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우라늄에서 얻을 수 있는 에너지가 수백만 배나 크다는 뜻이다. 원자나 핵의 연소 과정에서 나오는 에너지의 크기는 핵이 결합할 때 발생하는 질량의 감소량이다. 우라늄을 태우는 것과 석탄을 태우는 것 사이의 주된 차이점은 우라늄이 연소
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베타붕괴를 거치면서 안정한 핵종으로 방사천이 한다. 예를 들어 핵분열시 핵분열 파편으로 생성된 Te-135는 다음과 같이 일련의 β붕괴를 거쳐 안정한 핵종인 Ba-135가 된다.
Te-135 ~->~ I-135 ~->~ Xe-135 ~->~ Cs-135 ~->~ Ba-135
위의 예는 핵분열
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베타붕괴를 거치면서 안정한 핵종으로 방사천이 한다. 예를 들어 핵분열시 핵분열 파편으로 생성된 Te-135는 다음과 같이 일련의 β붕괴를 거쳐 안정한 핵종인 Ba-135가 된다.
위의 예는 핵분열 파편이 방사 붕괴하면서 최종안정 핵종이 되기까
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베타붕괴되어 ¹⁴C와 ¹⁴N의 비율이 계속 달라진다. 즉, 대기 중의 ¹⁴C와 ¹²C의 비율과 화석의 ¹⁴C와 ¹²C의 비율을 비교하면 그 생물이 죽은 후 경과한 시간을 대략적으로 추정할 수 있다. 1. 지층의 대비
2. 암석의 상대연령과 절대연
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Ⅰ. 개요
Ⅱ. 방사성의 정의
Ⅲ. 방사성의 위험성
Ⅳ. 방사성의 피폭
Ⅴ. 방사성의 붕괴
Ⅵ. 방사성의 식품오염
1. 음료수
2. 식물성 식품(식물체)
3. 수산물
4. 축산물
Ⅶ. 방사성의 동위원소법
참고문헌
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