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Radioaktivität – Wikipedia
<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs" lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Radioaktivität – Wikipedia</title> <script>(function(){var className="client-js";var cookie=document.cookie.match(/(?:^|; )dewikimwclientpreferences=([^;]+)/);if(cookie){cookie[1].split('%2C').forEach(function(pref){className=className.replace(new RegExp('(^| )'+pref.replace(/-clientpref-\w+$|[^\w-]+/g,'')+'-clientpref-\\w+( |$)'),'$1'+pref+'$2');});}document.documentElement.className=className;}());RLCONF={"wgBreakFrames":false,"wgSeparatorTransformTable":[",\t.",".\t,"],"wgDigitTransformTable":["",""],"wgDefaultDateFormat":"dmy","wgMonthNames":["","Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember"],"wgRequestId":"591e968b-0c86-48ed-b8c5-bc3faf93d092","wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":false,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"Radioaktivität","wgTitle":"Radioaktivität","wgCurRevisionId":249058431,"wgRevisionId":249058431,"wgArticleId":8611,"wgIsArticle":true,"wgIsRedirect":false,"wgAction":"view","wgUserName":null,"wgUserGroups":["*"],"wgCategories" :["Radioaktivität","Mineralogie","Strahlenschutz","1896"],"wgPageViewLanguage":"de","wgPageContentLanguage":"de","wgPageContentModel":"wikitext","wgRelevantPageName":"Radioaktivität","wgRelevantArticleId":8611,"wgIsProbablyEditable":false,"wgRelevantPageIsProbablyEditable":false,"wgRestrictionEdit":["autoconfirmed"],"wgRestrictionMove":["autoconfirmed"],"wgRedirectedFrom":"Zerfallsprodukt_(Radioaktivität)","wgNoticeProject":"wikipedia","wgCiteReferencePreviewsActive":true,"wgFlaggedRevsParams":{"tags":{"accuracy":{"levels":1}}},"wgStableRevisionId":249058431,"wgMediaViewerOnClick":true,"wgMediaViewerEnabledByDefault":true,"wgPopupsFlags":0,"wgVisualEditor":{"pageLanguageCode":"de","pageLanguageDir":"ltr","pageVariantFallbacks":"de"},"wgMFDisplayWikibaseDescriptions":{"search":true,"watchlist":true,"tagline":true,"nearby":true},"wgWMESchemaEditAttemptStepOversample":false,"wgWMEPageLength":70000,"wgInternalRedirectTargetUrl":"/wiki/Radioaktivit%C3%A4t#Zerfallsreihen", "wgRelatedArticlesCompat":[],"wgCentralAuthMobileDomain":false,"wgEditSubmitButtonLabelPublish":true,"wgULSPosition":"interlanguage","wgULSisCompactLinksEnabled":true,"wgVector2022LanguageInHeader":false,"wgULSisLanguageSelectorEmpty":false,"wgWikibaseItemId":"Q11448","wgCheckUserClientHintsHeadersJsApi":["brands","architecture","bitness","fullVersionList","mobile","model","platform","platformVersion"],"GEHomepageSuggestedEditsEnableTopics":true,"wgGETopicsMatchModeEnabled":false,"wgGEStructuredTaskRejectionReasonTextInputEnabled":false,"wgGELevelingUpEnabledForUser":false};RLSTATE={"ext.gadget.citeRef":"ready","ext.gadget.defaultPlainlinks":"ready","ext.gadget.dewikiCommonHide":"ready","ext.gadget.dewikiCommonLayout":"ready","ext.gadget.dewikiCommonStyle":"ready","ext.gadget.NavFrame":"ready","ext.globalCssJs.user.styles":"ready","site.styles":"ready","user.styles":"ready","ext.globalCssJs.user":"ready","user":"ready","user.options":"loading","ext.cite.styles":"ready", "ext.math.styles":"ready","skins.vector.styles.legacy":"ready","ext.flaggedRevs.basic":"ready","mediawiki.codex.messagebox.styles":"ready","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript":"ready","codex-search-styles":"ready","ext.uls.interlanguage":"ready","wikibase.client.init":"ready","ext.wikimediaBadges":"ready"};RLPAGEMODULES=["mediawiki.action.view.redirect","ext.cite.ux-enhancements","mediawiki.page.media","site","mediawiki.page.ready","mediawiki.toc","skins.vector.legacy.js","ext.centralNotice.geoIP","ext.centralNotice.startUp","ext.flaggedRevs.advanced","ext.gadget.createNewSection","ext.gadget.WikiMiniAtlas","ext.gadget.OpenStreetMap","ext.gadget.CommonsDirekt","ext.gadget.donateLink","ext.urlShortener.toolbar","ext.centralauth.centralautologin","mmv.bootstrap","ext.popups","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init","ext.visualEditor.targetLoader","ext.echo.centralauth","ext.eventLogging","ext.wikimediaEvents","ext.navigationTiming","ext.uls.compactlinks", "ext.uls.interface","ext.cx.eventlogging.campaigns","ext.checkUser.clientHints","ext.growthExperiments.SuggestedEditSession","wikibase.sidebar.tracking"];</script> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.loader.impl(function(){return["user.options@12s5i",function($,jQuery,require,module){mw.user.tokens.set({"patrolToken":"+\\","watchToken":"+\\","csrfToken":"+\\"}); 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border-bottom-width: 1px; font-size:95%; margin-bottom:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="Vorlage_Dieser_Artikel"><div class="noviewer noresize" style="display: table-cell; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.25em; padding-right: 1em; padding-top: 0.2em; vertical-align: middle;" id="bksicon" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Disambig-dark.svg/25px-Disambig-dark.svg.png" decoding="async" width="25" height="19" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Disambig-dark.svg/38px-Disambig-dark.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Disambig-dark.svg/50px-Disambig-dark.svg.png 2x" data-file-width="444" data-file-height="340" /></span></span></div> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;"> <div role="navigation"> Dieser Artikel behandelt die physikalische Eigenschaft. Zum Musikalbum siehe <i><a href="/wiki/Radio-Aktivit%C3%A4t" title="Radio-Aktivität">Radio-Aktivität</a></i>.</div> </div></div> <div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable noprint vorlage-weiterleitungshinweis" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; font-size:95%; margin-bottom:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;"><div class="noviewer noresize bksicon" style="display: table-cell; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.25em; padding-right: 1em; padding-top: 0.2em; vertical-align: middle;" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Disambig-dark.svg/25px-Disambig-dark.svg.png" decoding="async" width="25" height="19" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Disambig-dark.svg/38px-Disambig-dark.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Disambig-dark.svg/50px-Disambig-dark.svg.png 2x" data-file-width="444" data-file-height="340" /></span></span></div> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;"> <div role="navigation"> <i>Radioaktiv</i> ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Verschiedene Hörfunksender sind unter <a href="/wiki/Radio_Aktiv" class="mw-disambig" title="Radio Aktiv">Radio Aktiv</a> zu finden. Zur Episode siehe <a href="/wiki/Radioaktiv_(Raumschiff_Enterprise_%E2%80%93_Das_n%C3%A4chste_Jahrhundert)" title="Radioaktiv (Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert)">Radioaktiv (Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert)</a>.</div> </div></div> <p><span id="Zerfallsprodukt"></span> </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:ISO_7010_W003.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/ISO_7010_W003.svg/220px-ISO_7010_W003.svg.png" decoding="async" width="220" height="192" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/ISO_7010_W003.svg/330px-ISO_7010_W003.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/ISO_7010_W003.svg/440px-ISO_7010_W003.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="447" /></a><figcaption><a href="/wiki/DIN_EN_ISO_7010" class="mw-redirect" title="DIN EN ISO 7010">DIN EN ISO 7010</a> W003: <i>Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen</i> (auch auf abschirmenden Behältern)</figcaption></figure> <p><b>Radioaktivität</b> (von französisch <i>radioactivité</i>; zu <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="/wiki/Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">radiare</span> „strahlen“ und <i><span lang="la">activus</span></i> „tätig“, „wirksam“; zusammengesetzt also „Strahlungstätigkeit“) ist die Eigenschaft instabiler <a href="/wiki/Atomkern" title="Atomkern">Atomkerne</a>, spontan <a href="/wiki/Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">ionisierende Strahlung</a> auszusenden. Der Atomkern wandelt sich dabei unter Aussendung von Teilchen in einen anderen Kern (<b>Tochterkern</b>) um oder ändert unter Energieabgabe seinen <a href="/wiki/Zustand_(Quantenmechanik)" title="Zustand (Quantenmechanik)">Zustand</a>. Die durch den Prozess ausgestrahlte ionisierende Strahlung wird umgangssprachlich auch „radioaktive Strahlung“ genannt. </p><p>Die Bezeichnung <i>Radioaktivität</i> wurde 1898 erstmals vom Ehepaar <a href="/wiki/Marie_Curie" title="Marie Curie">Marie Curie</a> und <a href="/wiki/Pierre_Curie" title="Pierre Curie">Pierre Curie</a> für das zwei Jahre vorher von <a href="/wiki/Antoine_Henri_Becquerel" class="mw-redirect" title="Antoine Henri Becquerel">Antoine Henri Becquerel</a> entdeckte Phänomen geprägt.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Diehl2008_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Diehl2008-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Man nennt den Umwandlungsprozess auch <b>radioaktiver Zerfall</b> oder <b>Kernzerfall</b>. <a href="/wiki/Atom" title="Atom">Atomsorten</a> mit instabilen Kernen nennt man <a href="/wiki/Radionuklid" title="Radionuklid">Radionuklide</a>. </p><p>Die beim Umwandlungsprozess frei werdende Energie wird als Bewegungsenergie ausgesandter Teilchen (meist <a href="/wiki/Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alpha-</a> oder <a href="/wiki/Betastrahlung" title="Betastrahlung">Beta-</a>Teilchen) oder als Strahlungsenergie von <a href="/wiki/Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">Gammastrahlung</a> abgegeben. Art und Energiespektrum der Strahlung sind für das jeweilige Radionuklid typisch. Diese Strahlungsarten sind für den Menschen – ebenso wie <a href="/wiki/Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">Höhen-</a> und <a href="/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> – nicht direkt wahrnehmbar und können je nach den Umständen schädlich (siehe <a href="/wiki/Strahlenschaden" title="Strahlenschaden">Strahlenschaden</a>, <a href="/wiki/Strahlenwirkung" class="mw-redirect" title="Strahlenwirkung">Strahlenwirkung</a>) oder nützlich (siehe z. B. <a href="/wiki/Sterilisation#Strahlensterilisation" title="Sterilisation">Strahlensterilisation</a>, <a href="/wiki/Radionuklidtherapie" title="Radionuklidtherapie">Radionuklidtherapie</a>, <a href="/wiki/Brachytherapie" title="Brachytherapie">Brachytherapie</a>) sein. </p><p>Nach einer für jedes radioaktive <a href="/wiki/Nuklid" title="Nuklid">Nuklid</a> charakteristischen Zeit, der <a href="/wiki/Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeit</a>, hat sich dessen Menge halbiert, somit auch seine <a href="/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)" title="Aktivität (Physik)">Aktivität</a>. Halbwertszeiten können im Bereich von Sekundenbruchteilen bis zu <a href="/wiki/Quadrillion" title="Quadrillion">Quadrillionen</a> Jahren liegen. </p><p>Radionuklide kommen in der Natur vor. Sie entstehen aber auch z. B. in <a href="/wiki/Kernreaktor" title="Kernreaktor">Kernreaktoren</a> oder durch <a href="/wiki/Kernwaffe" title="Kernwaffe">Kernwaffen</a>-Explosionen. In <a href="/wiki/Teilchenbeschleuniger" title="Teilchenbeschleuniger">Teilchenbeschleunigern</a> können sie gezielt hergestellt werden. Radioaktive Substanzen finden Anwendung u. a. in <a href="/wiki/Radionuklidbatterie" title="Radionuklidbatterie">Radionuklidbatterien</a> und <a href="/wiki/Radionuklid-Heizelement" title="Radionuklid-Heizelement">-Heizelementen</a> zur Energieversorgung in der Raumfahrt sowie in der <a href="/wiki/Nuklearmedizin" title="Nuklearmedizin">Nuklearmedizin</a> und <a href="/wiki/Strahlentherapie" title="Strahlentherapie">Strahlentherapie</a>. In der <a href="/wiki/Arch%C3%A4ologie" title="Archäologie">Archäologie</a> nutzt man den radioaktiven Zerfall zur Altersbestimmung, beispielsweise mit der <a href="/wiki/Radiokarbonmethode" title="Radiokarbonmethode">Radiokarbonmethode</a>. </p> <div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="display:none" /><div class="toctitle" lang="de" dir="ltr"><h2 id="mw-toc-heading">Inhaltsverzeichnis</h2><span class="toctogglespan"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label></span></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#Begriffsverwendungen"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Begriffsverwendungen</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-2"><a href="#Radioaktiver_Zerfall"><span class="tocnumber">1.1</span> <span class="toctext">Radioaktiver Zerfall</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-3"><a href="#Radioaktive_Substanzen_und_Strahlung"><span class="tocnumber">1.2</span> <span class="toctext">Radioaktive Substanzen und Strahlung</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-4"><a href="#Geschichte"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Geschichte</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-5"><a href="#Physikalische_Grundlagen"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Physikalische Grundlagen</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-6"><a href="#Stabilität"><span class="tocnumber">3.1</span> <span class="toctext">Stabilität</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-7"><a href="#Einfluss_von_Kernmasse_und_Neutronen-Protonen-Verhältnis"><span class="tocnumber">3.1.1</span> <span class="toctext">Einfluss von Kernmasse und Neutronen-Protonen-Verhältnis</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-2 tocsection-8"><a href="#Zeitliche_Abnahme_durch_Zerfall"><span class="tocnumber">3.2</span> <span class="toctext">Zeitliche Abnahme durch Zerfall</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-9"><a href="#Statistische_Schwankungen"><span class="tocnumber">3.3</span> <span class="toctext">Statistische Schwankungen</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-10"><a href="#Zerfallsarten"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Zerfallsarten</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-11"><a href="#Übersicht"><span class="tocnumber">4.1</span> <span class="toctext">Übersicht</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-12"><a href="#Zerfälle_unter_Aussendung_von_Nukleonen"><span class="tocnumber">4.2</span> <span class="toctext">Zerfälle unter Aussendung von Nukleonen</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-13"><a href="#Alpha-Zerfall_(α)"><span class="tocnumber">4.2.1</span> <span class="toctext">Alpha-Zerfall (α)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-14"><a href="#Spontane_Spaltung_(SF)"><span class="tocnumber">4.2.2</span> <span class="toctext">Spontane Spaltung (SF)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-15"><a href="#Clusterzerfall_(AcZc)"><span class="tocnumber">4.2.3</span> <span class="toctext">Clusterzerfall (A<sub>c</sub>Z<sub>c</sub>)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-16"><a href="#Spontane_Nukleonenemission_(p,_n,_2p,_2n)"><span class="tocnumber">4.2.4</span> <span class="toctext">Spontane Nukleonenemission (p, n, 2p, 2n)</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-2 tocsection-17"><a href="#Beta-Zerfälle"><span class="tocnumber">4.3</span> <span class="toctext">Beta-Zerfälle</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-18"><a href="#Beta-Minus-Zerfall_(β−)"><span class="tocnumber">4.3.1</span> <span class="toctext">Beta-Minus-Zerfall (β<sup>−</sup>)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-19"><a href="#Beta-Plus-Zerfall_(β+)"><span class="tocnumber">4.3.2</span> <span class="toctext">Beta-Plus-Zerfall (β<sup>+</sup>)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-20"><a href="#(Einfacher)_Elektroneneinfang_(ε)"><span class="tocnumber">4.3.3</span> <span class="toctext">(Einfacher) Elektroneneinfang (ε)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-21"><a href="#Doppelter_Elektroneneinfang_(2ε)"><span class="tocnumber">4.3.4</span> <span class="toctext">Doppelter Elektroneneinfang (2ε)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-22"><a href="#Doppelter_Beta-Minus-Zerfall_(2β−)"><span class="tocnumber">4.3.5</span> <span class="toctext">Doppelter Beta-Minus-Zerfall (2β<sup>−</sup>)</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-2 tocsection-23"><a href="#Übergänge_zwischen_Zuständen_desselben_Kerns"><span class="tocnumber">4.4</span> <span class="toctext">Übergänge zwischen Zuständen desselben Kerns</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-24"><a href="#Gamma-Zerfall_(γ)"><span class="tocnumber">4.4.1</span> <span class="toctext">Gamma-Zerfall (γ)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-25"><a href="#Innere_Konversion_(IC)"><span class="tocnumber">4.4.2</span> <span class="toctext">Innere Konversion (IC)</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-26"><a href="#Innere_Paarbildung"><span class="tocnumber">4.4.3</span> <span class="toctext">Innere Paarbildung</span></a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-27"><a href="#Zerfallsreihen"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Zerfallsreihen</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-28"><a href="#Abschirmung_und_Reichweite"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">Abschirmung und Reichweite</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-29"><a href="#Radioaktivität_in_der_Umwelt"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">Radioaktivität in der Umwelt</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-30"><a href="#Natürlich_vorkommende_Radioaktivität"><span class="tocnumber">7.1</span> <span class="toctext">Natürlich vorkommende Radioaktivität</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-31"><a href="#Vom_Menschen_erzeugte_oder_freigesetzte_Radioaktivität"><span class="tocnumber">7.2</span> <span class="toctext">Vom Menschen erzeugte oder freigesetzte Radioaktivität</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-32"><a href="#Größen_und_Maßeinheiten"><span class="tocnumber">8</span> <span class="toctext">Größen und Maßeinheiten</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-33"><a href="#Aktivität"><span class="tocnumber">8.1</span> <span class="toctext">Aktivität</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-34"><a href="#Strahlendosis"><span class="tocnumber">8.2</span> <span class="toctext">Strahlendosis</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-35"><a href="#Messgeräte_für_Strahlung_aus_Radioaktivität"><span class="tocnumber">9</span> <span class="toctext">Messgeräte für Strahlung aus Radioaktivität</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-36"><a href="#Anwendungen"><span class="tocnumber">10</span> <span class="toctext">Anwendungen</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-37"><a href="#Technische_Anwendungen"><span class="tocnumber">10.1</span> <span class="toctext">Technische Anwendungen</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-38"><a href="#Materialuntersuchungen"><span class="tocnumber">10.2</span> <span class="toctext">Materialuntersuchungen</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-39"><a href="#Medizinische_Anwendungen"><span class="tocnumber">10.3</span> <span class="toctext">Medizinische Anwendungen</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-40"><a href="#Gefährlichkeit"><span class="tocnumber">11</span> <span class="toctext">Gefährlichkeit</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-41"><a href="#Warnsymbole"><span class="tocnumber">12</span> <span class="toctext">Warnsymbole</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-42"><a href="#Literatur"><span class="tocnumber">13</span> <span class="toctext">Literatur</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-43"><a href="#Weblinks"><span class="tocnumber">14</span> <span class="toctext">Weblinks</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-44"><a href="#Einzelnachweise"><span class="tocnumber">15</span> <span class="toctext">Einzelnachweise</span></a></li> </ul> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriffsverwendungen">Begriffsverwendungen</h2></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Radioaktiver_Zerfall">Radioaktiver Zerfall</h3></div> <p>Der Begriff „Radioaktiver Zerfall“ bezieht sich ursprünglich auf die an einem Radionuklid beobachtete Abnahme seiner Strahlungsintensität mit der Zeit (sofern das Radionuklid nicht durch andere Prozesse ständig neu erzeugt wird). Er wird auch für die Abnahme der Menge des Radionuklids benutzt. </p><p>Fachsprachlich wird darüber hinaus auch die spontane Umwandlung des einzelnen Atomkerns – und manchmal überhaupt jede spontane Zustandsänderung eines quantenmechanisch beschriebenen Systems – als Zerfall bezeichnet, z. B. „Gammazerfall“ schon für die Emission eines einzigen Gammaquants. Im Wortsinn handelt es sich dabei weniger um einen Zerfall als um eine Umwandlung des Atomkerns bzw. des Systems. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Radioaktive_Substanzen_und_Strahlung"><span id="Radioaktive_Strahlung"></span> Radioaktive Substanzen und Strahlung</h3></div> <p>In der Alltagssprache und in öffentlichen Diskussionen werden radioaktive Substanzen und ihre Strahlung oft nicht unterschieden. So wird von <b>radioaktiver Strahlung</b> gesprochen.