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Http://dbpedia.org/resource/Nuclear drip line
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http://dbpedia.org/resource/Nuclear_drip_line
http://dbpedia.org/ontology/abstract The nuclear drip line is the boundary beyoThe nuclear drip line is the boundary beyond which atomic nuclei decay by the emission of a proton or neutron. An arbitrary combination of protons and neutrons does not necessarily yield a stable nucleus. One can think of moving up and/or to the right across the table of nuclides by adding one type of nucleon to a given nucleus. However, adding nucleons one at a time to a given nucleus will eventually lead to a newly formed nucleus that immediately decays by emitting a proton (or neutron). Colloquially speaking, the nucleon has leaked or dripped out of the nucleus, hence giving rise to the term drip line. Drip lines are defined for protons and neutrons at the extreme of the proton-to-neutron ratio; at p:n ratios at or beyond the drip lines, no bound nuclei can exist. While the location of the proton drip line is well known for many elements, the location of the neutron drip line is only known for elements up to neon.ine is only known for elements up to neon. , 在以原子核内中子数为横坐标,以质子数为纵坐标的核素图上,在丰质子一侧和丰中子一侧,各有一条边界线,超过边界线的原子核将只能以质子/中子发射为其衰变方式,称为原子核滴线,丰质子一侧的滴线称为质子滴线,丰中子一侧的滴线称为中子滴线。 , Garis tetesan nuklir adalah batas yang memGaris tetesan nuklir adalah batas yang membatasi zona di mana inti atom akan meluruh melalui pancaran sebuah proton atau neutron. Sebuah kombinasi sembarang antara proton dan neutron tidak selalu menghasilkan inti yang stabil. Dalam bahasa sehari-hari, nukleon telah "bocor" atau "menetes" keluar dari nukleus, sehingga menghasilkan istilah "garis tetesan".ngga menghasilkan istilah "garis tetesan". , En physique nucléaire, les frontières pourEn physique nucléaire, les frontières pour la stabilité des noyaux sont appelées limites de stabilité ou drip lines. Les noyaux atomiques contiennent à la fois des protons et des neutrons - le nombre de proton définit l'identité d'un élément (par exemple, le carbone a toujours 6 protons), mais le nombre de neutrons peut varier (le carbone 13 et le carbone 14 sont par exemple deux isotopes du carbone). Le nombre d'isotopes de chaque élément peut être représenté visuellement en traçant des boites, chacune d'elles représente un isotope unique, sur un graphique avec le nombre de neutrons sur l'axe des abscisses (axe X) et le nombre de protons sur l'axe des ordonnées (axe Y), ce que l'on dénomme habituellement la carte des nucléides. Une combinaison arbitraire de protons et de neutrons ne conduit pas nécessairement à un noyau stable. On peut monter et/ou se diriger vers la droite de la carte des noyaux en ajoutant un type de nucléons (c'est-à-dire un proton ou un neutron, tous les deux appelés nucléons) à un noyau donné. Cependant, l'ajout de nucléons un à un à un noyau donné conduira éventuellement à un noyau nouvellement formé qui décroit immédiatement en émettant un proton (ou un neutron). En parlant familièrement, on dit que le nucléon a « coulé » (« dripped » en anglais) en dehors du noyau, donnant ainsi le terme « drip line ». Les limites de stabilité sont définies pour les protons, les neutrons et les particules alpha et elles ont un rôle important en physique nucléaire. Les limites de stabilité des nucléons sont situées à des rapports proton sur neutron extrêmes : pour des rapports p:n au niveau ou au-delà des limites de stabilité, aucun noyau stable ne peut exister. La position de la limite de stabilité neutron n'est pas bien connue pour la plupart de la carte des noyaux, alors que les limites de stabilité proton et alpha ont été mesurées sur une large plage d'éléments.é mesurées sur une large plage d'éléments.
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rdfs:label Nuclear drip line , 原子核滴线 , Garis tetesan nuklir , 中性子ドリップライン , Limite de stabilité
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