نفاذيةها وتفاعلها مع الأسطح والمواد المختلفة، وجميع الأنشطة الإشعاعية لنوى الذرات المشعة عشوائية، لكنها تكون عشوائية. يتم علاجها ويتم قياسها بطرق مختلفة، وغالبًا ما تستخدم هذه الأشعة للأغراض الطبية وفي المجالات الصحية والعسكرية، وهي مهمة جدًا ومفيدة، ولكن من المهم التعامل معها بحذر وتجنبها بشكل ما . الحالات وجزيئات بيتا هي أحد أنواع الجسيمات التي تنتج من نوى ذرات العنصر.

ما هي خصائص جسيمات بيتا

هناك العديد من الخصائص لجزيئات بيتا التي تميزها عن الجزيئات الأخرى، منها

  • يبلغ وزن جسيمات بيتا واحدًا من الألف من البروتون، لذا يمكن إطلاقها بالكثير من الطاقة وبوزن صغير بحيث يمكنها التحرك بسرعات تفوق سرعة الضوء.
  • تنتقل جسيمات بيتا في مسارات عشوائية وتفقد الطاقة بسرعة كبيرة أثناء التفاعلات مع الكائنات الأخرى.
  • تتأين جسيمات بيتا بدرجة أقل بكثير من الجسيمات الأخرى، مثل جسيمات ألفا، وتسبب ضررًا أقل.
  • تتمتع جزيئات بيتا بنفاذية منخفضة عبر الجلد والأسطح ببضعة مليمترات ونفاذية أعلى للهواء.
  • يمكن أن يتسبب التعرض لكميات كبيرة من أشعة بيتا في حدوث حروق، وفي حالة استنشاقها، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة والخلايا.

كيف تنبعث جسيمات بيتا من بعض النوى المشعة

نظرًا لأن النواة تتكون من البروتونات والنيوترونات، فإن انبعاث الإلكترون السالب من النواة المشعة يحدث عندما يكون عدد الجسيمات غير المشحونة المسماة بالنيوترونات كبيرًا جدًا وضخمًا مقارنة بالجسيمات الموجبة التي تسمى البروتونات في النواة، ثم يحدث تغيير في النيوترونات قطاع. يشكل النيوترون جسيمين، جسيم موجب وجسيم سالب، وحيث يبقى البروتون في النواة، يتم إطلاق الإلكترون بطاقة كبيرة جدًا خارج النواة، وتؤدي هذه العملية إلى زيادة عدد الجسيمات الموجبة و انخفاض في عدد الجسيمات غير المشحونة في النواة، مما يتسبب في تغيير نواة الذرة إلى العنصر وتشكيل عنصر جديد، وفي بعض الحالات يتم إطلاق طاقة إضافية من النواة على شكل فوتون جاما مثل نحن سوف.

في الختام، تمت الإجابة على سؤال جسيم بيتا، وهو إلكترون عالي الطاقة يأتي من سحابة الإلكترون، ووجد أن هذا البيان غير صحيح لأن الإلكترون يأتي من تحويل نيوترون غير مشحون إلى إلكترون وبروتون.، حيث يبقى البروتون في النواة بينما يتم إطلاق الإلكترون كجسيم بيتا.