WikiDer > Isotope von Helium
Es Chemisches ElementHelium (Hey), mit a Atommasse ab 4.002602(2) Sie, besitzt zwei natürlich vorkommende Isotope: Helium-3 (3Weg Helium-4. der Rest Radioisotope sind sehr instabil und haben eine kurze Halbwertszeit, wobei Helium-6 am längsten, mit einer Halbwertszeit von 806,7 Millisekunden. Die Radioisotope werden in der synthetisiert Labor bereit.
Das häufigste Heliumisotop ist Helium-4, das einen Kern aus zwei Protonen und zwei Neutronen existiert. Dies ist eine ungewöhnlich stabile Kernkonfiguration, da der Kern eine volle Schale mit einem sogenannten Magie Anzahl der Kernteilchen.
Viel schwerere Kerne zerfallen durch Emission eines Helium-4-Kerns, ein Prozess, der als Alpha-Zerfall bezeichnet wird. Diese Heliumkerne heißen daher auch also Alphateilchen erwähnt. Ein Großteil des auf der Erde vorhandenen Heliums ist auf diese Weise entstanden. Ein zweites Heliumisotop, Helium-3, hat nur ein Neutron. Es gibt auch schwerere Isotope, aber diese sind radioaktiv. Helium-3 ist auf der Erde relativ seltener, da beim Zerfall schwererer Elemente nur Helium-4 entsteht und atmosphärisches Helium relativ schnell ins Universum entweicht. Das Verhältnis zwischen den beiden Isotopen (Helium-3/Helium-4) ist in der Sonne (gemessen im Sonnenwind[1][2]) etwa viermal höher als in Meteoriten[3] und 300 mal höher als im in Atmosphäre der Erde.[3]
In dem Geochemie das Helium-3/Helium-4-Verhältnis wird verwendet, um den Ursprung von . zu bestimmen Lava und Magma zu entscheiden. Die Idee ist, dass die oberer Mantel durch Konvektionsstrom alle ursprünglich darin enthaltenen Gase verloren hat, aber die Grundierung noch relativ viele der Sonnennebel abgeleitetes Helium-3. Lavas und Magmen mit höherem Helium-3/Helium-4, wie in Hotspot-Vulkanismus auftreten, werden als relativ unvermischt angenommen Reservoir entstanden sein. Es wird vermutet, dass sich dieses Reservoir im D" Schicht oder in der Nähe von Kern-Mantel-Grenze befindet sich. Dies bedeutet, dass diese Magmen aus relativ viel größeren Tiefen als üblich stammen.
Die Isotope Helium-3 und Helium-4 wurden beide in großen Mengen in . gebildet Urknall Nukleosynthese während der Urknall.
Überblick
| Nuklid | Z (p) | N (nein) | Isotope Masse (u) | halbes Leben | zerfallen | VE | VP | Kernspin | Isotopenverhältnis (Molenbruch) | Natürliches Vorkommen (Molbruch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Hallo | 2 | 1 | 3,0160293191(26) | stabil | 1/2 | 1,34(3)×10−6 | 4,6×10−10-4,1×10−5 | |||
| 4Hallo | 2 | 2 | 4,00260325415(6) | stabil | 0 | 0,99999866(3) | 0,999959-1 | |||
| 5Hallo | 2 | 3 | 5,01222(5) | 700(30)×10−24 so | nein | 0,60(2) MeV | 4Hallo | 3/2− | ||
| 6Hallo | 2 | 4 | 6,0188891(8) | 806,7(15) ms | β− (99,99%) | 6Li | 0 | |||
| β−, Fission (0,00028%) | 4Hallo, 2huh | |||||||||
| 7Hallo | 2 | 5 | 7,028021(18) | 2,9(5)×10 −21 so | nein | 6Hallo | (3/2)− | |||
| 8Hallo | 2 | 6 | 8,033922(7) | 119,0(15) ms | β− (83.1%) | 8Li | 0 | |||
| β−, n (16,0%) | 7Li | |||||||||
| β−, Spaltung (0,9%) | 5Hallo, 3huh | |||||||||
| 9Hallo | 2 | 7 | 9,04395(3) | 7(4)×10−21 so | nein | 0,10(6) MeV | 8Hallo | 1/2− | ||
| 10Hallo | 2 | 8 | 10,05240(8) | 2,7(18)×10−21 so | 2n | 0,17(11) MeV | 8Hallo | 0 | ||
Übersicht der Isotope pro Element
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
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