<sup id="cite_ref-greenpeace_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-greenpeace-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-spiegel_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-spiegel-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Wortkombination ist genau genommen falsch, denn nicht die Strahlung selbst ist radioaktiv, sondern die Substanzen (<i>Strahler</i>), aus denen sie austritt; gemeint ist <i><a href="/wiki/Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">ionisierende Strahlung</a> radioaktiver Substanzen</i>. Früher war hierfür der Begriff <i>Becquerelstrahlen</i> (<a href="/wiki/Englische_Sprache" title="Englische Sprache">engl.</a>: <i>Becquerel rays</i>) gebräuchlich.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </p><p>In Berichten über <a href="/wiki/Liste_von_Unf%C3%A4llen_in_kerntechnischen_Anlagen" title="Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen">kerntechnische Zwischenfälle</a> wird oft von <i>ausgetretener Strahlung</i> gesprochen,<sup id="cite_ref-focus_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-focus-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-bernerzeitung_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-bernerzeitung-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> obwohl es dann meist um unbeabsichtigt freigesetzte radioaktive Stoffe wie <a href="/wiki/Caesium-137" class="mw-redirect" title="Caesium-137">Caesium-137</a> und <a href="/wiki/Iod-131" class="mw-redirect" title="Iod-131">Iod-131</a> geht. Diese können, etwa durch <a href="/wiki/Inkorporation_(Medizin)" title="Inkorporation (Medizin)"> Aufnahme in den menschlichen Körper</a>, erheblich gefährlicher sein als die aus einer Anlage austretende Strahlung selbst. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Pierre_and_Marie_Curie.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Pierre_and_Marie_Curie.jpg/220px-Pierre_and_Marie_Curie.jpg" decoding="async" width="220" height="177" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Pierre_and_Marie_Curie.jpg/330px-Pierre_and_Marie_Curie.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Pierre_and_Marie_Curie.jpg/440px-Pierre_and_Marie_Curie.jpg 2x" data-file-width="2163" data-file-height="1740" /></a><figcaption><a href="/wiki/Pierre_Curie" title="Pierre Curie">Pierre</a> und <a href="/wiki/Marie_Curie" title="Marie Curie">Marie Curie</a></figcaption></figure> <div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="/wiki/Entdeckung_der_Radioaktivit%C3%A4t" title="Entdeckung der Radioaktivität">Entdeckung der Radioaktivität</a></div> <p>1896 entdeckte <a href="/wiki/Antoine_Henri_Becquerel" class="mw-redirect" title="Antoine Henri Becquerel">Antoine Henri Becquerel</a> beim Versuch, die gerade gefundene <a href="/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> als <a href="/wiki/Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Fluoreszenzerscheinung</a> zu erklären, dass <a href="/wiki/Uran" title="Uran">Uransalze</a> auch ohne vorherige Belichtung <a href="/wiki/Fotografische_Platte" class="mw-redirect" title="Fotografische Platte">fotografische Platten</a> schwärzen. Dies schloss Fluoreszenz als Ursache aus. Wie er später feststellte, konnte diese neue Strahlung lichtundurchlässige Stoffe durchdringen und Luft ionisieren, ohne dabei von Temperaturänderungen oder chemischen Behandlungen der Probe beeinflusst zu werden. 1898 entdeckten <a href="/wiki/Marie_Curie" title="Marie Curie">Marie</a> und <a href="/wiki/Pierre_Curie" title="Pierre Curie">Pierre Curie</a> die Radioaktivität von <a href="/wiki/Thorium(IV)-oxid" title="Thorium(IV)-oxid">Thoriumoxid</a> und isolierten zwei bis dahin unbekannte weitaus stärker strahlende Substanzen, die sie <a href="/wiki/Radium" title="Radium">Radium</a> und <a href="/wiki/Polonium" title="Polonium">Polonium</a> tauften. </p><p>1898 gelang es <a href="/wiki/Ernest_Rutherford" title="Ernest Rutherford">Ernest Rutherford</a> durch Untersuchung des Durchdringungsvermögens zwei Strahlungskomponenten zu unterscheiden, die er als <a href="/wiki/Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">α-(Alpha)-</a> und <a href="/wiki/Betastrahlung" title="Betastrahlung">β-(Beta)-</a>Strahlung bezeichnete.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 1899 konnten <a href="/wiki/Stefan_Meyer_(Physiker)" title="Stefan Meyer (Physiker)">Stefan Meyer</a> und <a href="/wiki/Egon_Schweidler" title="Egon Schweidler">Egon Schweidler</a> sowie <a href="/wiki/Friedrich_Giesel" title="Friedrich Giesel">Friedrich Giesel</a> zeigen, dass diese in <a href="/wiki/Magnetismus" title="Magnetismus">magnetischen Feldern</a> in entgegengesetzte Richtungen abgelenkt werden. 1900 entdeckte <a href="/wiki/Paul_Villard" title="Paul Villard">Paul Villard</a> eine dritte Komponente, die sich nicht durch Magnetfelder ablenken ließ und die besonders durchdringend war. Für diese dritte Strahlungsart prägte Rutherford 1903 die Bezeichnung <a href="/wiki/Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">γ-(Gamma)-Strahlung</a>.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis 1909 hatte sich erwiesen, dass Alphastrahlung aus <a href="/wiki/Helium" title="Helium">Heliumkernen</a> und Betastrahlung aus <a href="/wiki/Elektron" title="Elektron">Elektronen</a> besteht. Die Vermutung, dass es sich bei Gammastrahlung um <a href="/wiki/Elektromagnetische_Welle" title="Elektromagnetische Welle">elektromagnetische Strahlung</a> handelt, konnte erst 1914 von Rutherford und <a href="/wiki/Edward_Andrade" title="Edward Andrade">Edward Andrade</a> bestätigt werden. </p><p>Bereits 1903 – sechs Jahre vor dem Nachweis von <a href="/wiki/Atomkern" title="Atomkern">Atomkernen</a> – entwickelten Rutherford und <a href="/wiki/Frederick_Soddy" title="Frederick Soddy">Frederick Soddy</a> eine Hypothese, nach der Radioaktivität mit der Umwandlung von Elementen (<a href="/wiki/Transmutation" title="Transmutation">Transmutation</a>) verbunden ist. Davon ausgehend formulierten 1913 <a href="/wiki/Kasimir_Fajans" title="Kasimir Fajans">Kasimir Fajans</a> und Frederick Soddy die <i><a href="/wiki/Fajans-soddysche_Verschiebungss%C3%A4tze" title="Fajans-soddysche Verschiebungssätze">radioaktiven Verschiebungssätze</a></i>. Diese beschreiben die Änderung von <a href="/wiki/Massenzahl" title="Massenzahl">Massen-</a> und <a href="/wiki/Ordnungszahl" title="Ordnungszahl">Ordnungszahl</a> bei Alpha- und Betazerfall, womit die natürlichen <a href="/wiki/Zerfallsreihe" title="Zerfallsreihe">Zerfallsreihen</a> als eine schrittweise Abfolge dieser Zerfallsprozesse erklärt werden konnten. </p><p>1933 gelang es <a href="/wiki/Ir%C3%A8ne_Joliot-Curie" title="Irène Joliot-Curie">Irène</a> und <a href="/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot-Curie" title="Frédéric Joliot-Curie">Frédéric Joliot-Curie</a> erstmals, neue radioaktive Elemente zu erzeugen. Durch den Beschuss von Proben mit α-Teilchen konnten sie <a href="/wiki/Nuklide" class="mw-redirect" title="Nuklide">Nuklide</a> herstellen, die aufgrund ihrer kurzen <a href="/wiki/Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeiten</a> in der Natur nicht vorkommen. 1934 entdeckten sie bei ihren Versuchen eine neue Art des Betazerfalls, bei der <a href="/wiki/Positron" title="Positron">Positronen</a> anstelle von Elektronen abgestrahlt wurden. Seither unterscheidet man zwischen β<sup>+</sup>- und β<sup>−</sup>-Strahlung. </p><p>1980 sagten <a href="/w/index.php?title=Aureliu_S%C4%83ndulescu&action=edit&redlink=1" class="new" title="Aureliu Săndulescu (Seite nicht vorhanden)">Aureliu Săndulescu</a>, <a href="/w/index.php?title=Dorin_N._Poenaru&action=edit&redlink=1" class="new" title="Dorin N. Poenaru (Seite nicht vorhanden)">Dorin N. Poenaru</a> und <a href="/wiki/Walter_Greiner" title="Walter Greiner">Walter Greiner</a> aufgrund theoretischer Überlegungen eine neue Art der Radioaktivität voraus, bei der Kerne emittiert werden, die schwerer als α-Teilchen sind.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der erste experimentelle Nachweis eines solchen <a href="/wiki/Clusterzerfall" title="Clusterzerfall">Clusterzerfalls</a> gelang H. J. Rose und George Arnold Jones 1983 an der <a href="/wiki/University_of_Oxford" title="University of Oxford">University of Oxford</a>.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie beobachteten, dass <a href="/wiki/Liste_der_Isotope/Ordnungszahl_81_bis_Ordnungszahl_90#88_Radium" title="Liste der Isotope/Ordnungszahl 81 bis Ordnungszahl 90"><sup>223</sup>Ra</a>, normalerweise ein α-Strahler, sehr selten unter Aussendung eines <a href="/wiki/Liste_der_Isotope/bis_Ordnungszahl_10#6_Kohlenstoff" title="Liste der Isotope/bis Ordnungszahl 10"><sup>14</sup>C-Kerns</a> zu <a href="/wiki/Liste_der_Isotope/Ordnungszahl_81_bis_Ordnungszahl_90#82_Blei" title="Liste der Isotope/Ordnungszahl 81 bis Ordnungszahl 90"><sup>209</sup>Pb</a> zerfällt. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physikalische_Grundlagen">Physikalische Grundlagen</h2></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Nuklidkarte_Segre.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Nuklidkarte_Segre.svg/290px-Nuklidkarte_Segre.svg.png" decoding="async" width="290" height="201" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Nuklidkarte_Segre.svg/435px-Nuklidkarte_Segre.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Nuklidkarte_Segre.svg/580px-Nuklidkarte_Segre.svg.png 2x" data-file-width="1900" data-file-height="1320" /></a><figcaption><a href="/wiki/Nuklidkarte" title="Nuklidkarte">Nuklidkarte</a> der radioaktiven Zerfallsart. Schwarz gezeichnete <a href="/wiki/Nuklid" title="Nuklid">Nuklide</a> sind stabil, farbige sind instabil. Die diagonale Linie zeigt Nuklide gleicher Protonen- und Neutronenzahl. Man erkennt, dass Nuklide mit mehr als etwa 20 Protonen nur mit einem <a href="/wiki/Neutronen%C3%BCberschuss" title="Neutronenüberschuss">Neutronenüberschuss</a> stabil sind. Das schwerste stabile Nuklid ist Blei-208 mit 82 Protonen und 126 Neutronen.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stabilität"><span id="Stabilit.C3.A4t"></span>Stabilität</h3></div> <p>In der Natur kommen nach derzeitigem Kenntnisstand 255 stabile<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="/wiki/Nuklid" title="Nuklid">Nuklide</a> sowie etwa 100 instabile Nuklide<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> vor. Insgesamt sind etwa 3000 radioaktive Nuklide (Radionuklide) bekannt.<sup id="cite_ref-Nubase_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nubase-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die weitaus meisten aller bekannten Nuklide sind also als radioaktiv nachgewiesen. </p><p>Ist Radioaktivität bei einem Nuklid nicht beobachtet worden, gibt es zwei Möglichkeiten: </p> <ul><li>das Nuklid ist im absoluten Sinn stabil, d. h., es gibt nach dem Wissensstand der Physik keinen energieärmeren Zustand, in den es übergehen (zerfallen) könnte;</li> <li>das Nuklid könnte zwar theoretisch zerfallen, aber es wurde bisher kein Zerfallsereignis oder eindeutiges Zerfallsprodukt sicher nachgewiesen (<i>observationally stable nuclide</i>).</li></ul> <p>Ein Beispiel der ersten Art ist Helium-4. Ein Beispiel der zweiten Art ist Blei-208, das schwerste Nuklid ohne nachgewiesenen Zerfall. Sein Alphazerfall <sup>208</sup>Pb → <sup>204</sup>Hg + α würde etwa 0,5 MeV Energie freisetzen. Abschätzungen der <a href="/wiki/Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeit</a> nach verschiedenen Varianten der <a href="/wiki/Geiger-Nuttall-Regel" title="Geiger-Nuttall-Regel">Geiger-Nuttall-Regel</a> ergeben mehr als 10<sup>100</sup> Jahre, also mindestens das 10<sup>90</sup>-fache des Alters des Universums. Daher wird dieser Zerfall voraussichtlich nie beobachtet werden. Es gibt noch weitere Nuklide mit möglichem, aber nicht beobachtetem Zerfall. Die Gesamtzahl stabiler Nuklide steht daher heute (2020) noch nicht fest. </p><p>Alle Elemente bis zum Blei, außer <a href="/wiki/Technetium" title="Technetium">Technetium</a> und <a href="/wiki/Promethium" title="Promethium">Promethium</a>, haben ein oder mehrere stabile Isotope; die Anzahl stabiler Isotope geht bis zu zehn (<a href="/wiki/Zinn#Isotope" title="Zinn">Zinn</a>). Alle Elemente schwerer als Blei sind instabil (radioaktiv). </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Einfluss_von_Kernmasse_und_Neutronen-Protonen-Verhältnis"><span id="Einfluss_von_Kernmasse_und_Neutronen-Protonen-Verh.C3.A4ltnis"></span>Einfluss von Kernmasse und Neutronen-Protonen-Verhältnis</h4></div> <p>Nur zwei sehr leichte Nuklide, der normale Wasserstoff <sup>1</sup>H und das seltene Helium-Isotop <a href="/wiki/Helium-3" title="Helium-3"><sup>3</sup>He</a>, sind mit weniger Neutronen als Protonen stabil. Alle anderen Nuklide „benötigen“ zur Stabilität mindestens ebenso viele (<sup>6</sup>Li, <sup>10</sup>B, <sup>12</sup>C, <sup>14</sup>N, <sup>16</sup>O, <sup>20</sup>Ne, <sup>24</sup>Mg, <sup>28</sup>Si, <sup>32</sup>S, <sup>36</sup>Ar und <sup>40</sup>Ca), meist aber sogar mehr Neutronen als Protonen. Das durchschnittliche Verhältnis von Neutronenzahl zu Protonenzahl wächst mit zunehmender Ordnungszahl von 1:1 für sehr leichte Nuklide zu 1,54:1 für die schwersten stabilen Nuklide (siehe auch <a href="/wiki/Neutronen%C3%BCberschuss" title="Neutronenüberschuss">Neutronenüberschuss</a>). Alle Nuklide mit zu vielen oder zu wenigen Neutronen sind instabil und damit radioaktiv. Kerne mit mehr als 208 Teilchen sind immer instabil. </p><p>Die stabilsten Nuklide – also die mit der höchsten <a href="/wiki/Bindungsenergie#Kernphysik" title="Bindungsenergie">Bindungsenergie pro Nukleon</a> – sind <sup>62</sup>Ni, <sup>58</sup>Fe und <sup>56</sup>Fe. Unmittelbare Nachbarn wie z. B. <sup>63</sup>Ni oder <sup>60</sup>Co sind aber schon radioaktiv. Neben einem ausgewogenen Verhältnis von Neutronen zu Protonen ist es entscheidend, ob die Anzahl der Neutronen und Protonen jeweils gerade (tendenziell stabiler) oder ungerade (tendenziell instabiler) ist. Die Bindungsenergie kann mit der <a href="/wiki/Bethe-Weizs%C3%A4cker-Formel" title="Bethe-Weizsäcker-Formel">Bethe-Weizsäcker-Formel</a> näherungsweise berechnet werden. </p><p>Für nicht stabile Nuklide kann man abschätzen, auf welche Art (weiter unten beschriebenen) sie zerfallen: </p> <ul><li>zu viele Neutronen: Beta-Minus-Zerfall; bei großem Überschuss auch direkte Neutronenemission</li> <li>zu viele Protonen: Beta-Plus-Zerfall oder <a href="/wiki/Elektroneneinfang" title="Elektroneneinfang">Elektroneneinfang</a>; bei großem Überschuss auch direkte Protonenemission</li> <li>zu schwer: Alphazerfall; selten auch <a href="/wiki/Clusterzerfall" title="Clusterzerfall">Clusterzerfall</a> oder Spontanspaltung (Fission)</li></ul> <p>Ein Gamma-Zerfall tritt in der Regel als Folgeprozess nach einem vorangegangenen Zerfall anderer Art auf. </p><p>Allgemein ist die <a href="/wiki/Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeit</a> umso kürzer, je weiter das Nuklid von der Stabilität (schwarze Felder der Nuklidkarte) entfernt ist. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zeitliche_Abnahme_durch_Zerfall">Zeitliche Abnahme durch Zerfall</h3></div> <p>Radioaktiver Zerfall ist kein <a href="/wiki/Determinismus" title="Determinismus">deterministischer Prozess</a>. Der Zerfallszeitpunkt jedes einzelnen Atomkerns ist <a href="/wiki/Zufall" title="Zufall">zufällig</a>.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Allerdings gibt es für jedes Radionuklid eine bestimmte <i><a href="/wiki/Zerfallswahrscheinlichkeit" class="mw-redirect" title="Zerfallswahrscheinlichkeit">Zerfallswahrscheinlichkeit</a></i> (Anzahl pro Zeitspanne); bei makroskopischen Stoffmengen führt dies dazu, dass die Menge des Nuklids <a href="/wiki/Exponentieller_Prozess" title="Exponentieller Prozess">exponentiell</a> abnimmt, wie es das <a href="/wiki/Zerfallsgesetz" title="Zerfallsgesetz">Zerfallsgesetz</a> beschreibt. Die Zerfallswahrscheinlichkeit kann durch die <a href="/wiki/Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeit</a> angegeben werden, d. h. den Zeitraum, nach dem die Hälfte der Atomkerne einer Anfangsmenge zerfallen ist. Radioaktive Halbwertszeiten liegen im Bereich von winzigen Sekundenbruchteilen bis hin zu Quadrillionen Jahren. Je kürzer die Halbwertszeit, desto größer ist bei gegebener Substanzmenge die <a href="/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)" title="Aktivität (Physik)">Aktivität</a> dieses Nuklids. </p><p>Die Gesamtaktivität einer Ursprungsmenge kann um ein Vielfaches ansteigen, wenn beim Zerfall kein stabiles oder langlebiges Nuklid entsteht. Die Substanz reichert sich mit Radionukliden der Zerfallsreihe an, die jeweils die gleiche Aktivität wie der ursprüngliche Prozess haben. Dabei stellt sich ein <a href="/wiki/S%C3%A4kulares_Gleichgewicht" title="Säkulares Gleichgewicht">säkulares Gleichgewicht</a> ein. Dies erfolgt bei z. B. <sup>137</sup>Cs nach wenigen Minuten, bei <sup>232</sup>Th dauert es etliche Jahre. </p> <table class="wikitable"> <caption>Zusammenhang zwischen Halbwertszeit und spezifischer Aktivität </caption> <tbody><tr> <th style="width:3em;">Isotop </th> <th style="width:10em;">Halbwertszeit<sup id="cite_ref-Nubase_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nubase-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </th> <th style="width:12em;">spezifische Aktivität des Nuklids </th> <th style="width:12em;">spezifische Aktivität der Zerfallsreihe </th> <th style="width:2em;">Zerfalls-<br />arten </th></tr> <tr> <td><sup>131</sup><a href="/wiki/Iod" title="Iod">I</a></td> <td align="right">8 Tage</td> <td align="right">4.600.000.000.000 Bq/mg</td> <td align="right">4.600.000.000.000 Bq/mg</td> <td>β<sup>−</sup> </td></tr> <tr> <td><sup>137</sup><a href="/wiki/Caesium" title="Caesium">Cs</a></td> <td align="right">30 Jahre</td> <td align="right">3.200.000.000 Bq/mg</td> <td align="right">6.230.000.000 Bq/mg</td> <td>β<sup>−</sup> </td></tr> <tr> <td><sup>239</sup><a href="/wiki/Plutonium" title="Plutonium">Pu</a></td> <td align="right">24.110 Jahre</td> <td align="right">2.300.000 Bq/mg</td> <td align="right">2.300.000 Bq/mg</td> <td>α </td></tr> <tr> <td><sup>235</sup><a href="/wiki/Uran" title="Uran">U</a></td> <td align="right">704.000.000 Jahre</td> <td align="right">80 Bq/mg</td> <td align="right">160 Bq/mg</td> <td>α, β<sup>−</sup> </td></tr> <tr> <td><sup>238</sup>U</td> <td align="right">4.468.000.000 Jahre</td> <td align="right">12 Bq/mg</td> <td align="right">37 Bq/mg</td> <td>α, β<sup>−</sup> </td></tr> <tr> <td><sup>232</sup><a href="/wiki/Thorium" title="Thorium">Th</a></td> <td align="right">14.050.000.000 Jahre</td> <td align="right">4 Bq/mg</td> <td align="right">41 Bq/mg</td> <td>α, β<sup>−</sup> </td></tr></tbody></table> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Statistische_Schwankungen">Statistische Schwankungen</h3></div> <p>Die <a href="/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)" title="Aktivität (Physik)">Aktivität</a> <i>A</i> einer Substanzmenge ist der <a href="/wiki/Erwartungswert" title="Erwartungswert">Erwartungswert</a> der Zahl der Zerfälle <i>N</i> pro Zeitspanne. Die tatsächliche Zahl von Zerfällen, die man in einem bestimmten Zeitintervall <i>T</i> beobachtet, schwankt zufällig um den Erwartungswert <i>N<sub>T</sub> = A·T</i>; die Häufigkeit, mit der dabei eine bestimmte Anzahl <i>k</i> auftritt, folgt einer <a href="/wiki/Poisson-Verteilung" title="Poisson-Verteilung">Poisson-Verteilung</a>. Dieser Prozess steckt z. B. hinter der Unregelmäßigkeit des Knackens eines <a href="/wiki/Kontaminationsnachweisger%C3%A4t" title="Kontaminationsnachweisgerät">Kontaminationsnachweisgerätes</a> („Geigerzähler“). </p><p>Die <a href="/wiki/Poisson-Verteilung" title="Poisson-Verteilung">Poisson-Verteilung</a> lässt sich bei genügend großer mittlerer Zahl näherungsweise durch die <a href="/wiki/Gau%C3%9F-Verteilung" class="mw-redirect" title="Gauß-Verteilung">Gauß-Verteilung</a> beschreiben. Die <a href="/wiki/Standardabweichung_(Wahrscheinlichkeitstheorie)" class="mw-redirect" title="Standardabweichung (Wahrscheinlichkeitstheorie)">Standardabweichung</a> bei <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle N}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>N</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle N}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f5e3890c981ae85503089652feb48b191b57aae3" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle N}"></span> Zerfallsereignissen im gewählten Zeitintervall beträgt <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\sqrt {N}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msqrt> <mi>N</mi> </msqrt> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\sqrt {N}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7b3d8948b2c154ccc7f7523b035ae7e254e04190" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.999ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle {\sqrt {N}}}"></span>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zerfallsarten">Zerfallsarten</h2></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Radioaktive_Zerfallsarten_in_der_Nuklidkarte.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Radioaktive_Zerfallsarten_in_der_Nuklidkarte.svg/220px-Radioaktive_Zerfallsarten_in_der_Nuklidkarte.svg.png" decoding="async" width="220" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Radioaktive_Zerfallsarten_in_der_Nuklidkarte.svg/330px-Radioaktive_Zerfallsarten_in_der_Nuklidkarte.