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	<title>电子俘获 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.67.26：以“'''电子俘获'''(electron capture)，一般分成两类。一类是原子或离子通过媒质时获得电子的机制。这是原子和离子在媒质中损失动...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-02-06T10:41:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电子俘获&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(electron capture)，一般分成两类。一类是原子或离子通过媒质时获得电子的机制。这是原子和离子在媒质中损失动...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''电子俘获'''(electron capture)，一般分成两类。一类是原子或离子通过媒质时获得电子的机制。这是原子和离子在媒质中损失动能并减速的重要原因，从而影响入射的原子和离子在媒质中的射程。当入射的带电粒子的速度和媒质中电子的速度具有相同量级时，发生[[电子俘获]]的几率较大，因此在粒子射程的末端，电子俘获的发生较为频繁。对于带有大量正电荷的裂变碎片，则在它整个减速过程中都有电子俘获发生。中性的氢原子通过轻元素组成的媒质时，单位距离路程的能量损失约为质子在同样情形下能量损失的一半。&amp;lt;br /&amp;gt;　　另一类是电子被原子核俘获，称为电子的核俘获或K俘获。K俘获是原子核从最靠近它的 K电子壳层俘获一个电子而转变为核电荷数比原来的值小 1的新核的机制，此过程中，核还要发射一个中微子。K俘获是β衰变的逆过程。发生K俘获的几率与K壳层电子处于核附近的寿命有关，核电荷数Z值较大的核，电子波函数在核中心区的值也较大，因而发生K俘获的几率也比轻核大。K俘获是电子的场与核场间相互作用的结果。&amp;lt;br /&amp;gt;　　还可能发生一种二阶过程，即原子K壳层的s电子被核俘获的同时，伴随着L壳层一个p电子跃迁到K壳层而产生γ跃迁。&lt;br /&gt;
[[分类:物理学]]&lt;/div&gt;</summary>
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