Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Торий-230
Название, символ Торий-230, 230Th
Альтернативные названия ио́ний, Io
Нейтронов 140
Свойства нуклида
Атомная масса 230,0331338(19)[1] а. е. м.
Дефект массы 30 864,0(18)[1] кэВ
Удельная энергия связи (на нуклон) 7630,990(8)[1] кэВ
Период полураспада 75 380(30)[2] лет
Продукты распада 226Ra
Родительские изотопы <sup>230</sup>Ac (β)
<sup>230</sup>Pa (β+)
234U (α)
Спин и чётность ядра 0+[2]
Канал распада Энергия распада
α-распад 4,7700(15)[1] МэВ
24Ne 169,7 МэВ
Таблица нуклидов

То́рий-230 (англ. thorium-230), историческое название ио́ний (лат. Ionium, обозначается символом Io) — радиоактивный нуклид химического элемента тория с атомным номером 90 и массовым числом 230. Открыт в 1907 году американским радиохимиком Бертрамом Болтвудом (англ. Bertram Boltwood)[3].

Принадлежит к радиоактивному семейству урана-238 (так называемый ряд радия).

Образование и распад

Торий-230 непосредственно образуется в результате следующих распадов:

  • β-распад нуклида <sup>230</sup>Ac (период полураспада составляет 122(3)[2] с):

Сам торий-230 также α-радиоактивен, в результате распада образуется нуклид 226Ra (выделяемая энергия 4770,0(15)[1] кэВ):

энергия испускаемых α-частиц 4687,0 кэВ (в 76,3% случаев) и 4620,5 кэВ (в 23,4% случаев)[4].

Для этого нуклида существует также чрезвычайно низкая вероятность кластерного распада (с испусканием ядра <sup>24</sup>Ne и образованием ядра ртути-206; вероятность события 5,6⋅10−11(10) %). Спонтанное деление нуклида разрешено законами сохранения, но экспериментально не обнаружено (вероятность менее 5⋅10−11 %).

В фантастике

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — Bibcode2003NuPhA.729..337A.
  2. 1 2 3 4 5 Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — Bibcode2003NuPhA.729....3A.Открытый доступ
  3. Реми Г. Курс неорганической химии. — М.: Издательство «Мир», 1966. — С. 572. — 836 с.
  4. Свойства 230Th на сайте IAEA (International Atomic Energy Agency) (недоступная ссылка)
Эта страница в последний раз была отредактирована 12 июня 2022 в 17:35.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).