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Radioaktive_Zerfallsarten_in_der_Nuklidkarte.svg/440px-Radioaktive_Zerfallsarten_in_der_Nuklidkarte.svg.png 2x" data-file-width="260" data-file-height="260" /></a><figcaption>Verschiedene Zerfallsarten eines Nuklids in der <a href="/wiki/Nuklidkarte" title="Nuklidkarte">Nuklidkarten</a>-Darstellung: senkrecht: Ordnungszahl (Protonenzahl) <i>Z</i>, waagerecht: Neutronenzahl <i>N</i></figcaption></figure> <p>Die häufigsten, wichtigsten und am längsten bekannten <i>Zerfallsarten</i>, auch als <i>Zerfallsmodus</i> (ZM) oder <i><a href="/wiki/Zerfallskanal" title="Zerfallskanal">Zerfallskanal</a></i> bezeichnet, sind Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfall. Da die Natur dieser Vorgänge zur Zeit ihrer Entdeckung unbekannt war, bezeichnete man die drei Strahlenarten in der Reihenfolge zunehmenden Durchdringungsvermögens mit den ersten drei (Klein-)Buchstaben des griechischen Alphabets: α, β und γ. </p> <ul><li>Beim Alpha-Zerfall emittiert der Atomkern ein Alphateilchen, das aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht. Hierdurch verringert sich die <a href="/wiki/Massenzahl" title="Massenzahl">Massenzahl</a> um 4 und die <a href="/wiki/Ordnungszahl" title="Ordnungszahl">Ordnungszahl</a> um 2.</li> <li>Beim Beta-Zerfall im engeren Sinn emittiert der Atomkern entweder ein Elektron oder ein <a href="/wiki/Positron" title="Positron">Positron</a>; dieses entsteht im Atomkern bei der Umwandlung eines Neutrons in ein Proton bzw. eines Protons in ein Neutron. Die Massenzahl bleibt gleich, die Ordnungszahl ändert sich um +1 bzw. −1.</li> <li>Beim Gamma-Zerfall emittiert der Atomkern ein hochenergetisches <a href="/wiki/Photon" title="Photon">Photon</a>. Massen- und Ordnungszahl bleiben gleich, nur der <a href="/wiki/Anregungszustand" class="mw-redirect" title="Anregungszustand">Anregungszustand</a> des Kerns verringert sich. Gamma-Zerfall tritt meist als unmittelbare Folge eines vorangegangenen Alpha- oder Beta-Zerfalls auf.</li></ul> <p>Außer diesen drei Umwandlungsarten wurden später weitere entdeckt. Die meisten davon sind selten und nur für die physikalische Forschung selbst von Interesse; eine gewisse praktische Bedeutung hat außer Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfall noch die <a href="/wiki/Spontanspaltung" class="mw-redirect" title="Spontanspaltung">Spontanspaltung</a>. </p><p>Manche <a href="/wiki/Nuklid" title="Nuklid">Nuklide</a> können auf mehrere Arten zerfallen, haben also mehr als einen Zerfallskanal. Eine <a href="/wiki/Nuklidkarte" title="Nuklidkarte">Nuklidkarte</a> ist eine graphische Übersicht aller stabilen und instabilen Nuklide einschließlich ihrer beobachteten Zerfallsarten und <a href="/wiki/Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeiten</a>. </p><p>Die Vielzahl existierender Zerfallsarten lässt sich in Kategorien einteilen: </p> <dl><dt>Zerfälle unter Aussendung von <a href="/wiki/Nukleon" title="Nukleon">Nukleonen</a></dt> <dd>Viele radioaktive Kerne wandeln sich unter Aussendung von Nukleonen, d. h. von Protonen, Neutronen oder leichten Kernen um. Prominentestes Beispiel ist der <i>Alpha-Zerfall</i>. Hierbei spaltet der Mutterkern einen Heliumkern ab. Seltener werden einzelne Neutronen oder Protonen oder ganze Kohlenstoff- oder andere leichte Kerne emittiert (ausgesendet). Alle Zerfälle mit Aussendung von Nukleonen werden durch die <a href="/wiki/Starke_Wechselwirkung" title="Starke Wechselwirkung">starke Wechselwirkung</a> zusammen mit der <a href="/wiki/Elektromagnetische_Wechselwirkung" title="Elektromagnetische Wechselwirkung">elektromagnetischen Wechselwirkung</a> vermittelt.</dd></dl> <dl><dt>Beta-Zerfälle</dt> <dd>Wenn bei einem Zerfall Elektronen (oder deren Antiteilchen) beteiligt sind, spricht man von einem Beta-Zerfall. Es gibt verschiedene solcher Prozesse. Es muss nicht immer ein Elektron als Produkt entstehen, es kann auch wie beim <i>Elektroneneinfang</i> ein Elektron umgewandelt werden. Alle Betazerfälle sind Prozesse der <a href="/wiki/Schwache_Wechselwirkung" title="Schwache Wechselwirkung">schwachen Wechselwirkung</a>.</dd></dl> <dl><dt>Übergänge zwischen Zuständen desselben Kerns</dt> <dd>In diesem Fall werden keinerlei Materieteilchen ausgesendet. Entsprechend wandelt sich auch der Kern nicht in einen anderen um; er gibt lediglich überschüssige Energie ab. Diese kann als Gammastrahlung frei werden oder an ein Elektron der Atomhülle abgegeben werden (innere Konversion). Es handelt sich um Vorgänge der elektromagnetischen Wechselwirkung.</dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Übersicht"><span id=".C3.9Cbersicht"></span>Übersicht</h3></div> <table class="wikitable"> <tbody><tr style="background:#EEE0E0; white-space:nowrap;"> <th><a href="/wiki/Liste_der_Isotope#Legende_zur_Isotopenliste" title="Liste der Isotope">△</a> </th> <th>Zerfallsmodus </th> <th>teilnehmende Teilchen </th> <th>Tochterkern </th> <th>emittierte<br />Teilchen </th></tr> <tr class="hintergrundfarbe5"> <td colspan="6"><b>Zerfälle unter Aussendung von Nukleonen</b> </td></tr> <tr> <td>α</td> <td><a href="/wiki/Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alpha-Zerfall</a></td> <td>Der Kern emittiert einen <sup>4</sup>He-Kern (<i>A</i>=4, <i>Z</i>=2), auch Alphateilchen genannt.</td> <td>(<i>A</i>−4, <i>Z</i>−2)</td> <td><sup>4</sup>He </td></tr> <tr> <td>SF</td> <td><a href="/wiki/Spontane_Spaltung" title="Spontane Spaltung">Spontane Spaltung</a></td> <td>Der Kern zerfällt unter Emission von meist zwei bis drei Neutronen in zwei mittelschwere Kerne, selten in zusätzliche (meist leichte) Kerne.</td> <td>2+ Kerne</td> <td>2…3 n </td></tr> <tr> <td><i>A</i><sub>c</sub><i>Z</i><sub>c</sub></td> <td><a href="/wiki/Clusterzerfall" title="Clusterzerfall">Clusterzerfall</a></td> <td>Der Kern emittiert einen kleineren Kern (<sup>14</sup>C bis <sup>28</sup>Si) mit <i>A</i><sub>c</sub>, <i>Z</i><sub>c</sub>. Es verbleibt ein schwerer Kern (Massenzahl > ca. 200). Der α-Zerfall wird aus historischen Gründen nicht zu den Clusterzerfällen gezählt.</td> <td>(<i>A</i>−<i>A</i><sub>c</sub>, <i>Z</i>−<i>Z</i><sub>c</sub>)</td> <td>(<i>A</i><sub>c</sub>, <i>Z</i><sub>c</sub>) </td></tr> <tr> <td>p</td> <td><a href="/wiki/Protonenemission" title="Protonenemission">Protonenemission</a></td> <td>Der Kern emittiert ein Proton.</td> <td>(<i>A</i>−1, <i>Z</i>−1)</td> <td>p </td></tr> <tr> <td>n</td> <td><a href="/wiki/Neutronenemission" title="Neutronenemission">Neutronenemission</a></td> <td>Der Kern emittiert ein Neutron.</td> <td>(<i>A</i>−1, <i>Z</i>)</td> <td>n </td></tr> <tr> <td>2p</td> <td><a href="/wiki/Protonenemission#Zwei-Protonen-Emission" title="Protonenemission">Doppelte Protonenemission</a></td> <td>Der Kern emittiert gleichzeitig zwei Protonen.</td> <td>(<i>A</i>−2, <i>Z</i>−2)</td> <td>2 p </td></tr> <tr> <td>2n</td> <td><a href="/wiki/Neutronenemission#Doppelte_Neutronenemission" title="Neutronenemission">Doppelte Neutronenemission</a></td> <td>Der Kern emittiert gleichzeitig zwei Neutronen.</td> <td>(<i>A</i>−2, <i>Z</i>)</td> <td>2 n </td></tr> <tr class="hintergrundfarbe5"> <td colspan="6"><b>Beta-Zerfälle</b> </td></tr> <tr> <td>β<sup>−</sup></td> <td><a href="/wiki/Beta-Minus-Zerfall" class="mw-redirect" title="Beta-Minus-Zerfall">Beta-Minus-Zerfall</a></td> <td>Der Kern emittiert ein <a href="/wiki/Elektron" title="Elektron">Elektron</a> und ein Elektron-Antineutrino.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>+1)</td> <td>ν̅<sub>e</sub>, e<sup>−</sup> </td></tr> <tr> <td>β<sup>+</sup></td> <td><a href="/wiki/Beta-Plus-Zerfall" class="mw-redirect" title="Beta-Plus-Zerfall">Beta-Plus-Zerfall</a></td> <td>Der Kern emittiert ein <a href="/wiki/Positron" title="Positron">Positron</a> und ein <a href="/wiki/Elektron-Neutrino" class="mw-redirect" title="Elektron-Neutrino">Elektron-Neutrino</a>.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>−1)</td> <td>ν<sub>e</sub>, e<sup>+</sup> </td></tr> <tr> <td>K (ε)</td> <td><a href="/wiki/Elektroneneinfang" title="Elektroneneinfang">Elektroneneinfang</a></td> <td>Der Kern absorbiert ein Elektron der Atomhülle und emittiert ein Elektron-Neutrino.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>−1)</td> <td>ν<sub>e</sub> </td></tr> <tr> <td>ββ (2β<sup>−</sup>)</td> <td><a href="/wiki/Doppelter_Betazerfall" title="Doppelter Betazerfall">Doppelter Beta-Minus-Zerfall</a></td> <td>Der Kern emittiert zwei Elektronen und zwei Elektron-Antineutrinos.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>+2)</td> <td>2 ν̅<sub>e</sub>, 2 e<sup>−</sup> </td></tr> <tr> <td>(2β<sup>+</sup>)</td> <td><a href="/w/index.php?title=Doppelte_Positronenemission&action=edit&redlink=1" class="new" title="Doppelte Positronenemission (Seite nicht vorhanden)">Doppelter Beta-Plus-Zerfall</a></td> <td>Der Kern emittiert zwei <a href="/wiki/Positron" title="Positron">Positronen</a> und zwei Elektron-Neutrinos. Bislang kein experimenteller Nachweis.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>−2)</td> <td>2 ν<sub>e</sub>, 2 e<sup>+</sup> </td></tr> <tr> <td>(εβ<sup>+</sup>)</td> <td><a href="/w/index.php?title=Elektroneneinfang_mit_Positronenemission&action=edit&redlink=1" class="new" title="Elektroneneinfang mit Positronenemission (Seite nicht vorhanden)">Elektroneneinfang mit Positronenemission</a></td> <td>Der Kern absorbiert ein Elektron der Atomhülle und emittiert ein Positron und zwei Elektron-Neutrinos. Bislang kein experimenteller Nachweis.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>−2)</td> <td>2 ν<sub>e</sub>, e<sup>+</sup> </td></tr> <tr> <td>KEC (2ε)</td> <td><a href="/wiki/Doppelter_Elektroneneinfang" title="Doppelter Elektroneneinfang">Doppelter Elektroneneinfang</a></td> <td>Der Kern absorbiert zwei Elektronen der Atomhülle und emittiert zwei Elektron-Neutrinos.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>−2)</td> <td>2 ν<sub>e</sub> </td></tr> <tr class="hintergrundfarbe5"> <td colspan="6"><b>Übergänge zwischen Zuständen desselben Kerns</b> </td></tr> <tr> <td>IT</td> <td><a href="/wiki/Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">Gamma-Zerfall</a></td> <td>Der angeregte Kern emittiert ein (meist) hochenergetisches <a href="/wiki/Photon" title="Photon">Photon</a> (Gammaquant).</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>)</td> <td>γ </td></tr> <tr> <td>(IC)</td> <td><a href="/wiki/Innere_Konversion" title="Innere Konversion">Innere Konversion</a></td> <td>Der angeregte Kern überträgt Energie auf ein Hüllenelektron, welches das Atom verlässt.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>)</td> <td>e<sup>−</sup> </td></tr> <tr> <td></td> <td><a href="/wiki/Innere_Paarbildung" class="mw-redirect" title="Innere Paarbildung">Innere Paarbildung</a></td> <td>Der angeregte Kern emittiert ein Elektron-Positron-Paar.</td> <td>(<i>A</i>, <i>Z</i>)</td> <td>e<sup>−</sup>, e<sup>+</sup> </td></tr></tbody></table> <ul><li>Die Kurzbezeichnungen ohne Klammern werden in der Isotopenauflistung der deutschsprachigen Wikipedia verwendet, die in Klammern werden häufig auf anderen Webseiten verwendet.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zerfälle_unter_Aussendung_von_Nukleonen"><span id="Zerf.C3.A4lle_unter_Aussendung_von_Nukleonen"></span>Zerfälle unter Aussendung von Nukleonen</h3></div> <p>Es gibt verschiedene Arten von Zerfällen, bei denen Nukleonen einzeln oder gebunden emittiert werden. Mit Abstand die größte Bedeutung hat hierbei der α-Zerfall. In all diesen Fällen bleibt die Gesamtzahl der Protonen und der Neutronen jeweils unverändert. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Alpha-Zerfall_(α)"><span id="Alpha-Zerfall_.28.CE.B1.29"></span>Alpha-Zerfall (α)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alphastrahlung</a></i></div> <p>Ein Alpha-Zerfall tritt hauptsächlich bei schwereren und relativ neutronenarmen Nukliden auf. Dabei verlässt ein <a href="/wiki/Helium" title="Helium">Helium</a>-4-Kern, in diesem Fall Alphateilchen genannt, mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 8 Prozent der <a href="/wiki/Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a> den Mutterkern. Dies ist trotz der hohen <a href="/wiki/Coulombbarriere" class="mw-redirect" title="Coulombbarriere">Coulombbarriere</a> aufgrund des <a href="/wiki/Tunneleffekt" title="Tunneleffekt">Tunneleffekts</a> möglich. Der Restkern, auch <a href="/wiki/Radioaktiver_R%C3%BCcksto%C3%9F" title="Radioaktiver Rückstoß">Rückstoßkern</a> oder Tochterkern genannt, hat nach dem Vorgang eine um 4 verringerte <a href="/wiki/Nukleonenzahl" class="mw-redirect" title="Nukleonenzahl">Nukleonenzahl</a> und eine um 2 verringerte <a href="/wiki/Kernladungszahl" class="mw-redirect" title="Kernladungszahl">Kernladungszahl</a>. </p><p>Die allgemeine Formel des Alpha-Zerfalls lautet </p> <dl><dd><a href="/wiki/Kernreaktion#Formelschreibweise_und_Beispiele" title="Kernreaktion"><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-2}^{A-4}\mathrm {Y} +~_{2}^{4}\mathrm {He} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> <mo>−<!-- − --></mo> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> <mo>−<!-- − --></mo> <mn>4</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">Y</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mtext> </mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">H</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-2}^{A-4}\mathrm {Y} +~_{2}^{4}\mathrm {He} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/21483e78109f914c23da7e5175e5cbe7579d78c5" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:19.381ex; height:3.509ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-2}^{A-4}\mathrm {Y} +~_{2}^{4}\mathrm {He} }"></span></a></dd> <dd><small>Der Mutterkern X mit Nukleonenzahl (Massenzahl) A und Protonenzahl Z zerfällt unter Aussendung eines Alphateilchens in den Tochterkern Y mit einer um 4 verminderten Nukleonenzahl und um 2 verminderten Protonenzahl.</small></dd></dl> <p><b>Beispiel</b>: Der Zerfall von Uran-238 in Thorium-234: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 90}^{234}\mathrm {Th} +\alpha }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>92</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>238</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">U</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>90</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>234</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">T</mi> <mi mathvariant="normal">h</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mi>α<!-- α --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 90}^{234}\mathrm {Th} +\alpha }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8f0a0b74ea46b3e1fe3c879a8b1c2675226fd7d6" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:18.052ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 90}^{234}\mathrm {Th} +\alpha }"></span></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Spontane_Spaltung_(SF)"><span id="Spontane_Spaltung_.28SF.29"></span>Spontane Spaltung (SF)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Spontane_Spaltung" title="Spontane Spaltung">Spontane Spaltung</a></i></div> <p>Bei besonders schweren Kernen jenseits der Ordnungszahl 90 (<a href="/wiki/Thorium" title="Thorium">Thorium</a>) ist die <a href="/wiki/Spontane_Spaltung" title="Spontane Spaltung">spontane Spaltung</a> ein weiterer radioaktiver Umwandlungsprozess. Der Atomkern zerfällt in zwei (selten mehr) mittelschwere Tochterkerne und setzt dabei zwei oder drei Neutronen frei: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 98}^{252}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 56}^{145}\mathrm {Ba} +{}_{\ 42}^{104}\mathrm {Mo} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>98</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>252</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> <mi mathvariant="normal">f</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>56</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>145</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mi mathvariant="normal">a</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>42</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>104</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">M</mi> <mi mathvariant="normal">o</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>3</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 98}^{252}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 56}^{145}\mathrm {Ba} +{}_{\ 42}^{104}\mathrm {Mo} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1159d430823cd48195412cebe81cb17e4040e796" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:30.124ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 98}^{252}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 56}^{145}\mathrm {Ba} +{}_{\ 42}^{104}\mathrm {Mo} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 98}^{252}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 50}^{128}\mathrm {Sn} +{}_{\ 48}^{122}\mathrm {Cd} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>98</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>252</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> <mi mathvariant="normal">f</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>50</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>128</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">S</mi> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>48</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>122</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> <mi mathvariant="normal">d</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 98}^{252}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 50}^{128}\mathrm {Sn} +{}_{\ 48}^{122}\mathrm {Cd} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a7423708d2d79b278769e5c3907088d1dd7c1d4a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:29.578ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 98}^{252}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 50}^{128}\mathrm {Sn} +{}_{\ 48}^{122}\mathrm {Cd} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <p>Natürlich vorkommenden Uranisotope zerfallen zu einem winzigen Teil durch spontane Spaltung: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 92}^{235}\mathrm {U} \to {}_{\ 56}^{142}\mathrm {Ba} +{}_{36}^{90}\mathrm {Kr} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>92</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>235</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">U</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>56</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>142</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mi mathvariant="normal">a</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>36</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>90</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">K</mi> <mi mathvariant="normal">r</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>3</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 92}^{235}\mathrm {U} \to {}_{\ 56}^{142}\mathrm {Ba} +{}_{36}^{90}\mathrm {Kr} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f9fb53543902a431cc37c9c7144109b2e369c78e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:27.928ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 92}^{235}\mathrm {U} \to {}_{\ 56}^{142}\mathrm {Ba} +{}_{36}^{90}\mathrm {Kr} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 54}^{140}\mathrm {Xe} +{}_{38}^{96}\mathrm {Sr} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>92</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>238</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">U</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>54</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>140</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>38</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>96</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">S</mi> <mi mathvariant="normal">r</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 54}^{140}\mathrm {Xe} +{}_{38}^{96}\mathrm {Sr} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/16a384270bc9f7fa8aabb066af083549046e7a56" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:27.38ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 54}^{140}\mathrm {Xe} +{}_{38}^{96}\mathrm {Sr} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 92}^{235}\mathrm {U} \to {}_{\ 53}^{135}\mathrm {I} +{}_{39}^{98}\mathrm {Y} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>92</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>235</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">U</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>53</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>135</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">I</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>39</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>98</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">Y</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 92}^{235}\mathrm {U} \to {}_{\ 53}^{135}\mathrm {I} +{}_{39}^{98}\mathrm {Y} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/16c5f51b7a7d66dd89c5d791ec588dc5bc70365d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:24.983ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 92}^{235}\mathrm {U} \to {}_{\ 53}^{135}\mathrm {I} +{}_{39}^{98}\mathrm {Y} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 51}^{133}\mathrm {Sb} +{}_{\ 41}^{102}\mathrm {Nb} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>92</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>238</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">U</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>51</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>133</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">S</mi> <mi mathvariant="normal">b</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>41</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>102</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">N</mi> <mi mathvariant="normal">b</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>3</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 51}^{133}\mathrm {Sb} +{}_{\ 41}^{102}\mathrm {Nb} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b5a8c8b8a12ce64246500ef5efbdf8c68737b93b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:28.843ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 92}^{238}\mathrm {U} \to {}_{\ 51}^{133}\mathrm {Sb} +{}_{\ 41}^{102}\mathrm {Nb} +3~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <p>Neben der meist binären Kernspaltung tritt selten auch eine ternäre Kernspaltung auf, bei der also ein drittes (leichtes) Teilchen auftritt. Meist ist dieses Teilchen ein <sup>4</sup>He- oder <sup>3</sup>H-Kern. </p><p>Noch seltener treten quaternäre Kernspaltungen auf, in denen zwei weitere leichte Teilchen (auch hier meist <sup>4</sup>He) entstehen.