Используя значения масс атомов, определить верхнюю границу спектра
позитронов, испускаемых при β+-распаде ядра 27Si. Mат(27Si)
= 25137.961 МэВ, Mат(27Al) = 25133.150 МэВ (массы в
энергетических единицах).
Определить энергию отдачи ядра 7Li,
образующегося при e-захвате в ядре 7Be. Даны энергии связи
ядер - Eсв(7Be) = 37.6 МэВ, Eсв(7Li) = 39.3 МэВ.
Определить кинетическую энергию конечного ядра при β--распаде
ядра 64Cu (64Cu → 64Zn + e + e)
когда
1) энергия антинейтрино= 0,
2) энергия электрона Te = 0. Энергии связи ядер 64Cu -
559.32 Мэв и 64Zn - 559.12 МэВ.
Даны избытки масс атомов - Δ(114Cd) = -90.021 МэВ,
Δ(114In) = -88.379 МэВ и
Δ(114Sn) = -90.558 МэВ. Определить возможные виды β-распада
ядра 114In.
Показать, что в случае β-распада 42Sc
имеет место разрешенный переход типа Ферми, а 32P - типа
Гамова-Теллера.
Определить степень запрета β–распада скандия 48Sc из основного состояния (JP(Sc) = 6+).
Определить порядок запрета следующих β-переходов:
89Sr(5/2+) → 89Y(1/2-);
36Cl(2+) → 36Ar(0+);
137Cs(7/2+) → 137Ba(3/2+).
Для ядра 17Ne определить
максимальную энергию запаздывающих протонов, вылетающих из ядра 17F,
образующегося в результате e-захвата на ядре 17Ne. Энергии
связи Eсв(17Ne) = 112.91 МэВ, Eсв(17F) = 128.23 МэВ и
Eсв(16O)=126.63 МэВ.