<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7</id>
	<title>جسيم بيتا - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-13T05:07:03Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7&amp;diff=1331015&amp;oldid=prev</id>
		<title>عبد العزيز: الرجوع عن تعديل معلق واحد من 176.44.64.107 إلى نسخة 62706363 من Mr.Ibrahembot.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7&amp;diff=1331015&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-11T17:30:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;مساعدة:تراجع (الصفحة غير موجودة)&quot;&gt;الرجوع&lt;/a&gt; عن تعديل معلق واحد من &lt;a href=&quot;/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA/176.44.64.107&quot; title=&quot;خاص:مساهمات/176.44.64.107&quot;&gt;176.44.64.107&lt;/a&gt; إلى نسخة 62706363 من Mr.Ibrahembot.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[ملف:Alfa beta gamma radiation.svg|تصغير|مقارنة بين قدرة أجسام ألفا وبيتا وأشعة غاما على الاختراق. جسيمات ألفا (أنوية [[هيليوم|الهيليوم]]) تعجز عن اختراق ورقة من كتاب مثلاً، أشعة بيتا يمكن وقفها باستخدام لوح من الألومنيوم، أما [[أشعة غاما]] فلديها قدرة عالية على اختراق المواد، وهي تـُمتص تدريجياً خلال اختراقها لمادة كثيفة]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;جسيم بيتا&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; عبارة عن [[إلكترون]] أو [[بوزيترون]] ذي سرعة وطاقة عاليتين وينبعث من [[نواة الذرة|نوى]] [[اضمحلال نشاط إشعاعي|إشعاعية النشاط]] مثل [[نظائر البوتاسيوم|البوتاسيوم-40]].&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.em-consulte.com:443/article/62275. résumé]) {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200314172511/https://www.em-consulte.com/article/62275. |date=14 مارس 2020}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد ويب&lt;br /&gt;
|عنوان=Beta Decay&lt;br /&gt;
|مسار=https://www2.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/03/2.html&lt;br /&gt;
|عمل=Nuclear Wall Chart&lt;br /&gt;
|مؤلف=Lawrence Berkeley National Laboratory&lt;br /&gt;
|ناشر=[[وزارة الطاقة الأمريكية]]&lt;br /&gt;
|تاريخ=9 August 2000&lt;br /&gt;
|تاريخ الوصول=17 January 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171216223958/http://www2.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/03/2.html | تاريخ أرشيف = 16 ديسمبر 2017 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف=E. Rutherford |مسار=https://books.google.com/books?id=ipMOAAAAIAAJ&amp;amp;pg=PA109|عنوان=Uranium radiation and the electrical conduction produced by it|صحيفة=Philosophical Magazine|المجلد=47|العدد=284|صفحات=109–163|doi=10.1080/14786449908621245|تاريخ=8 May 2009|سنة النشر الأصلية=Paper published by Rutherford in 1899| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191216152430/https://books.google.com/books?id=ipMOAAAAIAAJ | تاريخ أرشيف = 16 ديسمبر 2019 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; وجسيمات بيتا المنبعثة هي شكل من [[إشعاع مؤين|الإشعاعات المتأينة]] وتعرف أيضاً باسم أشعة بيتا. وتسمى عملية إنتاج جسيمات البيتا ب[[اضمحلال بيتا|تحلل بيتا]]. ويُرمز لجسيم بيتا [[ألفبائية يونانية|بالحرف الإغريقي]] [[بيتا (توضيح)|بيتا]] (β). هنالك نوعان من [[اضمحلال بيتا|تحلل بيتا]]: إما β{{يم}}&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; الذي يصدر [[إلكترون|إلكترونا]]، وβ{{يم}}&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; الذي يصدر [[بوزيترون|بوزيترونا]]. تمتاز جسيمات بيتا بقدرة ضعيفه على [[تأين|تأيين]] المواد الموجودة في مسارها، إلا أن نفاذيتها للمواد ضعيفة نسبيا، بحيث أنها تخترق صفيحة من [[ألومنيوم|الألمنيوم]] بسمك 