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Clusterzerfall_(AcZc)"><span id="Clusterzerfall_.28AcZc.29"></span>Clusterzerfall (A<sub>c</sub>Z<sub>c</sub>)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Clusterzerfall" title="Clusterzerfall">Clusterzerfall</a></i></div> <p>Statt einzelner Nukleonen oder Helium-4-Kerne werden in sehr seltenen Fällen auch größere Atomkerne emittiert, die aber verglichen mit dem Mutterkern immer noch klein sind (im Gegensatz zur spontanen Spaltung, bei der die Spaltprodukte von der gleichen Größenordnung sind). Diese Zerfallsform wurde 1980 vorhergesagt und 1983 experimentell bestätigt. </p><p><b>Beispiele:</b> </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 97}^{247}\mathrm {Bk} \to {}_{\ 91}^{235}\mathrm {Pa} +{}_{\ 6}^{12}\mathrm {C} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>97</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>247</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mi mathvariant="normal">k</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>91</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>235</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">P</mi> <mi mathvariant="normal">a</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>6</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>12</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 97}^{247}\mathrm {Bk} \to {}_{\ 91}^{235}\mathrm {Pa} +{}_{\ 6}^{12}\mathrm {C} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4d9fd63fdb18c7b45ed8b46489d9e4d28d14f1e6" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:21.024ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 97}^{247}\mathrm {Bk} \to {}_{\ 91}^{235}\mathrm {Pa} +{}_{\ 6}^{12}\mathrm {C} }"></span></dd></dl> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 97}^{247}\mathrm {Bk} \to {}_{\ 77}^{199}\mathrm {Ir} +{}_{20}^{48}\mathrm {Ca} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>97</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>247</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mi mathvariant="normal">k</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>77</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>199</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">I</mi> <mi mathvariant="normal">r</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>20</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>48</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> <mi mathvariant="normal">a</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 97}^{247}\mathrm {Bk} \to {}_{\ 77}^{199}\mathrm {Ir} +{}_{20}^{48}\mathrm {Ca} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4c34dd05045803944da6b42bad42dff069c929ad" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:21.192ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 97}^{247}\mathrm {Bk} \to {}_{\ 77}^{199}\mathrm {Ir} +{}_{20}^{48}\mathrm {Ca} }"></span></dd></dl> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 98}^{248}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 90}^{232}\mathrm {Th} +{}_{\ 8}^{16}\mathrm {O} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>98</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>248</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> <mi mathvariant="normal">f</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>90</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>232</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">T</mi> <mi mathvariant="normal">h</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>8</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>16</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">O</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 98}^{248}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 90}^{232}\mathrm {Th} +{}_{\ 8}^{16}\mathrm {O} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/baa009c604461ac19a3924bfb1b108233d901001" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:21.049ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 98}^{248}\mathrm {Cf} \to {}_{\ 90}^{232}\mathrm {Th} +{}_{\ 8}^{16}\mathrm {O} }"></span></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Spontane_Nukleonenemission_(p,_n,_2p,_2n)"><span id="Spontane_Nukleonenemission_.28p.2C_n.2C_2p.2C_2n.29"></span>Spontane Nukleonenemission (p, n, 2p, 2n)</h4></div> <p>Bei <a href="/wiki/Kernreaktion" title="Kernreaktion">Kernreaktionen</a> können sehr kurzlebige Kerne mit besonders großem oder besonders niedrigem Proton-zu-Neutron-Verhältnis entstehen, die dann einzelne Nukleonen emittieren. Atomkerne mit sehr hohem Protonenüberschuss können <a href="/wiki/Protonenemission" title="Protonenemission">Protonen abgeben</a>, Atomkerne mit hohem <a href="/wiki/Neutronen%C3%BCberschuss" title="Neutronenüberschuss">Neutronenüberschuss</a> können <a href="/wiki/Protonenemission" title="Protonenemission">Neutronen abgeben</a>. </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-1}^{A-1}\mathrm {Y} +{}_{1}^{1}\mathrm {p} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> <mo>−<!-- − --></mo> <mn>1</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> <mo>−<!-- − --></mo> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">Y</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">p</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-1}^{A-1}\mathrm {Y} +{}_{1}^{1}\mathrm {p} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6acc5e9a0eec49a1d5d54431d40fa9f9032bf04d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:17.318ex; height:3.509ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-1}^{A-1}\mathrm {Y} +{}_{1}^{1}\mathrm {p} }"></span></dd></dl> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z}^{A-1}\mathrm {X} +{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> <mo>−<!-- − --></mo> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z}^{A-1}\mathrm {X} +{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9aea7ba17f1466df117e7f383ac9d7ac252de1c9" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:17.318ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z}^{A-1}\mathrm {X} +{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <p><b>Beispiel:</b> Bor-9 spaltet ein Proton ab, um den Überschuss auszugleichen: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{5}^{9}\mathrm {B} \to {}_{4}^{8}\mathrm {Be} +{}_{1}^{1}\mathrm {p} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>5</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>9</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>8</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">p</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{5}^{9}\mathrm {B} \to {}_{4}^{8}\mathrm {Be} +{}_{1}^{1}\mathrm {p} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cff478e1d853881bd252dbbb28a7c7a0b024f460" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:15.233ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{5}^{9}\mathrm {B} \to {}_{4}^{8}\mathrm {Be} +{}_{1}^{1}\mathrm {p} }"></span></dd></dl> <p><b>Beispiel:</b> Helium-5 sendet dagegen spontan ein Neutron aus: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{2}^{5}\mathrm {He} \to {}_{2}^{4}\mathrm {He} +{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>5</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">H</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">H</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{2}^{5}\mathrm {He} \to {}_{2}^{4}\mathrm {He} +{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/87b7abdbcfef328f0f402e05d3ebaffb833234cc" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:16.461ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{2}^{5}\mathrm {He} \to {}_{2}^{4}\mathrm {He} +{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <p>Dies geschieht sehr schnell (typische Lebenszeit der Mutterkerne: 10<sup>−22</sup> s bis 10<sup>−18</sup> s). </p><p>Da Kerne mit ungeradzahliger Protonen- bzw. Neutronenzahl (noch) weniger stabil sind als Kerne mit gerader, kann bei geradzahligen Kernen auch ein Zwei-Protonen- bzw. Zwei-Neutronen-Zerfall auftreten, bei dem zwei Nukleonen gleichzeitig emittiert werden. </p><p><b>Beispiel:</b> Der Zerfall von <a href="/wiki/Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a>-26 in <a href="/wiki/Silicium" title="Silicium">Silicium</a>-24: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{16}^{26}\mathrm {S} \to {}_{14}^{24}\mathrm {Si} +2~{}_{1}^{1}\mathrm {p} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>16</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>26</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">S</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>14</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>24</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">S</mi> <mi mathvariant="normal">i</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">p</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{16}^{26}\mathrm {S} \to {}_{14}^{24}\mathrm {Si} +2~{}_{1}^{1}\mathrm {p} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9d10ff9cad697f707b6e4733d27dd7b28fa4992f" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:17.529ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{16}^{26}\mathrm {S} \to {}_{14}^{24}\mathrm {Si} +2~{}_{1}^{1}\mathrm {p} }"></span></dd></dl> <p><b>Beispiel:</b> Der Zerfall von <a href="/wiki/Beryllium" title="Beryllium">Beryllium</a>-16 in Beryllium-14: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{4}^{16}\mathrm {Be} \to {}_{4}^{14}\mathrm {Be} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>16</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>14</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{4}^{16}\mathrm {Be} \to {}_{4}^{14}\mathrm {Be} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/48971b39b4e9715c09c2fcbcffa629044cb18397" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:19.653ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{4}^{16}\mathrm {Be} \to {}_{4}^{14}\mathrm {Be} +2~{}_{0}^{1}\mathrm {n} }"></span></dd></dl> <p>Beide Zwei-Nukleonen-Prozesse treten nahe der theoretischen Stabilitätsgrenze, dem „Rand der Nuklidkarte“ auf. Außerhalb davon kann es keine gebundenen Atomkerne geben.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beta-Zerfälle"><span id="Beta-Zerf.C3.A4lle"></span>Beta-Zerfälle</h3></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Betastrahlung" title="Betastrahlung">Betastrahlung</a></i></div> <p>Ein Beta-Zerfall tritt bei einem unausgewogenen Verhältnis von Neutronen zu Protonen im Kern auf. Die dabei entstehende Betastrahlung besteht entweder aus Elektronen (β<sup>−</sup>) oder Positronen (β<sup>+</sup>), die den Kern mit – je nach Nuklid – bis zu 99,9 Prozent der Lichtgeschwindigkeit verlassen. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Beta-Minus-Zerfall_(β−)"><span id="Beta-Minus-Zerfall_.28.CE.B2.E2.88.92.29"></span>Beta-Minus-Zerfall (β<sup>−</sup>)</h4></div> <p>Beim <a href="/wiki/Beta-Zerfall" class="mw-redirect" title="Beta-Zerfall">Beta-Minus-Zerfall</a> wird im Kern ein Neutron in ein Proton umgewandelt. Dabei werden ein <a href="/wiki/Elektron" title="Elektron">Elektron</a> und ein <a href="/wiki/Neutrino" title="Neutrino">Elektron-Antineutrino</a> emittiert. Die <a href="/wiki/Nukleonenzahl" class="mw-redirect" title="Nukleonenzahl">Nukleonenzahl</a> des Kerns ändert sich dabei nicht, seine <a href="/wiki/Ordnungszahl" title="Ordnungszahl">Ordnungszahl</a> erhöht sich um 1. </p><p>Die allgemeine Formel lautet </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z+1}^{A}\mathrm {Y} +\mathrm {e} ^{-}+{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">Y</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>−<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo>+</mo> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mo accent="false">¯<!-- ¯ --></mo> </mover> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z+1}^{A}\mathrm {Y} +\mathrm {e} ^{-}+{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6e8760c5064bd9490d282431cabdb0ce047256c3" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:22.674ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z+1}^{A}\mathrm {Y} +\mathrm {e} ^{-}+{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}"></span></dd> <dd><small>Der Mutterkern X mit Nukleonenzahl A und Protonenzahl Z zerfällt unter Aussendung eines Elektrons und eines Elektron-Antineutrinos in den Tochterkern Y mit gleicher Nukleonenzahl und um 1 erhöhter Protonenzahl.</small></dd></dl> <p><b>Beispiel:</b> Der Zerfall von Kohlenstoff-14 in das stabile Isotop Stickstoff-14: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 6}^{14}\mathrm {C} \to {}_{\ 7}^{14}\mathrm {N} +\mathrm {e} ^{-}+{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>6</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>14</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>7</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>14</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">N</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>−<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo>+</mo> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mo accent="false">¯<!-- ¯ --></mo> </mover> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 6}^{14}\mathrm {C} \to {}_{\ 7}^{14}\mathrm {N} +\mathrm {e} ^{-}+{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1472320c2397466def89e772c9aeab5a3d696b9e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:21.375ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 6}^{14}\mathrm {C} \to {}_{\ 7}^{14}\mathrm {N} +\mathrm {e} ^{-}+{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}"></span></dd></dl> <p>Beta-Minus-Strahlung lässt sich durch wenige Meter Luft oder z. B. durch eine Plexiglasplatte vollständig <a href="/wiki/Abschirmung_(Strahlung)" title="Abschirmung (Strahlung)">abschirmen</a>. </p><p>Neutrino und Antineutrino unterliegen nur der <a href="/wiki/Schwache_Wechselwirkung" title="Schwache Wechselwirkung">schwachen Wechselwirkung</a>. Wegen dieser äußerst seltenen Wechselwirkung mit Materie sind sie nur schwer nachzuweisen und für Lebewesen ungefährlich. <a href="/wiki/Proton-Proton-Reaktion" title="Proton-Proton-Reaktion">Sonnen-Neutrinos</a> durchqueren fast ungeschwächt Teile der Sonne und die ganze Erde. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Beta-Plus-Zerfall_(β+)"><span id="Beta-Plus-Zerfall_.28.CE.B2.2B.29"></span>Beta-Plus-Zerfall (β<sup>+</sup>)</h4></div> <p>Beim <a href="/wiki/Beta-Plus-Zerfall" class="mw-redirect" title="Beta-Plus-Zerfall">Beta-Plus-Zerfall</a> wird im Kern ein <a href="/wiki/Proton" title="Proton">Proton</a> in ein <a href="/wiki/Neutron" title="Neutron">Neutron</a> umgewandelt; dabei werden ein <a href="/wiki/Positron" title="Positron">Positron</a> und ein Elektron-<a href="/wiki/Neutrino" title="Neutrino">Neutrino</a> emittiert. Die Nukleonenzahl des Kerns ändert sich dabei nicht, seine Ordnungszahl verringert sich um 1. </p><p>Die allgemeine Formel lautet </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-1}^{A}\mathrm {Y} +\mathrm {e} ^{+}+\nu _{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> <mo>−<!-- − --></mo> <mn>1</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">Y</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>+</mo> </mrow> </msup> <mo>+</mo> <msub> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-1}^{A}\mathrm {Y} +\mathrm {e} ^{+}+\nu _{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e9e721c3ad730d1523d936122159d5a6f9a985a0" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:22.421ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} \to {}_{Z-1}^{A}\mathrm {Y} +\mathrm {e} ^{+}+\nu _{\mathrm {e} }}"></span></dd> <dd><small>Der Mutterkern X mit Nukleonenzahl A und Protonenzahl Z zerfällt unter Aussendung eines Positrons und eines Elektron-Neutrinos in den Tochterkern Y mit gleicher Nukleonenzahl und um 1 verminderter Protonenzahl.</small></dd></dl> <p><b>Beispiel:</b> Der Zerfall von Stickstoff-13 in das stabile Isotop Kohlenstoff-13: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 7}^{13}\mathrm {N} \to {}_{\ 6}^{13}\mathrm {C} +\mathrm {e} ^{+}+\nu _{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>7</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>13</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">N</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>6</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>13</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>+</mo> </mrow> </msup> <mo>+</mo> <msub> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 7}^{13}\mathrm {N} \to {}_{\ 6}^{13}\mathrm {C} +\mathrm {e} ^{+}+\nu _{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/678aa884db1a5a9cdd8540407de8fc3c17fd8c24" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:21.122ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 7}^{13}\mathrm {N} \to {}_{\ 6}^{13}\mathrm {C} +\mathrm {e} ^{+}+\nu _{\mathrm {e} }}"></span></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="(Einfacher)_Elektroneneinfang_(ε)"><span id=".28Einfacher.29_Elektroneneinfang_.28.CE.B5.29"></span>(Einfacher) Elektroneneinfang (ε)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Elektroneneinfang" title="Elektroneneinfang">Elektroneneinfang</a></i></div> <p>Eine andere Möglichkeit zur Umwandlung eines Protons in ein Neutron besteht im <a href="/wiki/Elektroneneinfang" title="Elektroneneinfang">Elektroneneinfang</a>, auch ε-Zerfall oder manchmal <i>inverser β-Zerfall</i> genannt. Dabei wird ein Elektron aus der <a href="/wiki/Elektronenh%C3%BClle" class="mw-redirect" title="Elektronenhülle">Atomhülle</a> in den Kern „gezogen“. Nach der typisch betroffenen <a href="/wiki/Elektronenschale" class="mw-redirect" title="Elektronenschale">Elektronenschale</a>, der K-Schale, wird der Elektroneneinfang auch als <i>K-Einfang</i> bezeichnet. Ein Proton des Kerns wird in ein Neutron umgewandelt und ein Elektron-Neutrino emittiert. Die Veränderung des Kerns ist gleich wie beim β<sup>+</sup>-Zerfall: die Nukleonenzahl bleibt unverändert, die Ordnungszahl verringert sich um eins. Der Elektroneneinfang konkurriert daher mit dem β<sup>+</sup>-Zerfall. Da der β<sup>+</sup>-Zerfall die Energie für das emittierte Positron aufbringen muss, kommt energetisch nicht für jedes Nuklid, das mit Elektroneneinfang zerfällt, der β<sup>+</sup>-Zerfall in Frage. In der vom Elektroneneinfang betroffenen Schale wird ein Platz frei und Elektronen aus den äußeren Schalen rücken nach, wobei <a href="/wiki/Charakteristische_R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Charakteristische Röntgenstrahlung">charakteristische Röntgenstrahlung</a> emittiert wird. </p><p>Allgemein lautet die Formel für den Elektroneneinfang </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} +\mathrm {e} ^{-}\to {}_{Z-1}^{A}\mathrm {Y} +\nu _{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>−<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> <mo>−<!-- − --></mo> <mn>1</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">Y</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msub> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} +\mathrm {e} ^{-}\to {}_{Z-1}^{A}\mathrm {Y} +\nu _{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cd0ec19fcdb2cbdee26b48b5532efc7396d44161" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:22.421ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} +\mathrm {e} ^{-}\to {}_{Z-1}^{A}\mathrm {Y} +\nu _{\mathrm {e} }}"></span></dd> <dd><small>Der Mutterkern X fängt ein Elektron aus der Atomhülle ein und wandelt sich unter Emission eines Elektron-Neutrinos in den Tochterkern mit gleicher Nukleonenzahl und um 1 verminderter Protonenzahl um.