Radyoaktivite: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
Caglarctr (mesaj | katkılar)
Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik
Değişiklik özeti yok
73. satır:
 
Bu ifadede;
[[Lambda]]lamda , bozunma hızını<br />
k , [[Boltzmann sabiti]]ni<br />
T , [[sıcaklık|sıcaklığı]]<br />
79. satır:
c , [[ışık hızı]]nı temsil eder.
 
Buna göre , maddenin sıcaklığı arttıkça bozunma hızı azalır. Ancak bu formülle ilgili bir ayrıntı vardır. Formülün payda kısmındaki <math>{ \frac{\frac{3}{2}kT}{mc^2} +1}</math> ifadesi açılırsa ; paydada kalan ifadede , sıcaklığın bağlı olduğu <math>{\frac{3}{2}kT}</math> değerinin , <math>{mc^2}</math> ifadesi yanında hesaplamaya değer bir seviyeye ulaşabilmesi için sıcaklık çok fazla olmalıdır. Oda sıcaklığında maddenin kinetik enerjisi 0,05 eV kadarken , ancak 11.000°K sıcaklıkta kinetik enerji 1 eV lik enerjiye ulaşır. Sıcaklığın , radyoaktiviteye gözle görülür bir etki yapması içinse kinetik enerji 1 GeV olmalıdır. Bu da milyarlarca kelvin dereceye eşittir. Güneşin çekirdeği bile ancak 13,600,000°K sıcaklığıa sahiptir. Yani sıcaklığın radyoaktiviteye etkisi , güneşin çekirdeğinde bile gözlemlenemeyecek kadar azdır. Gözlemleme ve deney yapma olanaksızlığı yüzünden çoğu yerde sıcaklığın radyoaktiviteye etkisi yok kabul edilse de , sıcaklık radyoaktiviteye etki eden bir unsurdur. Özellikle de dev yıldızlarda.<ref>http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=255053</ref><ref>http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/phy00/phy00543.htm</ref>
 
== Radyoaktifliğin uygulamaları ==
"https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoaktivite" sayfasından alınmıştır