3 ملم. كما يمكن تسريع الإكترونات في [[مسرع جسيمات|معجل جسيمات]] فتزيد سرعتها إلى ما يقرب من [[سرعة الضوء]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جسيمات [[بيتا (توضيح)|بيتا]] هي جسيمات ذات [[طاقة]] عالية وسرعة [[إلكترون|الإلكترون]] أو البوزترون المنبعث من بعض الأنوية المشعة مثل [[بوتاسيوم]]-40 عالية. يصدر عن اضمحلال جسيم بيتا [[إشعاع نووي|اشعاع نووي]] تسمى أشعة بيتا ويرمز لها بالحرف [[اليونان القديمة|الإغريقي]] β، ولإضمحلال بيتا نوعين β- وβ+ ، حيث β- تزيد عدد [[إلكترون|الإلكترونات]] وβ+ تزيد [[بوزيترون|البوزيترونات]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== تحلل β{{يم}}&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; (انبعاث الإلكترون) ==&lt;br /&gt;
{{معلومات أكثر|[[اضمحلال بيتا#التحلل β−|التحلل β−]]}}&lt;br /&gt;
[[ملف:Beta-minus Decay.svg|تصغير|Beta decay]]&lt;br /&gt;
عند وجود نواة ذرية غير مستقرة مع فائض من [[نيوترون|النيوترونات]] قد يعرضها ل[[اضمحلال بيتا|تحلل بيتا]] حيث يتحول النيوترون إلى [[بروتون]] و[[إلكترون]] و[[مضاد نيوترينو إلكتروني]] وهو ([[جسيم مضاد|الجسيم المضاد]] [[نيوترينو|للنيوترينو]]):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:{{جسيم دون ذري|neutron}} → {{جسيم دون ذري|proton}} + {{جسيم دون ذري|electron}} + {{جسيم دون ذري|electron antineutrino}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[نواة (توضيح)|نواة]] [[ذرة|الذرّة]] الغير مستقرة والنيترونات الزائدة تؤدي إلى حدوث [[اضمحلال بيتا]] β- (يسمى الاضمحلال الإلكتروني) ,&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
حيث يتحول [[نيوترون|النيترون]] إلى [[بروتون]] وينتج الإلكترون ومضاد [[نيوترينو|نيترينو]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n → p + e&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; + ν &amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
هذه العملية تحدث بواسطة [[تفاعل (توضيح)|تفاعل]] نووي ضعيف، تحول [[نيوترون|النيوترون]] إلى بروتون هذا الانبعاث للتفاعل الضعيف الظاهري لل[[بوزون]] في مستوى [[كوارك|الكواركات]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
انبعاث [[بيتا (توضيح)|بيتا]] عادة يصدر من [[انشطار نووي|الانشطارالنووي]] ومن تفاعل النيوترونات في [[مفاعل نووي|المفاعلات النووية]] ,أيضا من النيترونات الحرة تضمحل في هذه العملية ,&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
تعتبر مفاعلات [[انشطار نووي|الانشطار النووي]] مصدر غني لإنتاج الأنتي نيترينو والإلكترونات&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اضمحلال β+ (انبعاث البوزترون) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
نواة الذرة غير المستقرة والبروتونات الزائدة تؤدي إلى حدوث اضمحلال بيتا β+ ويسمى بالاضمحلال البوزتروني، تحول [[بروتون|البروتون]] إلى [[نيوترون|نيترون]] ينتج البوزترون و [[إلكترون نيوترينو]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
p → n + e&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+ ν &amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تحلل β+ يحدث داخل النواة فقط عندما تكون طاقة الفصل في النواة الوليدة أعلى من طاقة الفصل للنواة الأم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== التفاعل مع مواد أخرى ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
هناك ثلاثة أنواع للاشعة المنبعثة من المواد المشعة هي :[[جسيم ألفا|الفا]] ,[[بيتا (توضيح)|بيتا]] و[[أشعة غاما|غاما]]&lt;br /&gt;
