Атомные ядра. Основные характеристики. Варламов В.В - 38 стр.

UptoLike

38
Рис. 12.
β
- и
γ
-переходы в изотопах
130
53
I и
130
54
Xe.
Ядро
130
54
Xe, оказавшись в результате
β
-
-распада ядра
130
53
I
в состоянии с энергией 1.95
МэВ, может перейти в основное
состояние очень большим числом способов, как в
результате непосредственного перехода с испусканием
γ
-кванта (показан пунктиром), так и в результате различных
каскадов, например, каскада типа
520
+++
→→
, в котором
первый переход имеет мультипольность M3, а второйE2.
Переход 54
+
+
может происходить в результате
испускания Е2 и М1
γ
-квантов.
+
5
часаt 4.12
21
=
β
130
53
I
+
5
+
0
+
4
+
2
1.95
1.21
54.0
0
5
М
12
М
Е
+
2
Е
2
Е
130
54
Хе
              t1 2 = 12.4 часа
          +
      5            130
                    53 I              β−

                                      5+                  1.95
                                                 Е2 + М1
                                      4+                  1.21
                                       М5            Е2
                                      2+                0.54
                                                      Е2
                                      0+                0
                                            130
                                             54 Хе




     Рис. 12. β- и γ-переходы в изотопах 13053I и 13054Xe.
Ядро 13054Xe, оказавшись в результате β --распада ядра 13053I
в состоянии с энергией 1.95 МэВ, может перейти в основное
      состояние очень большим числом способов, как в
   результате непосредственного перехода с испусканием
γ-кванта (показан пунктиром), так и в результате различных
 каскадов, например, каскада типа 5+ → 2+ → 0+ , в котором
первый переход имеет мультипольность M3, а второй – E2.
     Переход 5+ → 4+ может происходить в результате
               испускания Е2 и М1 γ -квантов.




                                 38