</small></dd></dl> <p><b>Beispiel:</b> Der Zerfall von Nickel-59 zu Kobalt-59: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{28}^{59}\mathrm {Ni} +\mathrm {e} ^{-}\to {}_{27}^{59}\mathrm {Co} +\nu _{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>28</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>59</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">N</mi> <mi mathvariant="normal">i</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>−<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>27</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>59</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">C</mi> <mi mathvariant="normal">o</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msub> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{28}^{59}\mathrm {Ni} +\mathrm {e} ^{-}\to {}_{27}^{59}\mathrm {Co} +\nu _{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e72c233e7827c556e49782dfa1086c4ae743676a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:22.932ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{28}^{59}\mathrm {Ni} +\mathrm {e} ^{-}\to {}_{27}^{59}\mathrm {Co} +\nu _{\mathrm {e} }}"></span></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Doppelter_Elektroneneinfang_(2ε)"><span id="Doppelter_Elektroneneinfang_.282.CE.B5.29"></span>Doppelter Elektroneneinfang (2ε)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Doppelter_Elektroneneinfang" title="Doppelter Elektroneneinfang">Doppelter Elektroneneinfang</a></i></div> <p>Für einige Kerne ist ein einfacher Elektroneneinfang energetisch nicht möglich, sie können aber durch gleichzeitiges Einfangen zweier Elektronen zerfallen. Da derartige Zerfälle zwei schwache Wechselwirkungen gleichzeitig benötigen, haben sie extrem lange Halbwertszeiten. Direkt nachgewiesen wurden sie erstmals 1986.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </p><p><b>Beispiel:</b> Der Zerfall von Xenon-124 in Tellur-124: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{\ 54}^{124}\mathrm {Xe} +2~\mathrm {e} ^{-}\to {}_{\ 52}^{124}\mathrm {Te} +2~\nu _{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>54</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>124</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>−<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext> </mtext> <mn>52</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>124</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">T</mi> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msub> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{\ 54}^{124}\mathrm {Xe} +2~\mathrm {e} ^{-}\to {}_{\ 52}^{124}\mathrm {Te} +2~\nu _{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6e522b1a3d5452b411ed0fde45483180dbad98d8" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:28.317ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{\ 54}^{124}\mathrm {Xe} +2~\mathrm {e} ^{-}\to {}_{\ 52}^{124}\mathrm {Te} +2~\nu _{\mathrm {e} }}"></span></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Doppelter_Beta-Minus-Zerfall_(2β−)"><span id="Doppelter_Beta-Minus-Zerfall_.282.CE.B2.E2.88.92.29"></span>Doppelter Beta-Minus-Zerfall (2β<sup>−</sup>)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Doppelter_Betazerfall" title="Doppelter Betazerfall">Doppelter Betazerfall</a></i></div> <p>Für einige Kerne ist ein einfacher Beta-Zerfall energetisch nicht möglich, sie können aber unter Abstrahlung zweier Elektronen zerfallen. Da derartige Zerfälle zwei schwache Wechselwirkungen gleichzeitig benötigen, haben sie extrem lange Halbwertszeiten. Direkt nachgewiesen wurden sie erstmals 1987. </p><p><b>Beispiel:</b> Der Zerfall von Zirkonium-96 in Molybdän-96: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{40}^{96}\mathrm {Zr} \to {}_{42}^{96}\mathrm {Mo} +2~\mathrm {e} ^{-}+2~{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>40</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>96</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">Z</mi> <mi mathvariant="normal">r</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>42</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>96</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">M</mi> <mi mathvariant="normal">o</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>−<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <mtext> </mtext> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <mi>ν<!-- ν --></mi> <mo accent="false">¯<!-- ¯ --></mo> </mover> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">e</mi> </mrow> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{40}^{96}\mathrm {Zr} \to {}_{42}^{96}\mathrm {Mo} +2~\mathrm {e} ^{-}+2~{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/34e47081ba5c3f83af8be7e17074cdc0652f478a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:27.066ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{40}^{96}\mathrm {Zr} \to {}_{42}^{96}\mathrm {Mo} +2~\mathrm {e} ^{-}+2~{\overline {\nu }}_{\mathrm {e} }}"></span></dd></dl> <p>Ob beim doppelten Beta-Zerfall stets zwei Neutrinos emittiert werden oder ob auch ein neutrinoloser doppelter Beta-Zerfall vorkommt, ist bisher (2016) nicht beantwortet. Könnte der neutrinolose Fall nachgewiesen werden, so hätten sich die Neutrinos gegenseitig <a href="/wiki/Annihilation" title="Annihilation">annihiliert</a>, was bedeuten würde, dass Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind. Damit wären sie sogenannte <a href="/wiki/Majorana-Fermion" title="Majorana-Fermion">Majorana-Teilchen</a>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Übergänge_zwischen_Zuständen_desselben_Kerns"><span id=".C3.9Cberg.C3.A4nge_zwischen_Zust.C3.A4nden_desselben_Kerns"></span>Übergänge zwischen Zuständen desselben Kerns</h3></div> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gamma-Zerfall_(γ)"><span id="Gamma-Zerfall_.28.CE.B3.29"></span>Gamma-Zerfall (γ)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">Gammastrahlung</a></i></div> <p>Ein Gamma-Zerfall tritt allgemein auf, wenn ein <a href="/wiki/Atomkern" title="Atomkern">Atomkern</a> nach einem vorherigen anderen Zerfall in einem <a href="/wiki/Angeregter_Zustand" title="Angeregter Zustand">angeregten Zustand</a> verbleibt. Durch Emission hochenergetischer <a href="/wiki/Elektromagnetische_Welle" title="Elektromagnetische Welle">elektromagnetischer Strahlung</a> (γ-Strahlung) gibt der Atomkern Energie ab und geht in einen Zustand niedrigerer Energie über. Die <a href="/wiki/Neutronenzahl" title="Neutronenzahl">Neutronen</a>- und <a href="/wiki/Protonenzahl" class="mw-redirect" title="Protonenzahl">Protonenzahl</a> des Kerns ändern sich dabei nicht. Die Bezeichnung Gamma„zerfall“ ist insofern etwas irreführend, aber trotzdem übliche Nomenklatur. Der Gammazerfall erfolgt bis auf wenige Ausnahmen innerhalb kürzester Zeit (10<sup>−18</sup> bis 10<sup>−12</sup> Sekunden) nach einem vorherigen Zerfall. </p><p>Die allgemeine Formel ist </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} ^{*}\to {}_{Z}^{A}\mathrm {X} +\gamma }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>∗<!-- ∗ --></mo> </mrow> </msup> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mi>γ<!-- γ --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} ^{*}\to {}_{Z}^{A}\mathrm {X} +\gamma }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fe13282ac2cba9f511fcf3ec553f0d7bccebd0e3" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:15.187ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} ^{*}\to {}_{Z}^{A}\mathrm {X} +\gamma }"></span></dd> <dd><small>Der angeregte Kern X regt sich unter Aussendung eines Gammaquants ab.</small></dd></dl> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Cobalt-60_Decay_Scheme.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Cobalt-60_Decay_Scheme.svg/220px-Cobalt-60_Decay_Scheme.svg.png" decoding="async" width="220" height="196" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Cobalt-60_Decay_Scheme.svg/330px-Cobalt-60_Decay_Scheme.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Cobalt-60_Decay_Scheme.svg/440px-Cobalt-60_Decay_Scheme.svg.png 2x" data-file-width="450" data-file-height="400" /></a><figcaption>Zerfallsschema von <sup>60</sup>Co</figcaption></figure> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Tc-99m_Decay_Scheme.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Tc-99m_Decay_Scheme.svg/220px-Tc-99m_Decay_Scheme.svg.png" decoding="async" width="220" height="110" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Tc-99m_Decay_Scheme.svg/330px-Tc-99m_Decay_Scheme.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Tc-99m_Decay_Scheme.svg/440px-Tc-99m_Decay_Scheme.svg.png 2x" data-file-width="450" data-file-height="225" /></a><figcaption>Zerfallsschema von <sup>99 m</sup>Tc</figcaption></figure> <p>Ein bekanntes Beispiel ist die Aussendung von Gammastrahlung durch einen Nickel-60-Kern, der (meist) durch Beta-Zerfall eines Cobalt-60-Kerns entstanden ist: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{28}^{60}\mathrm {Ni} ^{*}\to {}_{28}^{60}\mathrm {Ni} +{\gamma }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>28</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>60</mn> </mrow> </msubsup> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">N</mi> <mi mathvariant="normal">i</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>∗<!-- ∗ --></mo> </mrow> </msup> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>28</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>60</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">N</mi> <mi mathvariant="normal">i</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>γ<!-- γ --></mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{28}^{60}\mathrm {Ni} ^{*}\to {}_{28}^{60}\mathrm {Ni} +{\gamma }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7e7cd211dd89852aad4257873a1ef11f81d432ba" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:17.303ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{28}^{60}\mathrm {Ni} ^{*}\to {}_{28}^{60}\mathrm {Ni} +{\gamma }}"></span></dd></dl> <p>Das <a href="/wiki/Zerfallsschema" title="Zerfallsschema">Zerfallsschema</a> dieses Prozesses ist in der Grafik am rechten Rand dargestellt. <a href="/wiki/Cobalt" title="Cobalt"><sup>60</sup>Co</a>, ein Nuklid mit vielen praktischen Anwendungen, ist ein Beta-Minus-Strahler mit einer Halbwertszeit von 5,26 Jahren. Es zerfällt in einen angeregten Zustand von <sup>60</sup>Ni<sup>*</sup>, der praktisch sofort mit einer Halbwertszeit von etwas weniger als 1 <a href="/wiki/Pikosekunde" class="mw-redirect" title="Pikosekunde">ps</a> durch Emission von (meist) einer <i>Kaskade</i> aus zwei Gammaquanten in den Grundzustand übergeht. </p><p>Bei den praktischen Anwendungen von <sup>60</sup>Co und vielen anderen Radionukliden geht es sehr oft nur um diese Gammastrahlung; die Alpha- oder Betastrahlung wird in diesen Fällen durch das Gehäuse des radioaktiven Präparates abgeschirmt und nur die Gammastrahlung dringt nach außen. </p><p>Obwohl die Gammastrahlung aus dem Tochternuklid des Alpha- oder Beta-Zerfalls kommt, ordnet man sie sprachlich immer dessen Mutternuklid zu. Man spricht vom „Gammastrahler“ Cobalt-60 usw., denn die einzige praktisch brauchbare Quelle dieser Gammastrahlung ist ein <sup>60</sup>Co-Präparat. </p><p>Nur wenn der angeregte Zustand ein <a href="/wiki/Isomer_(Kernphysik)" title="Isomer (Kernphysik)">Isomer</a> ist, d. h. eine ausreichend lange Halbwertszeit hat, kann die eigentliche Gammastrahlungsquelle getrennt von ihrer Erzeugung genutzt werden, wie im Falle von <a href="/wiki/Technetium" title="Technetium">Technetium</a>-99: </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{43}^{99\mathrm {m} }\mathrm {Tc} \to {}_{43}^{99}\mathrm {Tc} +{\gamma }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>43</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>99</mn> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">m</mi> </mrow> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">T</mi> <mi mathvariant="normal">c</mi> </mrow> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>43</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>99</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">T</mi> <mi mathvariant="normal">c</mi> </mrow> <mo>+</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>γ<!-- γ --></mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{43}^{99\mathrm {m} }\mathrm {Tc} \to {}_{43}^{99}\mathrm {Tc} +{\gamma }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0bb833ebe5e673185826a40392eafd1ac5e8f55d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:18.259ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{43}^{99\mathrm {m} }\mathrm {Tc} \to {}_{43}^{99}\mathrm {Tc} +{\gamma }}"></span></dd></dl> <p>Dieses Technetium-Isotop mit einer Halbwertszeit von sechs Stunden wird in der medizinischen Diagnostik verwendet. </p><p>Zur Abschirmung von γ-Strahlung sind unter Umständen dezimeterdicke Beton- oder Bleiplatten nötig, denn sie hat in Materie keine bestimmte Reichweite, sondern wird nur <a href="/wiki/Exponentiell" class="mw-redirect" title="Exponentiell">exponentiell</a> abgeschwächt. Es gibt daher für jedes Abschirmmaterial eine von der Gammaenergie abhängige <a href="/wiki/Halbwertsdicke" class="mw-redirect" title="Halbwertsdicke">Halbwertsdicke</a>. Gammastrahlung ist wie Licht elektromagnetische Strahlung, ihr <a href="/wiki/Photon" title="Photon">Quant</a> ist aber sehr viel energiereicher und liegt damit weit außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren Spektrums. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Innere_Konversion_(IC)"><span id="Innere_Konversion_.28IC.29"></span>Innere Konversion (IC)</h4></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Innere_Konversion" title="Innere Konversion">Innere Konversion</a></i></div> <p>Die beim Übergang eines Atomkerns in einen energetisch niedrigeren Zustand freiwerdende Energie kann auch an ein Elektron der Atomhülle abgegeben werden. Diesen Vorgang nennt man Innere Konversion. Die Konversionselektronen haben dementsprechend ganz charakteristische Energien, zeigen also im Gegensatz zu β-Elektronen ein Linienspektrum. </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} ^{*}\to {}_{Z}^{A}\mathrm {X} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>∗<!-- ∗ --></mo> </mrow> </msup> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>Z</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>A</mi> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">X</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} ^{*}\to {}_{Z}^{A}\mathrm {X} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b8abf92fb7eb16efae134ed15408e383f1d04962" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:11.084ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {}_{Z}^{A}\mathrm {X} ^{*}\to {}_{Z}^{A}\mathrm {X} }"></span></dd> <dd><small>Der angeregte Kern X regt sich ab. Die dabei freiwerdende Energie geht als kinetische Energie auf ein Elektron der Atomhülle über.</small></dd></dl> <p>Bei innerer Konversion fehlt nach dem Zerfall in der Hülle eine negative Elementarladung und es bleibt ein <a href="/wiki/Kation" title="Kation">positives Ion</a> zurück. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Innere_Paarbildung">Innere Paarbildung</h4></div> <p>In einigen Fällen erfolgt der Übergang in einen niedrigeren Energiezustand durch die Emission eines Elektron-Positron-Paars (<a href="/wiki/Innere_Paarbildung" class="mw-redirect" title="Innere Paarbildung">innere Paarbildung</a>). Dies geschieht dann, wenn die Energiedifferenz hoch ist und die Emission <i>eines</i> Gamma-Quants aufgrund der Drehimpulserhaltung nicht möglich ist. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zerfallsreihen">Zerfallsreihen</h2></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Zerfallsreihe" title="Zerfallsreihe">Zerfallsreihe</a></i></div> <p>Beim radioaktiven Zerfall entstehen <b>Zerfallsprodukt</b>e, die sich in der Protonen- und/oder Neutronenzahl oder in dem Anregungszustand von den Ursprungskernen unterscheiden. Zerfallsprodukte können stabil oder ihrerseits radioaktiv sein. Im letztgenannten Fall wird sich einer oder mehrere radioaktive Zerfälle anschließen, bis schließlich ein stabiles Nuklid als Endprodukt entstanden ist. Diese Aufeinanderfolge radioaktiver Zerfälle heißt <i>Zerfallsreihe</i> oder <i>Zerfallskette</i>. </p><p>So zerfällt das Isotop <a href="/wiki/Uran" title="Uran">Uran</a>-238 unter Aussendung eines <a href="/wiki/Alpha-Teilchen" class="mw-redirect" title="Alpha-Teilchen">Alpha-Teilchens</a> in <a href="/wiki/Thorium" title="Thorium">Thorium</a>-234, dieses wandelt sich dann durch einen <a href="/wiki/Betazerfall" class="mw-redirect" title="Betazerfall">Beta-Zerfall</a> in <a href="/wiki/Protactinium" title="Protactinium">Protactinium</a>-234 um, welches wieder instabil ist und so fort. Nach insgesamt 14 oder 15 Zerfällen endet diese Zerfallsreihe beim stabilen Kern <a href="/wiki/Blei" title="Blei">Blei</a>-206. Da manche Kerne auf verschiedene Weisen zerfallen können (siehe <a href="/wiki/Zerfallskanal" title="Zerfallskanal">Zerfallskanal</a>), können von einem Mutterkern mehrere Zweige der gleichen Zerfallsreihe ausgehen (die sich auch wieder treffen können). So gehen zum Beispiel etwa 64 % der Atome einer <a href="/wiki/Bismut" title="Bismut">Bismut</a>-212-Probe durch einen Beta-Zerfall in <a href="/wiki/Polonium" title="Polonium">Polonium</a>-212, die übrigen etwa 36 % durch einen Alpha-Zerfall in <a href="/wiki/Thallium" title="Thallium">Thallium</a>-208 über. </p><p>Eine ursprünglich reine Probe eines Radionuklids kann auf diese Weise mit der Zeit in ein Gemisch verschiedener Radionuklide übergehen. Dabei sammeln sich langlebige Nuklide stärker an als kurzlebige. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Abschirmung_und_Reichweite">Abschirmung und Reichweite</h2></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Abschirmung_(Strahlung)" title="Abschirmung (Strahlung)">Abschirmung (Strahlung)</a></i></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Alfa_beta_gamma_radiation.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Alfa_beta_gamma_radiation.svg/220px-Alfa_beta_gamma_radiation.svg.png" decoding="async" width="220" height="293" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Alfa_beta_gamma_radiation.svg/330px-Alfa_beta_gamma_radiation.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Alfa_beta_gamma_radiation.svg/440px-Alfa_beta_gamma_radiation.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="800" /></a><figcaption>Alphastrahlung wird durch ein Blatt Papier, Betastrahlung durch ein Metallblech von einigen Millimeter Dicke vollständig absorbiert; zur hinreichenden Schwächung von Gammastrahlung braucht man – je nach Energie dieser Strahlung – mehrere Zentimeter bis Dezimeter eines Materials möglichst hoher Dichte (siehe <a href="/wiki/Abschirmung_(Strahlung)" title="Abschirmung (Strahlung)">Abschirmung (Strahlung)</a>).</figcaption></figure> <p>α-Strahlung kann schon mit einem Blatt Papier, dünner Pappe oder durch Luft abgeschirmt werden. Zur Abschirmung von β<sup>−</sup>-Strahlung (Elektronen) werden dünne Schichten aus <a href="/wiki/Plexiglas" title="Plexiglas">Plexiglas</a> oder <a href="/wiki/Blech" title="Blech">Blech</a> verwendet, wobei Materialien mit geringer Ordnungszahl auf Grund geringerer auftretender Bremsstrahlung sich besser eignen. Zur Abschirmung von γ-Strahlung werden Materialien hoher Ordnungszahlen verwendet, z. B. <a href="/wiki/Blei" title="Blei">Blei</a>. Gleiches gilt für β<sup>+</sup>-Strahlung, weil bei deren Absorption durch <a href="/wiki/Annihilation" title="Annihilation">Annihilation</a> γ-Strahlung entsteht.<sup id="cite_ref-Rahn2012_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rahn2012-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </p><p>Generell steigt die Reichweite ionisierender Strahlung mit ihrer Energie und fällt mit der <a href="/wiki/Dichte" title="Dichte">Dichte</a> des Abschirmmaterials. α-Strahlung der kinetischen Energie von 5 MeV hat in Luft eine Reichweite von 3,6 cm, dagegen in Gewebe nur 0,04 mm.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hauptsächlich gibt ionisierende Strahlung Energie durch <a href="/wiki/Sto%C3%9F_(Physik)" title="Stoß (Physik)">Stöße</a> mit den Atomen des Abschirmmaterials ab, dabei werden Atome <a href="/wiki/Ionisation" title="Ionisation">ionisiert</a> oder <a href="/wiki/Angeregter_Zustand" title="Angeregter Zustand">angeregt</a>, wodurch wiederum Sekundärelektronen und <a href="/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> innerhalb des Abschirmmaterials entstehen. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Radioaktivität_in_der_Umwelt"><span id="Radioaktivit.C3.A4t_in_der_Umwelt"></span>Radioaktivität in der Umwelt</h2></div> <p>Radioaktivität kommt in unserer Umwelt teils natürlich (ohne Zutun des Menschen) vor, teils wurde oder wird sie durch menschliche Tätigkeiten erzeugt („anthropogen“). Ursachen natürlicher radioaktiver Strahlung sind <a href="/wiki/Primordiales_Nuklid" title="Primordiales Nuklid">primordiale Radionuklide</a> mit ihren Folgeprodukten sowie Nuklide, die durch die <a href="/wiki/Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmische Strahlung</a> in der <a href="/wiki/Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> erzeugt werden. Menschlich verursachte Radioaktivität weist meist eine von der natürlichen abweichende <a href="/wiki/Nuklidkarte" title="Nuklidkarte">Isotopenzusammensetzung</a> auf, denn sie enthält auch kurzlebige, nicht in <a href="/wiki/Zerfallsreihe" title="Zerfallsreihe">Zerfallsreihen</a> oder <a href="/wiki/Spallation" title="Spallation">Spallationsprozessen</a> entstehende Radionuklide. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Natürlich_vorkommende_Radioaktivität"><span id="Nat.C3.BCrlich_vorkommende_Radioaktivit.C3.A4t"></span>Natürlich vorkommende Radioaktivität</h3></div> <div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="/wiki/Strahlenbelastung#Strahlenexposition_durch_natürliche_Quellen" class="mw-redirect" title="Strahlenbelastung">Strahlenbelastung durch natürliche Quellen</a></div> <p>Die primordialen Radionuklide stammen aus dem Material der <a href="/wiki/Entstehung_der_Erde" title="Entstehung der Erde">Urerde</a> und sind wegen ihrer großen Halbwertszeit heute noch vorhanden. Zu ihnen gehören das im menschlichen Körper stets enthaltene <a href="/wiki/Kalium" title="Kalium">Kalium</a>-40 und die als <a href="/wiki/Kernbrennstoff" title="Kernbrennstoff">Kernbrennstoff</a> wichtigen Isotope des <a href="/wiki/Uran" title="Uran">Urans</a>. Weitere <a href="/wiki/Radionuklide" class="mw-redirect" title="Radionuklide">Radionuklide</a> entstehen indirekt als ständig nachproduzierte Zerfallsprodukte der radioaktiven <a href="/wiki/Zerfallsreihe" title="Zerfallsreihe">Zerfallsreihen</a> dieser primordiale Nuklide, wie das überall aus dem Erdboden austretende Gas <a href="/wiki/Radon" title="Radon">Radon</a>. Diese Nuklide bezeichnet man als <i>radiogen</i>. Weitere, <i>kosmogene</i> Radionuklide werden laufend in der Atmosphäre durch <a href="/wiki/Kernreaktion" title="Kernreaktion">Kernreaktionen</a> mit der kosmischen Strahlung erzeugt. Zu ihnen gehört <a href="/wiki/Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a>-14, der ebenso wie <a href="/wiki/Kalium#Radioaktivität" title="Kalium">Kalium-40</a> durch den <a href="/wiki/Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsel</a> in alle Organismen gelangt. </p><p>Die Strahlung der überall vorhandenen natürlichen Radionuklide wird als <a href="/wiki/Terrestrische_Strahlung_(Radionuklide)" title="Terrestrische Strahlung (Radionuklide)">terrestrische Strahlung</a> bezeichnet. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vom_Menschen_erzeugte_oder_freigesetzte_Radioaktivität"><span id="Vom_Menschen_erzeugte_oder_freigesetzte_Radioaktivit.C3.A4t"></span>Vom Menschen erzeugte oder freigesetzte Radioaktivität</h3></div> <div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="/wiki/Strahlenbelastung#Strahlenexposition_durch_künstliche_Quellen" class="mw-redirect" title="Strahlenbelastung">Strahlenbelastung durch künstliche Quellen</a></div> <p>Schon lange vor Entdeckung der Radioaktivität wurden durch menschliche Tätigkeiten wie Bergbau und Kohleverbrennung radioaktive Stoffe freigesetzt. <a href="/wiki/Paracelsus" title="Paracelsus">Paracelsus</a> beschrieb 1567 die <a href="/wiki/Schneeberger_Krankheit" title="Schneeberger Krankheit">Schneeberger Krankheit</a>. Metallerze und Kohle enthalten mehr Radionuklide als die durchschnittliche Biosphäre; Schachtanlagen befördern Radon aus dem Erdinnern an die Oberfläche. </p><p>Mit der Förderung von Uran, dem Bau von Kernkraftwerken und vor allem dem Bau und dem oberirdischen Test von Kernwaffen wurde Radioaktivität in die Biosphäre entlassen, die globale Auswirkungen hatte. </p><p>Große Mengen an radioaktiven Substanzen wurden (neben den <a href="/wiki/Atomtest" class="mw-redirect" title="Atomtest">Atomtests</a> bis 1963) durch Unfälle kerntechnischer Anlagen frei. Am bekanntesten sind die <a href="/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl" title="Nuklearkatastrophe von Tschernobyl">Nuklearkatastrophe von Tschernobyl</a> und die <a href="/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Fukushima" title="Nuklearkatastrophe von Fukushima">Nuklearkatastrophe von Fukushima</a>. Nach 1990 wurde ebenfalls der <a href="/wiki/Kyschtym-Unfall" title="Kyschtym-Unfall">Kyschtym-Unfall</a> 1957 und die dabei ausgetretene <a href="/wiki/Osturalspur" class="mw-redirect" title="Osturalspur">Osturalspur</a> bekannt. </p><p>Medizinische Anwendungen oder Materialuntersuchungen mit ionisierender Strahlung tragen nicht zur menschlich bedingten Radioaktivität bei. Soweit überhaupt radioaktive Stoffe genutzt werden, sind dies kurzlebige Nuklide in geringen Mengen, wie z. B. in der <a href="/wiki/Positronen-Emissions-Tomographie" title="Positronen-Emissions-Tomographie">Positronen-Emissions-Tomographie</a>. </p><p>Bestimmte langlebige Nuklide aus dem radioaktiven Abfall der Kernspaltung könnten künftig durch <a href="/wiki/Transmutation#Transmutation_in_der_Nuklear-Entsorgung" title="Transmutation">Transmutation</a> in weniger aufwändig zu lagernde kurzlebigere Nuklide verwandelt werden. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Größen_und_Maßeinheiten"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fen_und_Ma.C3.9Feinheiten"></span>Größen und Maßeinheiten</h2></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Liste_strahlenschutzrelevanter_Ma%C3%9Feinheiten" title="Liste strahlenschutzrelevanter Maßeinheiten">Liste strahlenschutzrelevanter Maßeinheiten</a></i></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aktivität"><span id="Aktivit.C3.A4t"></span>Aktivität</h3></div> <p>Als <a href="/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)" title="Aktivität (Physik)">Aktivität</a> bezeichnet man die Anzahl der Zerfallsereignisse pro Zeitspanne, die in einer Probe eines radioaktiven oder <a href="/wiki/Kontamination_(Radioaktivit%C3%A4t)" title="Kontamination (Radioaktivität)">radioaktiv kontaminierten</a> Stoffes auftritt. Angegeben wird die Aktivität üblicherweise in der SI-Einheit <a href="/wiki/Becquerel_(Einheit)" title="Becquerel (Einheit)">Becquerel</a> (Bq). 1 Becquerel entspricht einem Zerfall pro Sekunde. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Strahlendosis">Strahlendosis</h3></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Ionisierende_Strahlung#Größen_und_Maßeinheiten" title="Ionisierende Strahlung">Größen und Maßeinheiten im Artikel ionisierende Strahlung</a></i></div> <p>Zu den Größen und Maßeinheiten, die sich auf die Wirkung ionisierender Strahlung (aus radioaktiven oder anderen Quellen) beziehen, gehören </p> <ul><li>die <a href="/wiki/Energiedosis" title="Energiedosis">Energiedosis</a> mit der Maßeinheit <a href="/wiki/Gray" title="Gray">Gray</a>, die die absorbierte Energie pro Masse in <a href="/wiki/Joule" title="Joule">Joule</a>/Kilogramm (J/kg) beschreibt,</li> <li>die <a href="/wiki/%C3%84quivalentdosis" title="Äquivalentdosis">Äquivalentdosis</a> mit der Maßeinheit <a href="/wiki/Sievert_(Einheit)" title="Sievert (Einheit)">Sievert</a>, entspricht der Energiedosis, korrigiert um festgelegte Wichtungsfaktoren für verschiedene Strahlungsarten und</li> <li>die <a href="/wiki/Ionendosis" title="Ionendosis">Ionendosis</a> mit der Maßeinheit <a href="/wiki/Coulomb" title="Coulomb">Coulomb</a>/<a href="/wiki/Kilogramm" title="Kilogramm">Kilogramm</a> (C/kg), die die Menge der verursachten Ionisierungsvorgänge beschreibt.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messgeräte_für_Strahlung_aus_Radioaktivität"><span id="Messger.C3.A4te_f.C3.BCr_Strahlung_aus_Radioaktivit.C3.A4t"></span>Messgeräte für Strahlung aus Radioaktivität</h2></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Teilchendetektor" title="Teilchendetektor">Teilchendetektor</a> und <a href="/wiki/Strahlungsdetektor" title="Strahlungsdetektor">Strahlungsdetektor</a></i></div> <p>Für Nachweis und quantitative Messung der Strahlung gibt es viele Arten von Detektoren, die jeweils für bestimmte Strahlenarten geeignet sind. Ein bekanntes Beispiel ist der <a href="/wiki/Geigerz%C3%A4hler" class="mw-redirect" title="Geigerzähler">Geigerzähler</a>. <a href="/wiki/Ionisationskammer" title="Ionisationskammer">Ionisationskammern</a> und <a href="/wiki/Nebelkammer" title="Nebelkammer">Nebelkammern</a> sind zum Nachweis von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung verwendbar, <a href="/wiki/Szintillationsz%C3%A4hler" title="Szintillationszähler">Szintillationszähler</a> und <a href="/wiki/Halbleiterdetektor" title="Halbleiterdetektor">Halbleiterdetektoren</a> dienen der Detektion von Beta- und Gammastrahlen. </p><p>Für den <a href="/wiki/Strahlenschutz" title="Strahlenschutz">Strahlenschutz</a> werden zur Messung verschiedene Typen von <a href="/wiki/Dosimeter" title="Dosimeter">Dosimetern</a> und <a href="/wiki/Dosisleistungsmesser" class="mw-redirect" title="Dosisleistungsmesser">Dosisleistungsmessern</a> verwendet. Sie enthalten jeweils einen oder mehrere der vorstehend genannten Detektoren. </p><p>Die allererste Messung, die eine quantitative Aussage über die Strahlung ergab, wurde von <a href="/wiki/Pierre_Curie" title="Pierre Curie">Pierre Curie</a> und <a href="/wiki/Marie_Curie" title="Marie Curie">Marie Curie</a> mit Hilfe eines <a href="/wiki/Elektroskop" title="Elektroskop">Elektroskops</a> durchgeführt. Dieses maß die Abnahme einer elektrischen Ladung aufgrund der durch die Ionisation hervorgerufenen Leitfähigkeit der Luft. Das gleiche Messprinzip wird noch heute (2016) im <a href="/wiki/Dosimeter" title="Dosimeter">Füllhalterdosimeter</a> benutzt. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Technische_Anwendungen">Technische Anwendungen</h3></div> <p><a href="/wiki/Radionuklidbatterie" title="Radionuklidbatterie">Radionuklidbatterien</a> werden in der Raumfahrt zur Stromversorgung und <a href="/wiki/Radionuklid-Heizelement" title="Radionuklid-Heizelement">Radionuklid-Heizelemente</a> zur Heizung verwendet. Jenseits der <a href="/wiki/Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a>-Umlaufbahn reicht die Strahlung der weit entfernten Sonne nicht mehr aus<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, um mit <a href="/wiki/Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzellen</a> in praktikabler Größe den Energiebedarf der Sonden zu decken. Ebenfalls können starke <a href="/wiki/Strahlungsg%C3%BCrtel" title="Strahlungsgürtel">Strahlungsgürtel</a>, wie sie z. B. Jupiter umgeben, den Einsatz von Solarzellen unmöglich machen. In der <a href="/wiki/UdSSR" class="mw-redirect" title="UdSSR">UdSSR</a> wurden sehr leistungsstarke Radionuklidbatterien mit <a href="/wiki/Strontium" title="Strontium">Strontium</a>-90-Füllung verwendet, um <a href="/wiki/Leuchtturm" title="Leuchtturm">Leuchttürme</a> und Funkfeuer am Polarkreis zu betreiben. </p><p>Wichtige Anwendungen, die die Radioaktivität von Stoffen ausnutzen, sind die Altersbestimmung von Objekten und die Materialprüfung. </p><p>In der <a href="/wiki/Arch%C3%A4ologie" title="Archäologie">Archäologie</a>, <a href="/wiki/Kunstwissenschaft" class="mw-redirect" title="Kunstwissenschaft">Kunstwissenschaft</a>, <a href="/wiki/Geologie" title="Geologie">Geologie</a> und <a href="/wiki/Pal%C3%A4oklimatologie" title="Paläoklimatologie">Paläoklimatologie</a> werden Messungen der Konzentration radioaktiver <a href="/wiki/Isotop" title="Isotop">Isotope</a> zur Altersbestimmung verwendet, z. B. die <a href="/wiki/Radiokohlenstoffdatierung" class="mw-redirect" title="Radiokohlenstoffdatierung">Radiokohlenstoffdatierung</a> (Radiokarbonmethode). </p><p>Eine technische Anwendung ist die Dickenmessung und Materialprüfung mittels Durchstrahlung. Hierbei wird ein Material mit Gamma-Strahlen bestrahlt und ein Zähler ermittelt aufgrund der durchdringenden Strahlen und des <a href="/wiki/Absorptionsgesetz_(Physik)" title="Absorptionsgesetz (Physik)">Absorptionsgesetzes</a> die mittlere Dichte bei bekannter Schichtdicke oder umgekehrt die Schichtdicke bei bekannter Dichte. Die Strahlung kann auch auf einem Röntgenfilm hinter der Materialschicht ein Bild erzeugen. In dieser Form wird die <a href="/wiki/Durchstrahlungspr%C3%BCfung" title="Durchstrahlungsprüfung">Durchstrahlungsprüfung</a> bei Werkstoffen angewandt. </p><p>Auch <a href="/wiki/Radiometrische_F%C3%BCllstandmessung" title="Radiometrische Füllstandmessung">radiometrische Füllstandmessungen</a> in Großbehältern mit Schüttgut oder Granulaten werden mit Gamma-Durchstrahlung von einer zur anderen Behälterwand ausgeführt. </p><p>In der Geophysik und Biologie eignen sich radioaktive Substanzen als Tracer, um das Fließverhalten z. B. von Grundwasser im Boden oder Blut in einem Gewebe zu untersuchen. Dazu wird eine bekannte Menge des Stoffs an einer bestimmten Stelle eingeleitet und die zeitliche und räumliche Verteilung der Aktivität gemessen. </p><p>Bei <a href="/wiki/Leuchtfarbe#Radioaktive_Leuchtfarben" title="Leuchtfarbe">radioaktiver Leuchtfarbe</a> wird eine <a href="/wiki/Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">fluoreszierende</a> Substanz mit der ionisierenden Strahlung einer ebenfalls in der Farbe enthaltenen radioaktiven Substanz zum Leuchten angeregt. <a href="/wiki/Tritiumgaslichtquelle" title="Tritiumgaslichtquelle">Tritiumgaslichtquelle</a> sind eine ähnlich funktionierende Anwendung, nur dass hier das radioaktive Gas Tritium als Energiequelle für die Fluoreszenz dient. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Materialuntersuchungen">Materialuntersuchungen</h3></div> <p>In der <a href="/wiki/Festk%C3%B6rperphysik" title="Festkörperphysik">Festkörperphysik</a> und <a href="/wiki/Festk%C3%B6rperchemie" title="Festkörperchemie">Festkörperchemie</a> werden radioaktive Isotope zur Untersuchung von Materialien genutzt, wie z. B. <a href="/wiki/Metall" class="mw-redirect" title="Metall">Metalle</a> und <a href="/wiki/Legierung" title="Legierung">Legierungen</a>, <a href="/wiki/Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleiter</a>, <a href="/wiki/Nichtleiter" title="Nichtleiter">Isolatoren</a> und funktionelle <a href="/wiki/Keramik" title="Keramik">Keramiken</a>. Hierbei stehen lokale Defekte und <a href="/wiki/Diffusion" title="Diffusion">Diffusion</a> im Vordergrund, die die Funktionalität der Materialien häufig bestimmen. Diese werden heute in vielen elektronischen Anwendungen, wie <a href="/wiki/Elektronik" title="Elektronik">Elektronik</a>, <a href="/wiki/Batterie_(Elektrotechnik)" title="Batterie (Elektrotechnik)">Batterien</a>, <a href="/wiki/Computerchip" class="mw-redirect" title="Computerchip">Computerchips</a>, <a href="/wiki/Festplattenlaufwerk" title="Festplattenlaufwerk">Festplattenlaufwerke</a>, <a href="/wiki/Beleuchtung" title="Beleuchtung">Beleuchtung</a> etc., eingesetzt. Ohne ein tieferes Verständnis dieser Materialien wäre eine gezielte Anwendung nicht denkbar. </p><p>Eine Anwendungen ist die Elementanalyse mit <a href="/wiki/Gammaspektroskopie" title="Gammaspektroskopie">Gammaspektroskopie</a>. Präzisionsmessungen in der chemischen Analytik und Untersuchungen der lokalen Struktur in <a href="/wiki/Festk%C3%B6rper" title="Festkörper">Festkörpern</a> werden z. B. mit der <a href="/wiki/M%C3%B6%C3%9Fbauer-Effekt" title="Mößbauer-Effekt">Mößbauer-Spektroskopie</a> oder der <a href="/wiki/Gest%C3%B6rte_Gamma-Gamma-Winkelkorrelation" title="Gestörte Gamma-Gamma-Winkelkorrelation">Gestörten Gamma-Gamma-Winkelkorrelation</a> durchgeführt. Diese Methoden der <a href="/wiki/Nukleare_Festk%C3%B6rperphysik" title="Nukleare Festkörperphysik">Nuklearen Festkörperphysik</a> nutzen spezielle radioaktive Isotope, die in besonderen Einrichtungen, wie z. B. <a href="/wiki/ISOLDE" title="ISOLDE">ISOLDE</a> am <a href="/wiki/CERN" title="CERN">CERN</a> oder in <a href="/wiki/Kernreaktor" title="Kernreaktor">Kernreaktoren</a>, hergestellt werden. </p><p>Radioaktive Sonden haben den großen Vorteil, dass nur sehr kleine Stoffmengen benötigt werden und sie meist nur in Spuren eingesetzt werden. In der <a href="/wiki/Diffusion#Tracerdiffusion" title="Diffusion">Tracerdiffusion</a> reichen meist wenige kBq aus, um Diffusionskoeffizienten in Festkörpern zu ermitteln. Bei <a href="/wiki/Gest%C3%B6rte_Gamma-Gamma-Winkelkorrelation" title="Gestörte Gamma-Gamma-Winkelkorrelation">Gestörter Gamma-Gamma-Winkelkorrelation</a> sind nur ca. 10<sup>10</sup> bis 10<sup>12</sup> Atome pro Messung notwendig. Damit kann mit der Methode z. B. die Bindung von toxischen Metallen, wie <a href="/wiki/Cadmium" title="Cadmium">Cadmium</a>, <a href="/wiki/Quecksilber" title="Quecksilber">Quecksilber</a> oder <a href="/wiki/Blei" title="Blei">Blei</a> in-situ in biologischen <a href="/wiki/Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a> untersucht werden. Mit beta-NMR werden pro Messung nur ca. 10<sup>8</sup> Atome benötigt. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Medizinische_Anwendungen">Medizinische Anwendungen</h3></div> <p>Die Anwendung <a href="/wiki/Umschlossener_Strahler" title="Umschlossener Strahler">offener radioaktiver</a> Stoffe am Menschen ist Gegenstand der <a href="/wiki/Nuklearmedizin" title="Nuklearmedizin">Nuklearmedizin</a>. </p><p>In der nuklearmedizinischen Diagnostik kommt meist die <a href="/wiki/Szintigrafie" title="Szintigrafie">Szintigrafie</a> zum Einsatz. Dabei werden geringe Mengen einer γ-strahlenden Substanz (<a href="/wiki/Tracer_(Nuklearmedizin)" title="Tracer (Nuklearmedizin)">Tracer</a>) am Patienten angewendet („appliziert“), zum Beispiel in eine Vene gespritzt oder eingeatmet. Die vom Tracer ausgehende Strahlung wird außerhalb des Körpers von einer auf <a href="/wiki/Szintillationsdetektor" class="mw-redirect" title="Szintillationsdetektor">Szintillationsdetektoren</a> beruhenden Gammakamera registriert und ergibt eine zweidimensionale bildliche Darstellung. Moderne Weiterentwicklungen der Methode erlauben mittels Computertomographie dreidimensionale Darstellungen (<a href="/wiki/Single_Photon_Emission_Computed_Tomography" class="mw-redirect" title="Single Photon Emission Computed Tomography">Single Photon Emission Computed Tomography</a>, SPECT); ein weiteres bildgebendes Verfahren in der Nuklearmedizin, das auch dreidimensionale Bilder liefert, ist die <a href="/wiki/Positronen-Emissions-Tomografie" class="mw-redirect" title="Positronen-Emissions-Tomografie">Positronen-Emissions-Tomografie</a> (PET). Mit radioaktiven Stoffen können auch bestimmte Laboruntersuchungen durchgeführt werden, zum Beispiel der <a href="/wiki/Radioimmunassay" title="Radioimmunassay">Radioimmunassay</a>. </p><p>In der nuklearmedizinischen Therapie werden reine oder überwiegende β-Strahler verwendet. Die häufigsten Anwendungsgebiete sind die <a href="/wiki/Radioiodtherapie" class="mw-redirect" title="Radioiodtherapie">Radioiodtherapie</a> bei gutartigen und bösartigen Erkrankungen der <a href="/wiki/Schilddr%C3%BCse" title="Schilddrüse">Schilddrüse</a>, die <a href="/wiki/Radiosynoviorthese" title="Radiosynoviorthese">Radiosynoviorthese</a> bei bestimmten Gelenkerkrankungen und die Radionuklidbehandlung zur Schmerzlinderung bei <a href="/wiki/Knochenmetastase" title="Knochenmetastase">Knochenmetastasen</a>. </p><p>In der <a href="/wiki/Strahlentherapie" title="Strahlentherapie">Strahlentherapie</a> wurden früher häufig Radionuklide in Form von <a href="/wiki/Umschlossener_Strahler" title="Umschlossener Strahler">umschlossenen Gammastrahlern</a> verwendet, bei denen keine radioaktive Substanz entweichen und vom Körper aufgenommen werden kann. Auf Grund des Gefährdungspotentials für das medizinische Personal werden diese zur Bestrahlung des Körpers von außen vermehrt durch harte <a href="/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> ersetzt, die mit Elektronen-<a href="/wiki/Linearbeschleuniger" title="Linearbeschleuniger">Linearbeschleunigern</a> erzeugt wird. Anwendung finden die umschlossenen Gammastrahler zum Beispiel noch in der <a href="/wiki/Brachytherapie" title="Brachytherapie">Brachytherapie</a> oder <a href="/wiki/Radiochirurgie" title="Radiochirurgie">Radiochirurgie</a>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gefährlichkeit"><span id="Gef.C3.A4hrlichkeit"></span>Gefährlichkeit</h2></div> <p><i>Siehe auch: <a href="/wiki/Strahlenbelastung" class="mw-redirect" title="Strahlenbelastung">Strahlenbelastung</a>, <a href="/wiki/Strahlenschaden" title="Strahlenschaden">Strahlenschaden</a>, <a href="/wiki/Strahlenkrankheit" title="Strahlenkrankheit">Strahlenkrankheit</a> und <a href="/wiki/Strahlenrisiko" title="Strahlenrisiko">Strahlenrisiko</a></i> </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Dangclass7.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Dangclass7.svg/220px-Dangclass7.svg.png" decoding="async" width="220" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Dangclass7.svg/330px-Dangclass7.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Dangclass7.svg/440px-Dangclass7.svg.png 2x" data-file-width="500" data-file-height="500" /></a><figcaption><a href="/wiki/Accord_europ%C3%A9en_relatif_au_transport_international_des_marchandises_Dangereuses_par_Route" class="mw-redirect" title="Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route">ADR</a> <a href="/wiki/Gefahrgutklasse" title="Gefahrgutklasse">Gefahrgutklasse</a> 7 <i>Radioaktive Stoffe</i></figcaption></figure> <p>Hinsichtlich der Gefährlichkeit von Radioaktivität müssen verschiedene Risiken unterschieden werden: </p> <ul><li><a href="/wiki/Strahlenbelastung" class="mw-redirect" title="Strahlenbelastung">Strahlenbelastung</a> als Fernwirkung (<i>siehe auch</i> <a href="/wiki/Dosiskonversionsfaktor" title="Dosiskonversionsfaktor">Dosiskonversionsfaktor</a>)</li> <li><a href="/wiki/Kontamination_(Radioaktivit%C3%A4t)" title="Kontamination (Radioaktivität)">Kontamination</a> (Verunreinigung) mit radioaktivem Material, die unter Umständen zu lange andauernder Bestrahlung führen kann, z. B. bei Kontamination der Haut</li> <li><a href="/wiki/Inkorporation_(Medizin)" title="Inkorporation (Medizin)">Inkorporation</a> (Aufnahme) radioaktiver Substanz in den Körper durch Einatmen (<i>Inhalation</i>) oder Essen/Trinken (<i>Ingestion</i>).