جسيمات بيتا تملك [[طاقة]] اختراقية وطاقة أيونية متوسطة، يمكن وقفها بواسطة بضع ملليمترات من [[ألومنيوم|الألمنيوم]]، ولإشعاع بيتا شحنة عالية تفوق شحنة أشعة غاما المؤينة، ويمكن تبطئة جسيمات بيتا بالتفاعلات [[كهرومغناطيسية|الكهرومغناطيسية]] وقد يمكن إيقافها ب[[الأشعة السينية الانكباحية]] bremsstrahlung x-rays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== استخداماتها ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1-	العلاج الطبي مثل علاج العيون و[[سرطان]] العظام ورؤية المكونات الداخلية (الاستشفاف)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2-	يستخدم [[سترونشيوم|سترونتيوم]]90 ([[فلز]]) لإنتاج جسيمات بيتا&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3-	تستخدم جسيمات بيتا للتحقق من الجودة ومعرفة سمك الورق وكذلك البكرات، بعض إشعاع بيتا قد يتم امتصاصه أثناء مروره خلال المنتج فإذا كان المنتج سميك أو رقيق بالمقابل تختلف كمية الإشعاع الممتصة &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
β&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup -4&amp;gt;هي مصدر البوزترونات المستخدمة في جهاز التصوير المقطعي بالإشعاع البوزتروني (PET scan)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== تاريخياً ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[هنري بيكريل]] (أول من اكتشف [[اضمحلال نشاط إشعاعي|النشاط الإشعاعي]])&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
أثناء تجاربه لاحظ أن [[يورانيوم|اليورانيوم]] يصدر أشعة تؤدي إلى إسوداد فيلم التصوير، كما ولها قدرة اختراق عالية فلايمكن إيقافها مثل [[أشعة سينية|أشعة اكس]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[إرنست رذرفورد|ارنست رذرفورد]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
أكمل تجربة &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;هنري&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ولاحظ ظهور نوعين من الإشعاع:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[جسيمات الفا]] :التي لم تظهر في لوحات بيكريل لأنه من السهل امتصاصها بواسطة الورق الأسود&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
جسيمات بيتا :التي تملك قدرة اختراقية أكبر من قدرة جسيمات الفا بــ 100 مرة &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
ونشر نتائجه [[1897]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الصحة ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جسيمات بيتا لها القدرة على اختراق المادة الحية لمدى معين ويمكنها تغييير ترتيب [[جزيء|الجزيئات]] وفي معظم الحالات يكون لهذا التغير نتائج خطرة كخطورة [[سرطان|السرطان]] والموت، فعندما يتعرض [[حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين]] لهذه الجسيمات يحدث تلقائيا تغير ملحوظ&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
تستخدم جسيمات بيتا كمصدر في [[علاج بالأشعة|العلاج الإشعاعي]] لقتل [[خلية سرطانية|الخلايا السرطانية]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== استخداماتها المستقبلية ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لنتصور وجود خلايا بيتا الفولتية لتوفير [[طاقة|الطاقة]] للأجهزة الإلكترونية [[حاسوب محمول|كالحواسيب المحمولة]] و[[هاتف محمول|الهاتف المحمول]] دون الحاجة لإعادة شحنها مدى الحياة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== طالع أيضاً ==&lt;br /&gt;
* [[جسيم ألفا]]&lt;br /&gt;
* [[اضمحلال بيتا|تحلل بيتا]]&lt;br /&gt;
* [[أشعة غاما]]&lt;br /&gt;
* [[اضمحلال نشاط إشعاعي|نشاط إشعاعي]]&lt;br /&gt;
* [[إلكترون|الإلكترون]]&lt;br /&gt;
* [[نيوترون|النيترون]]&lt;br /&gt;
== مراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع}}&lt;br /&gt;
{{مصادر طبية}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|الفيزياء|الكيمياء|تقانة نووية|كيمياء فيزيائية}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ضبط استنادي}}&lt;br /&gt;
{{لا لإزالة التشكيل}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:إشعاع مؤين]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:نشاط إشعاعي]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>عبد العزيز</name></author>
	</entry>
</feed>