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1)  delayed heat
(放射性)余热,衰变热,缓发热
2)  radiogenic heat
放射性衰变热
1.
Based on the geology and tectonics of the Suichuan Reshui strike slip fault zone(SRF),and the Lujing uranium ore field located in the pull apart stepover of SRF,and abundances of heat producing elements(U,Th,K) of the Yanshanian granite hosting the uranium deposits,the radiogenic heat of the granite is calculated.
根据遂川—热水走滑断裂及其拉分叠接带的鹿井铀矿田的地质构造、矿化特征和产铀花岗岩中生热元素的平均含量 ,对矿田内花岗岩的放射性衰变热进行了初步的计算。
3)  Decay afterheat
衰变余热
4)  decay heating
衰变发热
5)  nuclear heat
核热能,核裂变或放射性衰变放出的热,反应堆
6)  exothermic nuclear disintegration
放热核衰变
补充资料:放射性衰变类型
      不稳定原子核因放射性自发转变为另一种核时发射粒子而变化的类型。例如α衰变,原子核发射α粒子,原子核的正电荷数减少2。放射性现象发现后,1897年E.卢瑟福在测量铀矿物发射的射线时证明,此射线由两种穿透能力不同的射线组成,其中的软组分(很容易被薄层物质吸收)称为α射线;硬组分(不易被物质吸收)则称为β射线。1899年H.贝可勒尔用磁场偏转法证明 α射线带有正电荷,β射线带有负电荷。1900年法国科学家P.维拉尔又从放射性物质发射的射线中分辨出γ射线,穿透力特别强,不受磁场偏转,类似于X射线。1903年卢瑟福和F.索迪提出放射性衰变理论以后,特别是在1913年索迪等人阐明了位移定律和H.G.J.莫塞莱测定了元素的原子序数以后,放射性原子核衰变前后的化学性质与发射粒子之间的联系就完全清楚了。人工放射性现象的发现及大量人工放射性核素的出现,增添了许多放射性衰变的类型(见表)。核反应研究、核探测技术以及核稳定性规律理论研究水平的提高,为探测和预言新的衰变类型提供了条件。
  
  
  α衰变  原子核放射 α粒子(嬆He)的放射性衰变。一次α衰变后该原子核的原子序数减少2,质量数减少4,如
  
  β-衰变  原子核发射电子(e)和反中微子()的放射性衰变。一次β-衰变后,该原子核的原子序数增加1,质量数不变,如
  
  β+衰变  原子核发射正电子(e+)和中微子(v)的放射性衰变。一次β+衰变后,该原子核的原子序数减少1,质量数不变,如
  
  EC衰变 电子俘获衰变。原子核俘获轨道电子并放射中微子的放射性衰变。一次EC衰变后,该原子核的原子序数减少1,质量数不变,如
  
  IT衰变  同质异能跃迁衰变。一种同质异能素变为另一个能量较低的同质异能素的放射性衰变。衰变后,原子核的原子序数、质量数不变,能量降低,如。
  
  n衰变 中子衰变。原子核发射中子(n)的放射性衰变。一次n衰变后,该原子核的原子序数不变,质量数减少1,如
  
  p衰变  质子衰变。原子核发射质子(姌H或p)的放射性衰变。一次p衰变后,该原子核的原子序数减少1,质量数减少1,如
  
  SF衰变  自发裂变。处于基态或同质异能态的原子核在没有外加粒子或能量的情况下发生的裂变,如
  
  一种放射性核素还可以有两种或多种不同的衰变类型,并按一定比例进行衰变,每一种类型的衰变称为分支衰变,各分支衰变的比例称为衰变分支比,如β+-EC衰变、β--EC衰变、β-+-EC 衰变、β--IT衰变、α-β-衰变、α-EC衰变、α-劰C衰变、α-匱Ne衰变等。
  

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