</li></ul> <p>Diese Begriffe werden in Berichterstattung und Öffentlichkeit manchmal verwechselt. Entsprechend wird beispielsweise der Ausdruck „verstrahlt“ heute (2016) oft falsch anstatt <i>kontaminiert</i> benutzt; <i>Verstrahlung</i> bedeutet ursprünglich – analog der <i>Verbrennung</i> – eine durch Bestrahlung hervorgerufene erhebliche Schädigung oder Verletzung. </p><p>Für die zum Teil gefährliche <a href="/wiki/Ionisierende_Strahlung#Biologische_Wirkung" title="Ionisierende Strahlung">biologische Wirkung</a> ist nicht die Radioaktivität an sich, sondern die von ihr ausgehende ionisierende Strahlung verantwortlich. </p><p>Die Folgen der Wirkung niedrig dosierter Strahlung (<b>Niedrigstrahlung</b>) auf Umwelt und Lebewesen werden vielfach diskutiert. Sie sind schwer nachzuweisen.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei ist auch die Festlegung zulässiger <a href="/wiki/Grenzwert_(Chemie)" title="Grenzwert (Chemie)">Grenzwerte</a> umstritten. </p> <div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="/wiki/Hormesis" title="Hormesis">Hormesis</a></div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Warnsymbole">Warnsymbole</h2></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Strahlenwarnzeichen" title="Strahlenwarnzeichen">Strahlenwarnzeichen</a></i></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Logo_iso_radiation.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Logo_iso_radiation.svg/220px-Logo_iso_radiation.svg.png" decoding="async" width="220" height="182" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Logo_iso_radiation.svg/330px-Logo_iso_radiation.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Logo_iso_radiation.svg/440px-Logo_iso_radiation.svg.png 2x" data-file-width="716" data-file-height="593" /></a><figcaption>Warnzeichen nach ISO 21482, das nur direkt auf den gefährlichen radioaktiven Strahlern angebracht wird</figcaption></figure> <p>Da das bisher verwendete <a href="/wiki/Strahlenwarnzeichen" title="Strahlenwarnzeichen">Strahlenwarnzeichen</a> (Trefoil-Symbol: <span style="font-size:200%">☢</span>) oft nicht als Warnung vor starken radioaktiven Strahlern erkannt wurde und Menschen ein stark strahlendes <a href="/wiki/Nuklid" title="Nuklid">Nuklid</a> aus seiner Abschirmung entnahmen (zum Beispiel der <a href="/wiki/Goi%C3%A2nia-Unfall" title="Goiânia-Unfall">Goiânia-Unfall</a>), kam es vor allem in Entwicklungsländern schon zu tödlichen Unfällen. Am 15. Februar 2007 gab deshalb die <a href="/wiki/IAEO" class="mw-redirect" title="IAEO">IAEO</a> bekannt, dass direkt an Strahlern der Strahlungskategorie 1, 2 und 3<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ein neues, auffälligeres Warnschild angebracht werden soll. Dieses warnt mit Hilfe von aussagekräftigeren Symbolen vor der tödlichen Gefahr durch ionisierende Strahlung und fordert zur Flucht auf. Am Behälter selbst soll weiterhin nur das alte Symbol angebracht werden, da er die Strahlung soweit abschirmt, dass sie keine unmittelbare Gefahr darstellt. Durch die Normung als <i><a href="/wiki/Internationale_Organisation_f%C3%BCr_Normung" title="Internationale Organisation für Normung">ISO</a>-<a href="/wiki/ISO_21482" title="ISO 21482">Norm 21482</a></i> soll das neue Warnschild für gefährliche Strahlenquellen möglichst schnell und international verbindlich eingeführt werden. In Deutschland ist das Warnschild weder in eine nationale Norm übernommen noch in die Unfallverhütungsvorschriften eingefügt. Es ist auch nicht im Entwurf der Neufassung der DIN 4844-2, die Warnschilder regelt, enthalten. In Österreich ist es in der OENORM ISO 21482 genormt. </p><p>Bei schwachen Strahlenquellen soll keine Änderung der Kennzeichnung erfolgen.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Entwicklung von Symbolen zur Warnung der Nachwelt vor radioaktiven Gefahren ist Gegenstand der <a href="/wiki/Atomsemiotik" title="Atomsemiotik">Atomsemiotik</a>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div> <ul><li>Werner Stolz: <i>Radioaktivität. Grundlagen, Messung, Anwendungen.</i> 5. Auflage. Teubner, Wiesbaden 2005, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3519530228" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-519-53022-8</a>.</li> <li><a href="/wiki/Bogdan_Povh" title="Bogdan Povh">Bogdan Povh</a>, K. Rith, C. Scholz, Zetsche: <i>Teilchen und Kerne. Eine Einführung in die physikalischen Konzepte.</i> 7. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg 2006, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783540366850" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-540-36685-0</a>.</li> <li><a href="/wiki/Klaus_Bethge" title="Klaus Bethge">Klaus Bethge</a>, Gertrud Walter, Bernhard Wiedemann: <i>Kernphysik.</i> 2. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg 2001, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3540414444" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-540-41444-4</a>.</li> <li>Hanno Krieger: <i>Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes.</i> 2. Auflage. Teubner, Wiesbaden 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783835101999" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8351-0199-9</a></li> <li><i>IAEA Safety Glossary. Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection.</i> IAEA Publications, Wien 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9201007078" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 92-0-100707-8</a>.</li> <li>Michael G. Stabin: <i>Radiation Protection and Dosimetry. An Introduction to Health Physics.</i> Springer, 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9780387499826" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-0-387-49982-6</a>.</li> <li>Glenn Knoll: <i>Radiation Detection and Measurement.</i> 3. Auflage. Wiley & Sons, New York 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9780471073383" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-0-471-07338-3</a>.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div> <div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png" decoding="async" width="12" height="16" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="1024" data-file-height="1376" /></span></span></div><b><span class="plainlinks"><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radioactivity?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Radioaktivität</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div> <div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikibooks"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Wikibooks-logo.svg/16px-Wikibooks-logo.svg.png" decoding="async" width="16" height="16" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Wikibooks-logo.svg/24px-Wikibooks-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Wikibooks-logo.svg/32px-Wikibooks-logo.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" /></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Anorganische_Chemie_f%C3%BCr_Sch%C3%BCler/_Radioaktivit%C3%A4t" class="extiw" title="b:Anorganische Chemie für Schüler/ Radioaktivität">Wikibooks: Anorganische Chemie für Schüler/ Radioaktivität</a></b> – Lern- und Lehrmaterialien</div> <div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Wiktfavicon_en.svg/16px-Wiktfavicon_en.svg.png" decoding="async" width="16" height="16" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Wiktfavicon_en.svg/24px-Wiktfavicon_en.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Wiktfavicon_en.svg/32px-Wiktfavicon_en.svg.png 2x" data-file-width="16" data-file-height="16" /></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Radioaktivit%C3%A4t" class="extiw" title="wikt:Radioaktivität">Wiktionary: Radioaktivität</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4048198-0">Literatur von und über Radioaktivität</a> im Katalog der <a href="/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li> <li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/was-ist-radioaktivitaet/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxN1dPMDA5NTc1QTA">Was ist Radioaktivität?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="/wiki/Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 24. Nov. 2002.</li> <li>Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=JYiwDSOLwl4"><i>Was ist eigentlich Radioaktivität?</i></a> auf <a href="/wiki/YouTube" title="YouTube">YouTube</a></li> <li>Das <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fz-juelich.de/gs/DE/UeberUns/Organisation/S-G/Genehmigungen/Glossar/glossar_node.html">„Glossar Strahlenschutz“</a> des <a href="/wiki/Forschungszentrum_J%C3%BClich" title="Forschungszentrum Jülich">Forschungszentrums Jülich</a> erläutert viele Begriffe rund um die Radioaktivität (Einheiten, Dosimeter, Dosisbegriffe, Alpha-, Beta-, Gammastrahlung, Strahlenschutz etc.)</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://odlinfo.bfs.de/">Radioaktivitätsmessnetz</a> des <a href="/wiki/Bundesamt_f%C3%BCr_Strahlenschutz" title="Bundesamt für Strahlenschutz">Bundesamts für Strahlenschutz</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/radioaktivitaet-einfuehrung">Radioaktivität</a> (Einführung auf Schülerniveau, <a href="/wiki/LEIFIphysik" title="LEIFIphysik">LEIFIphysik</a>)</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div> <div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Pierre Curie, Marie Curie, G. Bémont: <cite style="font-style:italic">Sur une nouvelle substance fortement radio-active contenue dans la pechblende</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>127</span>, 1898, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1215–1217</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://archive.org/stream/surunesubstancen127curi#page/n9/mode/2up">Online</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Radioaktivit%C3%A4t&rft.atitle=Sur+une+nouvelle+substance+fortement+radio-active+contenue+dans+la+pechblende&rft.au=Pierre+Curie%2C+Marie+Curie%2C+G.+B%C3%A9mont&rft.btitle=Comptes+rendus+hebdomadaires+des+s%C3%A9ances+de+l%27Acad%C3%A9mie+des+sciences&rft.date=1898&rft.genre=book&rft.pages=1215-1217&rft.volume=127" style="display:none"> </span></span> </li> <li id="cite_note-Diehl2008-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Diehl2008_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Johannes Friedrich Diehl: <cite style="font-style:italic">Radioaktivität in Lebensmitteln</cite>. John Wiley & Sons, 2008, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783527623747" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-527-62374-7</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=bP7NMPL7lDIC&pg=PA2#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Radioaktivit%C3%A4t&rft.au=Johannes+Friedrich+Diehl&rft.btitle=Radioaktivit%C3%A4t+in+Lebensmitteln&rft.date=2008&rft.genre=book&rft.isbn=9783527623747&rft.pages=2&rft.pub=John+Wiley+%26+Sons" style="display:none"> </span></span> </li> <li id="cite_note-greenpeace-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-greenpeace_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Beispiel einer falschen Verwendung: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.greenpeace.de/themen/energiewende/atomkraft/was-ist-radioaktivitaet-und-wie-wirkt-sie">Was ist Radioaktivität und wie wirkt sie?</a> von Greenpeace</span> </li> <li id="cite_note-spiegel-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-spiegel_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/radioaktive-strahlung-tokio-bleibt-vorerst-verschont-a-751256.html">Radioaktive Strahlung: Tokio bleibt vorerst verschont</a>.</span> </li> <li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Vgl. beispielsweise:<br />* <cite style="font-style:italic">Becquerelstrahlen</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Brockhaus_Enzyklop%C3%A4die#„Die_kleinen_Schwestern“" title="Brockhaus Enzyklopädie">Brockhaus’ Kleines Konversations-Lexikon</a></cite>. 5. Auflage. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>. Brockhaus, Leipzig 1911, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>171</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.zeno.org/Brockhaus-1911/A/Becquerelstrahlen">zeno.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Radioaktivit%C3%A4t&rft.atitle=Becquerelstrahlen&rft.btitle=Brockhaus%E2%80%99+Kleines+Konversations-Lexikon&rft.date=1911&rft.edition=5.&rft.genre=book&rft.pages=171&rft.place=Leipzig&rft.pub=Brockhaus&rft.volume=Band+1" style="display:none"> </span><br />* <cite style="font-style:italic">Becquerelstrahlen</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Meyers_Konversations-Lexikon" title="Meyers Konversations-Lexikon">Meyers Großes Konversations-Lexikon</a></cite>. 6. Auflage. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>: <i>Astilbe–Bismarck</i>. Bibliographisches Institut, Leipzig / Wien 1905, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>541–542</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Becquerelstrahlen">zeno.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Radioaktivit%C3%A4t&rft.atitle=Becquerelstrahlen&rft.btitle=Meyers+Gro%C3%9Fes+Konversations-Lexikon&rft.date=1905&rft.edition=6.&rft.genre=book&rft.pages=541-542&rft.place=Leipzig+%2F+Wien&rft.pub=Bibliographisches+Institut&rft.volume=Band+2%3A+Astilbe-Bismarck" style="display:none"> </span><br />* <a href="/wiki/Robert_Strutt,_4._Baron_Rayleigh" title="Robert Strutt, 4. Baron Rayleigh">Robert Strutt</a>: <i>The Becquerel rays and the properties of Radium.</i> Edward Arnold, 1904.</span> </li> <li id="cite_note-focus-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-focus_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.focus.de/panorama/welt/tsunami-in-japan/wissenschaftliche-hintergruende/tid-21686/focus-titel-wie-gefaehrlich-ist-die-bisher-ausgetretene-strahlung-fuer-die-bevoelkerung_aid_609161.html"><i>Wie gefährlich ist die bisher ausgetretene Strahlung für die Bevölkerung?</i></a></span> </li> <li id="cite_note-bernerzeitung-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-bernerzeitung_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bernerzeitung.ch/ausland/asien-und-ozeanien/Fukushima-Vieles-eindeutig-uebertrieben-/story/26864193">Fukushima: «Vieles eindeutig übertrieben»</a>.</span> </li> <li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Ernest Rutherford: <i>Uranium Radiation and the Electrical Conduction Produced by It</i>. In: <i>Philosophical Magazine</i>. 5. Folge, Band 47, Nummer 284, 1899, S. 116, <a href="//doi.org/10.1080/14786449908621245" class="extiw" title="doi:10.1080/14786449908621245">doi:10.1080/14786449908621245</a>.</span> </li> <li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Ernest Rutherford: <i>The Magnetic and Electric Deviation of the Easily Absorbed Rays from Radium</i>. In: <i>Philosophical Magazine</i>. 6. Folge, Band 5, Nummer 25, 1903, S. 177 <a href="//doi.org/10.1080/14786440309462912" class="extiw" title="doi:10.1080/14786440309462912">doi:10.1080/14786440309462912</a>.</span> </li> <li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Aureliu Săndulescu, Dorin N. Poenaru, Walter Greiner: <i>New type of decay of heavy nuclei intermediate between fission and α decay</i>. In: <i>Soviet Journal of Particles and Nuclei</i>. Band 11, Nummer 6, 1980, S. 528 (= <i>Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnoya Yadra</i>. Band 11, 1980, S. 1334).</span> </li> <li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">H. J. Rose, G. A. Jones: <i>A new kind of natural radioactivity</i>. In: <a href="/wiki/Nature" title="Nature">Nature</a>. Band 307, Nummer 5948, 19. Januar 1984, S. 245–247 <a href="//doi.org/10.1038/307245a0" class="extiw" title="doi:10.1038/307245a0">doi:10.1038/307245a0</a>.</span> </li> <li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www-nds.iaea.org/amdc/ame2016/nubase2016.txt"><i>NUBASE2016.</i></a> (txt) Atomic Mass Data Center, Nuclear Data Section der <a href="/wiki/Internationale_Atomenergie-Organisation" title="Internationale Atomenergie-Organisation">IAEA</a>, 2017,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 10. August 2018</span> (basierend auf G. Audi, F.G. Kondev, Meng Wang, W.J. Huang, S. Naimi: <cite style="font-style:italic">The NUBASE2016 evaluation of nuclear properties</cite>. 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Springer Berlin Heidelberg, 2005, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783540258612" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-540-25861-2</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>634–646</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/11424826_67">10.1007/11424826_67</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Radioaktivit%C3%A4t&rft.atitle=Obtaining+True-Random+Binary+Numbers+from+a+Weak+Radioactive+Source&rft.au=Ammar+Alkassar%2C+Thomas+Nicolay%2C+Markus+Rohe&rft.btitle=Computational+Science+and+Its+Applications+-+ICCSA+2005&rft.date=2005&rft.doi=10.1007%2F11424826_67&rft.genre=book&rft.isbn=9783540258612&rft.pages=634-646&rft.pub=Springer+Berlin+Heidelberg&rft.volume=3481" style="display:none"> </span></span> </li> <li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2005/01/epn05104.pdf">Ternary and quaternary fission</a></span> </li> <li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pro-physik.de/details/news/2103101/An_den_Grenzen_der_Nuklidkarte.html">D. Eidemüller: <i>An den Grenzen der Nuklidkarte</i></a>.</span> </li> <li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.57.74">journals.aps.org</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Rahn2012-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Rahn2012_19-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Achim Rahn: <cite style="font-style:italic">Strahlenschutz – Technik: Fachkundekurs für Strahlenschutzbeauftragte gemäß Fachkunderichtlinien Technik zur Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und Röntgenverordnung (RöV)</cite>. Hüthig Jehle Rehm, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783609684529" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-609-68452-9</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>58<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>ff</span>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=RcUw_D2Re0EC&pg=PA58#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Radioaktivit%C3%A4t&rft.au=Achim+Rahn&rft.btitle=Strahlenschutz+-+Technik%3A+Fachkundekurs+f%C3%BCr+Strahlenschutzbeauftragte+gem%C3%A4%C3%9F+Fachkunderichtlinien+Technik+zur+Strahlenschutzverordnung+%28StrlSchV%29+und+R%C3%B6ntgenverordnung+%28R%C3%B6V%29&rft.genre=book&rft.isbn=9783609684529&rft.pages=58ff.&rft.pub=H%C3%BCthig+Jehle+Rehm" style="display:none"> </span></span> </li> <li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans Albrecht Bethe, Julius Ashkin: <cite style="font-style:italic">Passage of radiations through matter</cite>. In: Emilio Segrè (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Experimental Nuclear Physics</cite>. Volume 1, Part II. John Wiley & Sons, New York 1953.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Radioaktivit%C3%A4t&rft.atitle=Passage+of+radiations+through+matter&rft.au=Hans+Albrecht+Bethe%2C+Julius+Ashkin&rft.btitle=Experimental+Nuclear+Physics&rft.date=1953&rft.genre=book&rft.place=New+York&rft.pub=John+Wiley+%26+Sons&rft.volume=Volume+1%2C+Part+II" style="display:none"> </span></span> </li> <li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">M.J. Berger, J.S. Coursey, M.A. Zucker, J. 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[o]" accesskey="o"><span>Anmelden</span></a></li> </ul> </div> </nav> <div id="left-navigation"> <nav id="p-namespaces" class="mw-portlet mw-portlet-namespaces vector-menu-tabs vector-menu-tabs-legacy vector-menu" aria-labelledby="p-namespaces-label" > <h3 id="p-namespaces-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">Namensräume</span> </h3> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-nstab-main" class="selected mw-list-item"><a href="/wiki/Radioaktivit%C3%A4t" title="Seiteninhalt anzeigen [c]" accesskey="c"><span>Artikel</span></a></li><li id="ca-talk" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Diskussion:Radioaktivit%C3%A4t" rel="discussion" title="Diskussion zum Seiteninhalt [t]" accesskey="t"><span>Diskussion</span></a></li> </ul> </div> </nav> <nav id="p-variants" class="mw-portlet mw-portlet-variants emptyPortlet vector-menu-dropdown vector-menu" aria-labelledby="p-variants-label" > <input type="checkbox" id="p-variants-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-variants" class="vector-menu-checkbox" aria-labelledby="p-variants-label" > <label id="p-variants-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">Deutsch</span> </label> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> </ul> </div> </nav> </div> <div id="right-navigation"> <nav id="p-views" class="mw-portlet mw-portlet-views vector-menu-tabs vector-menu-tabs-legacy vector-menu" aria-labelledby="p-views-label" > <h3 id="p-views-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">Ansichten</span> </h3> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-view" class="selected mw-list-item"><a href="/wiki/Radioaktivit%C3%A4t"><span>Lesen</span></a></li><li id="ca-viewsource" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Radioaktivit%C3%A4t&action=edit" title="Diese Seite ist geschützt. 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interwiki-ast mw-list-item"><a href="https://ast.wikipedia.org/wiki/Radioactivid%C3%A1" title="Radioactividá – Asturisch" lang="ast" hreflang="ast" data-title="Radioactividá" data-language-autonym="Asturianu" data-language-local-name="Asturisch" class="interlanguage-link-target"><span>Asturianu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-az mw-list-item"><a href="https://az.wikipedia.org/wiki/Radioaktivlik" title="Radioaktivlik – Aserbaidschanisch" lang="az" hreflang="az" data-title="Radioaktivlik" data-language-autonym="Azərbaycanca" data-language-local-name="Aserbaidschanisch" class="interlanguage-link-target"><span>Azərbaycanca</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-azb mw-list-item"><a href="https://azb.