ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ - ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ
1. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 13.86 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ...
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ (T 1/2 ) = 6.93 ਘੰਟੇ
ਸਮਾਂ-ਅੰਤਰਾਲ (t) = 13.86 ਘੰਟੇ
ਲੋੜੀਂਦਾ: ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਹੱਲ:

A = ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀ , λ = ਸੜਨ ਸਥਿਰਾਂਕ, N t = ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ , T 1/2 = ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ
ਸੜਨ ਸਥਿਰ:
![]()
ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:

ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀ:

2. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ... ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਲ:

N o = ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਤਰਾ
N t = ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ (t) ਦੌਰਾਨ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਾਤਰਾ
t = ਟਾਈਮ-ਲੈਪਸ
ਟੀ 1/2 = ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ
ਅੱਧ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ :
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਨਹੀਂ = 8 ਗ੍ਰਾਮ
N t = 2 ਗ੍ਰਾਮ
t = 6 ਮਿੰਟ
ਲੋੜੀਂਦਾ: ਅੱਧਾ-ਜੀਵਨ (T 1/2)
ਹੱਲ:

ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ:
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਤਰਾ ( ਨਹੀਂ ) = 8 ਗ੍ਰਾਮ
ਸਮਾਂ-ਅੰਤਰਾਲ (t) = 15 ਮਿੰਟ
ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ (T 1/2) = 3 ਮਿੰਟ
ਲੋੜੀਂਦਾ: ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ (N t )
ਹੱਲ:

1. ਸਵਾਲ: ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਕਣਾਂ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਕਾਸ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ: ਤਿੰਨ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਅਲਫ਼ਾ (α) ਸੜਨ, ਬੀਟਾ (β) ਸੜਨ, ਅਤੇ ਗਾਮਾ (γ) ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹਨ।
3. ਸਵਾਲ: ਅਲਫ਼ਾ ਸੜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਅਲਫ਼ਾ ਸੜਨ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਲਫ਼ਾ ਕਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ 2 ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਲੀਅਮ-4 ਨਿਊਕਲੀਅਸ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
4. ਸਵਾਲ: ਬੀਟਾ-ਮਾਈਨਸ (β⁻) ਸੜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਬੀਟਾ-ਮਾਈਨਸ ਸੜਨ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
5. ਸਵਾਲ: ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਫੋਟੌਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੈ।
6. ਸਵਾਲ: ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
7. ਸਵਾਲ: ਅੱਧ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੜਨ ਸਥਿਰਾਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਨ ਸਥਿਰਾਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਸਵਾਲ: ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਆਈਸੋਟੋਪ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਰੇਡੀਓਆਈਸੋਟੋਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟੈਕਨੇਟੀਅਮ-99m ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇਓਡੀਨ-131 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
9. ਸਵਾਲ: ਕਾਰਬਨ-14 ਡੇਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਕਾਰਬਨ-14 ਡੇਟਿੰਗ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-14 (ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ) ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-12 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ-14 ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. ਸਵਾਲ: ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੰਡਨ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਵਿਖੰਡਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਲਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
11. ਸਵਾਲ: ਗੀਗਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇੱਕ ਗੀਗਰ ਕਾਊਂਟਰ ਗੀਗਰ-ਮੂਲਰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
12. ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਡ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
13. ਸਵਾਲ: ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਸੀਸਾ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਨਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਮਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
14. ਸਵਾਲ: ਬਾਈਡਿੰਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਬਾਈਡਿੰਗ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਘਟਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਾਈਡਿੰਗ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸੜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
15. ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਬੇਕਰੇਲ (Bq) ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਸੜਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
16. ਸਵਾਲ: ਰੇਡੋਨ ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਰੇਡਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਗੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
17. ਸਵਾਲ: ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ-239 ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਪਲੂਟੋਨਿਅਮ-239 ਵਿਖੰਡਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
18. ਸਵਾਲ: ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਅਕਸਰ ਬੀਟਾ ਜਾਂ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
19. ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਟਰੇਸਰ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਪਾਚਕ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
20. ਸਵਾਲ: ਕੁਝ ਤੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।