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A2%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9" title="رادیوآکتیولیک – Südaserbaidschanisch" lang="azb" hreflang="azb" data-title="رادیوآکتیولیک" data-language-autonym="تۆرکجه" 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href="https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE" title="रेडियोसक्रियता – Hindi" lang="hi" hreflang="hi" data-title="रेडियोसक्रियता" data-language-autonym="हिन्दी" data-language-local-name="Hindi" class="interlanguage-link-target"><span>हिन्दी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hif mw-list-item"><a href="https://hif.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay" title="Radioactive decay – Fidschi-Hindi" lang="hif" hreflang="hif" data-title="Radioactive decay" data-language-autonym="Fiji Hindi" data-language-local-name="Fidschi-Hindi" class="interlanguage-link-target"><span>Fiji Hindi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hr mw-list-item"><a href="https://hr.wikipedia.org/wiki/Radioaktivnost" title="Radioaktivnost – Kroatisch" lang="hr" hreflang="hr" data-title="Radioaktivnost" data-language-autonym="Hrvatski" data-language-local-name="Kroatisch" class="interlanguage-link-target"><span>Hrvatski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ht mw-list-item"><a href="https://ht.wikipedia.org/wiki/Radyo-aktivite" title="Radyo-aktivite – Haiti-Kreolisch" lang="ht" hreflang="ht" data-title="Radyo-aktivite" data-language-autonym="Kreyòl ayisyen" data-language-local-name="Haiti-Kreolisch" class="interlanguage-link-target"><span>Kreyòl ayisyen</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hu mw-list-item"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A1s" title="Radioaktivitás – Ungarisch" lang="hu" hreflang="hu" data-title="Radioaktivitás" data-language-autonym="Magyar" data-language-local-name="Ungarisch" class="interlanguage-link-target"><span>Magyar</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hy mw-list-item"><a href="https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Ռադիոակտիվություն – Armenisch" lang="hy" hreflang="hy" data-title="Ռադիոակտիվություն" data-language-autonym="Հայերեն" data-language-local-name="Armenisch" class="interlanguage-link-target"><span>Հայերեն</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ia mw-list-item"><a href="https://ia.wikipedia.org/wiki/Radioactivitate" title="Radioactivitate – Interlingua" lang="ia" hreflang="ia" data-title="Radioactivitate" data-language-autonym="Interlingua" data-language-local-name="Interlingua" class="interlanguage-link-target"><span>Interlingua</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-id mw-list-item"><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Peluruhan_radioaktif" title="Peluruhan radioaktif – Indonesisch" lang="id" hreflang="id" data-title="Peluruhan radioaktif" data-language-autonym="Bahasa Indonesia" data-language-local-name="Indonesisch" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Indonesia</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-io mw-list-item"><a href="https://io.wikipedia.org/wiki/Radioaktiveso" title="Radioaktiveso – Ido" lang="io" hreflang="io" data-title="Radioaktiveso" data-language-autonym="Ido" data-language-local-name="Ido" class="interlanguage-link-target"><span>Ido</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-is mw-list-item"><a href="https://is.wikipedia.org/wiki/Geislavirkni" title="Geislavirkni – Isländisch" lang="is" hreflang="is" data-title="Geislavirkni" data-language-autonym="Íslenska" data-language-local-name="Isländisch" class="interlanguage-link-target"><span>Íslenska</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-it mw-list-item"><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Radioattivit%C3%A0" title="Radioattività – Italienisch" lang="it" hreflang="it" data-title="Radioattività" data-language-autonym="Italiano" data-language-local-name="Italienisch" class="interlanguage-link-target"><span>Italiano</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ja mw-list-item"><a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD" title="放射能 – Japanisch" lang="ja" hreflang="ja" data-title="放射能" data-language-autonym="日本語" data-language-local-name="Japanisch" class="interlanguage-link-target"><span>日本語</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ka mw-list-item"><a href="https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9A%E1%83%90" title="რადიოაქტიური დაშლა – Georgisch" lang="ka" hreflang="ka" data-title="რადიოაქტიური დაშლა" data-language-autonym="ქართული" data-language-local-name="Georgisch" class="interlanguage-link-target"><span>ქართული</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kk mw-list-item"><a href="https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA" title="Табиғи радиоактивтік – Kasachisch" lang="kk" hreflang="kk" data-title="Табиғи радиоактивтік" data-language-autonym="Қазақша" data-language-local-name="Kasachisch" class="interlanguage-link-target"><span>Қазақша</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kn mw-list-item"><a href="https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B2%A3_%E0%B2%AA%E0%B2%9F%E0%B3%81%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B5" title="ವಿಕಿರಣ ಪಟುತ್ವ – Kannada" lang="kn" hreflang="kn" data-title="ವಿಕಿರಣ ಪಟುತ್ವ" data-language-autonym="ಕನ್ನಡ" data-language-local-name="Kannada" class="interlanguage-link-target"><span>ಕನ್ನಡ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ko mw-list-item"><a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B0%A9%EC%82%AC%EC%84%B1_%EB%B6%95%EA%B4%B4" title="방사성 붕괴 – Koreanisch" lang="ko" hreflang="ko" data-title="방사성 붕괴" data-language-autonym="한국어" data-language-local-name="Koreanisch" class="interlanguage-link-target"><span>한국어</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ks mw-list-item"><a href="https://ks.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%88%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%B9%D9%90%D9%88%D9%90%D9%B9%DB%8C" title="ریڈیو ایکٹِوِٹی – Kaschmiri" lang="ks" hreflang="ks" data-title="ریڈیو ایکٹِوِٹی" data-language-autonym="कॉशुर / کٲشُر" data-language-local-name="Kaschmiri" class="interlanguage-link-target"><span>कॉशुर / کٲشُر</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ky mw-list-item"><a href="https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D0%BA" title="Радиоактивдүүлүк – Kirgisisch" lang="ky" hreflang="ky" data-title="Радиоактивдүүлүк" data-language-autonym="Кыргызча" data-language-local-name="Kirgisisch" class="interlanguage-link-target"><span>Кыргызча</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-la mw-list-item"><a href="https://la.wikipedia.org/wiki/Radioactivitas" title="Radioactivitas – Latein" lang="la" hreflang="la" data-title="Radioactivitas" data-language-autonym="Latina" data-language-local-name="Latein" class="interlanguage-link-target"><span>Latina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-li mw-list-item"><a href="https://li.wikipedia.org/wiki/Radioactiviteit" title="Radioactiviteit – Limburgisch" lang="li" hreflang="li" data-title="Radioactiviteit" data-language-autonym="Limburgs" data-language-local-name="Limburgisch" class="interlanguage-link-target"><span>Limburgs</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lmo mw-list-item"><a href="https://lmo.wikipedia.org/wiki/Radioativit%C3%A0" title="Radioatività – Lombardisch" lang="lmo" hreflang="lmo" data-title="Radioatività" data-language-autonym="Lombard" data-language-local-name="Lombardisch" class="interlanguage-link-target"><span>Lombard</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lt mw-list-item"><a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Radioaktyvumas" title="Radioaktyvumas – Litauisch" lang="lt" hreflang="lt" data-title="Radioaktyvumas" data-language-autonym="Lietuvių" data-language-local-name="Litauisch" class="interlanguage-link-target"><span>Lietuvių</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lv mw-list-item"><a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C4%81te" title="Radioaktivitāte – Lettisch" lang="lv" hreflang="lv" data-title="Radioaktivitāte" data-language-autonym="Latviešu" data-language-local-name="Lettisch" class="interlanguage-link-target"><span>Latviešu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mk mw-list-item"><a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82" title="Радиоактивност – Mazedonisch" lang="mk" hreflang="mk" data-title="Радиоактивност" data-language-autonym="Македонски" data-language-local-name="Mazedonisch" class="interlanguage-link-target"><span>Македонски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ml mw-list-item"><a href="https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%86%E0%B4%A3%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%AA%E0%B4%9A%E0%B4%AF%E0%B4%82" title="ആണവാപചയം – Malayalam" lang="ml" hreflang="ml" data-title="ആണവാപചയം" data-language-autonym="മലയാളം" data-language-local-name="Malayalam" class="interlanguage-link-target"><span>മലയാളം</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mn mw-list-item"><a href="https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%B8%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%85%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB" title="Цацраг идэвхт задрал – Mongolisch" lang="mn" hreflang="mn" data-title="Цацраг идэвхт задрал" data-language-autonym="Монгол" data-language-local-name="Mongolisch" class="interlanguage-link-target"><span>Монгол</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ms mw-list-item"><a href="https://ms.wikipedia.org/wiki/Reputan_radioaktif" title="Reputan radioaktif – Malaiisch" lang="ms" hreflang="ms" data-title="Reputan radioaktif" data-language-autonym="Bahasa Melayu" data-language-local-name="Malaiisch" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Melayu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-my mw-list-item"><a href="https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF" title="ရေဒီယိုသတ္တိကြွပြိုကွဲမှု – Birmanisch" lang="my" hreflang="my" data-title="ရေဒီယိုသတ္တိကြွပြိုကွဲမှု" data-language-autonym="မြန်မာဘာသာ" data-language-local-name="Birmanisch" class="interlanguage-link-target"><span>မြန်မာဘာသာ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nds mw-list-item"><a href="https://nds.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität – Niederdeutsch" lang="nds" hreflang="nds" data-title="Radioaktivität" data-language-autonym="Plattdüütsch" data-language-local-name="Niederdeutsch" class="interlanguage-link-target"><span>Plattdüütsch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nl mw-list-item"><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Radioactiviteit" title="Radioactiviteit – Niederländisch" lang="nl" hreflang="nl" data-title="Radioactiviteit" data-language-autonym="Nederlands" data-language-local-name="Niederländisch" class="interlanguage-link-target"><span>Nederlands</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nn mw-list-item"><a href="https://nn.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitet" title="Radioaktivitet – Norwegisch (Nynorsk)" lang="nn" hreflang="nn" data-title="Radioaktivitet" data-language-autonym="Norsk nynorsk" data-language-local-name="Norwegisch (Nynorsk)" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk nynorsk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-no mw-list-item"><a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitet" title="Radioaktivitet – Norwegisch (Bokmål)" lang="nb" hreflang="nb" data-title="Radioaktivitet" data-language-autonym="Norsk bokmål" data-language-local-name="Norwegisch (Bokmål)" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk bokmål</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-oc mw-list-item"><a href="https://oc.wikipedia.org/wiki/Radioactivitat" title="Radioactivitat – Okzitanisch" lang="oc" hreflang="oc" data-title="Radioactivitat" data-language-autonym="Occitan" data-language-local-name="Okzitanisch" class="interlanguage-link-target"><span>Occitan</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-om mw-list-item"><a href="https://om.wikipedia.org/wiki/Burkutaa%27inna_Xaanxawaa_(Radioactive_decay)" title="Burkutaa'inna Xaanxawaa (Radioactive decay) – Oromo" lang="om" hreflang="om" data-title="Burkutaa'inna Xaanxawaa (Radioactive decay)" data-language-autonym="Oromoo" data-language-local-name="Oromo" class="interlanguage-link-target"><span>Oromoo</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-or mw-list-item"><a href="https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%A4%E0%AD%87%E0%AC%9C%E0%AC%B8%E0%AD%8D%E0%AC%95%E0%AD%8D%E0%AC%B0%E0%AC%BF%E0%AD%9F_%E0%AC%95%E0%AD%8D%E0%AC%B7%E0%AD%9F" title="ତେଜସ୍କ୍ରିୟ କ୍ଷୟ – Oriya" lang="or" hreflang="or" data-title="ତେଜସ୍କ୍ରିୟ କ୍ଷୟ" data-language-autonym="ଓଡ଼ିଆ" data-language-local-name="Oriya" class="interlanguage-link-target"><span>ଓଡ଼ିଆ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pa mw-list-item"><a href="https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%93_%E0%A8%90%E0%A8%95%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A8%B5_%E0%A8%A1%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A9%87" title="ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ – Punjabi" lang="pa" hreflang="pa" data-title="ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ" data-language-autonym="ਪੰਜਾਬੀ" data-language-local-name="Punjabi" class="interlanguage-link-target"><span>ਪੰਜਾਬੀ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pl mw-list-item"><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Radioaktywno%C5%9B%C4%87" title="Radioaktywność – Polnisch" lang="pl" hreflang="pl" data-title="Radioaktywność" data-language-autonym="Polski" data-language-local-name="Polnisch" class="interlanguage-link-target"><span>Polski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pnb mw-list-item"><a href="https://pnb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="تابکاری – Westliches Panjabi" lang="pnb" hreflang="pnb" data-title="تابکاری" data-language-autonym="پنجابی" data-language-local-name="Westliches Panjabi" class="interlanguage-link-target"><span>پنجابی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pt mw-list-item"><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Radioatividade" title="Radioatividade – Portugiesisch" lang="pt" hreflang="pt" data-title="Radioatividade" data-language-autonym="Português" data-language-local-name="Portugiesisch" class="interlanguage-link-target"><span>Português</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-qu mw-list-item"><a href="https://qu.wikipedia.org/wiki/Illanchaykuy" title="Illanchaykuy – Quechua" lang="qu" hreflang="qu" data-title="Illanchaykuy" data-language-autonym="Runa Simi" data-language-local-name="Quechua" class="interlanguage-link-target"><span>Runa Simi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-rm mw-list-item"><a href="https://rm.wikipedia.org/wiki/Radioactivitad" title="Radioactivitad – Rätoromanisch" lang="rm" hreflang="rm" data-title="Radioactivitad" data-language-autonym="Rumantsch" data-language-local-name="Rätoromanisch" class="interlanguage-link-target"><span>Rumantsch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ro mw-list-item"><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Radioactivitate" title="Radioactivitate – Rumänisch" lang="ro" hreflang="ro" data-title="Radioactivitate" data-language-autonym="Română" data-language-local-name="Rumänisch" class="interlanguage-link-target"><span>Română</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ru mw-list-item"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4" title="Радиоактивный распад – Russisch" lang="ru" hreflang="ru" data-title="Радиоактивный распад" data-language-autonym="Русский" data-language-local-name="Russisch" class="interlanguage-link-target"><span>Русский</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sc mw-list-item"><a href="https://sc.wikipedia.org/wiki/Radioatividade" title="Radioatividade – Sardisch" lang="sc" hreflang="sc" data-title="Radioatividade" data-language-autonym="Sardu" data-language-local-name="Sardisch" class="interlanguage-link-target"><span>Sardu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sco mw-list-item"><a href="https://sco.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay" title="Radioactive decay – Schottisch" lang="sco" hreflang="sco" data-title="Radioactive decay" data-language-autonym="Scots" data-language-local-name="Schottisch" class="interlanguage-link-target"><span>Scots</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sh mw-list-item"><a href="https://sh.wikipedia.org/wiki/Radioaktivnost" title="Radioaktivnost – Serbokroatisch" lang="sh" hreflang="sh" data-title="Radioaktivnost" data-language-autonym="Srpskohrvatski / српскохрватски" data-language-local-name="Serbokroatisch" class="interlanguage-link-target"><span>Srpskohrvatski / српскохрватски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-si mw-list-item"><a href="https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%93_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA_%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8" title="විකිරණශීලී ක්ෂය වීම – Singhalesisch" lang="si" hreflang="si" data-title="විකිරණශීලී ක්ෂය වීම" data-language-autonym="සිංහල" data-language-local-name="Singhalesisch" class="interlanguage-link-target"><span>සිංහල</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sk mw-list-item"><a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dioakt%C3%ADvny_rozpad" title="Rádioaktívny rozpad – Slowakisch" lang="sk" hreflang="sk" data-title="Rádioaktívny rozpad" data-language-autonym="Slovenčina" data-language-local-name="Slowakisch" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenčina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sl mw-list-item"><a href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Radioaktivnost" title="Radioaktivnost – Slowenisch" lang="sl" hreflang="sl" data-title="Radioaktivnost" data-language-autonym="Slovenščina" data-language-local-name="Slowenisch" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenščina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sq mw-list-item"><a href="https://sq.wikipedia.org/wiki/Radioaktiviteti" title="Radioaktiviteti – Albanisch" lang="sq" hreflang="sq" data-title="Radioaktiviteti" data-language-autonym="Shqip" data-language-local-name="Albanisch" class="interlanguage-link-target"><span>Shqip</span></a></li><li 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href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5" title="การสลายตัวกัมมันตรังสี – Thailändisch" lang="th" hreflang="th" data-title="การสลายตัวกัมมันตรังสี" data-language-autonym="ไทย" data-language-local-name="Thailändisch" class="interlanguage-link-target"><span>ไทย</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tr mw-list-item"><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoaktivite" title="Radyoaktivite – Türkisch" lang="tr" hreflang="tr" data-title="Radyoaktivite" data-language-autonym="Türkçe" data-language-local-name="Türkisch" class="interlanguage-link-target"><span>Türkçe</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uk mw-list-item"><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C" title="Радіоактивність – Ukrainisch" lang="uk" hreflang="uk" data-title="Радіоактивність" data-language-autonym="Українська" data-language-local-name="Ukrainisch" class="interlanguage-link-target"><span>Українська</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ur mw-list-item"><a href="https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84" title="اشعاعی تنزل – Urdu" lang="ur" hreflang="ur" data-title="اشعاعی تنزل" data-language-autonym="اردو" data-language-local-name="Urdu" class="interlanguage-link-target"><span>اردو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uz mw-list-item"><a href="https://uz.wikipedia.org/wiki/Radioaktiv_parchalanish" title="Radioaktiv parchalanish – Usbekisch" lang="uz" hreflang="uz" data-title="Radioaktiv parchalanish" data-language-autonym="Oʻzbekcha / ўзбекча" data-language-local-name="Usbekisch" class="interlanguage-link-target"><span>Oʻzbekcha / ўзбекча</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-vep mw-list-item"><a href="https://vep.wikipedia.org/wiki/Radioaktivine_%C4%8Dihodamine" title="Radioaktivine čihodamine – Wepsisch" lang="vep" hreflang="vep" data-title="Radioaktivine čihodamine" data-language-autonym="Vepsän kel’" data-language-local-name="Wepsisch" class="interlanguage-link-target"><span>Vepsän kel’</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-vi mw-list-item"><a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1" title="Phóng xạ – Vietnamesisch" lang="vi" hreflang="vi" data-title="Phóng xạ" data-language-autonym="Tiếng Việt" data-language-local-name="Vietnamesisch" class="interlanguage-link-target"><span>Tiếng Việt</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-wa mw-list-item"><a href="https://wa.wikipedia.org/wiki/Radiactivit%C3%A9" title="Radiactivité – Wallonisch" lang="wa" hreflang="wa" data-title="Radiactivité" data-language-autonym="Walon" data-language-local-name="Wallonisch" 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