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|  | *Übung 2. Wie lassen sich die gebrochenen Massenzahlen der [[PSE|Elemente im PSE]] erklären?<br>Berechne hierzu aus der [[Isotope#Chlor|Isotopenverteilung]] die Atommasse für das Element [[Chlor]].<br>[http://www.roro-seiten.de/physik/kerne/isotopie.html Lösung] |  | *Übung 2. Wie lassen sich die gebrochenen Massenzahlen der [[PSE|Elemente im PSE]] erklären?<br>Berechne hierzu aus der [[Isotope#Chlor|Isotopenverteilung]] die Atommasse für das Element [[Chlor]].<br>[http://www.roro-seiten.de/physik/kerne/isotopie.html Lösung] | 
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		Version vom 1. Mai 2011, 11:07 Uhr
Isotope (griech. isos = gleich; topos = der Ort) sind alle Atomarten (= Nuklide) eines Elementes, die sich durch die Anzahl der Neutronen im Kern unterscheiden. Hierdurch ergeben sich bei identischen Ordnungszahlen unterschiedliche Massenzahlen.
Zur Unterscheidung werden Isotope entsprechend dieser Massenzahl benannt, z. B. für
das Element Kohlenstoff „C-12“ (sprich: "C-zwölf") oder „C-14“. Die alternative Schreibweise dieser Isotope lautet: 12C bzw. 14C usw.
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Üblicherweise werden stabile und instabile (= radioaktive) Isotope unterschieden. Radioaktive Isotope zerfallen mit einer charakteristischen Halbwertszeit. 
Praxisbeispiele:
Liste der Isotope (nach Ordnungszahl):
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 1H | 99,9885 % | stabil |  | 
| 2H | 0,0115 % | stabil | "D", "Deuterium" | 
| 3H | - % | 12,3 Jahre | "T", "Tritium", radioaktiv, kosmogen, Kernwaffenfallout, Leuchtfarben, Kerntechnik | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 3He | 0,000137 % | stabil |  | 
| 4He | 99,999863 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 6Li | 7,59 % | stabil |  | 
| 7Li | 92,41 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 10B | 19,9 % | stabil |  | 
| 11B | 80,1 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 14N | 99,632 % | stabil |  | 
| 15N | 0,368 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 16O | 99,757 % | stabil |  | 
| 17O | 0,038 % | stabil |  | 
| 18O | 0,205 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 19F | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 20Ne | 90,48 % | stabil |  | 
| 21Ne | 0,27 % | stabil |  | 
| 22Ne | 9,25 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 24Mg | 78,99 % | stabil |  | 
| 25Mg | 10 % | stabil |  | 
| 26Mg | 11,01 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 27Al | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 28Si | 92,2297 % | stabil |  | 
| 29Si | 4,6832 % | stabil |  | 
| 30Si | 3,0872 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 31P | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 32S | 94,93 % | stabil |  | 
| 33S | 0,76 % | stabil |  | 
| 34S | 4,29 % | stabil |  | 
| 36S | 0,02 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 35Cl | 75,78 % | stabil |  | 
| 37Cl | 24,22 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 36Ar | 0,3365 % | stabil |  | 
| 38Ar | 0,0632 % | stabil |  | 
| 40Ar | 99,6003 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 39K | 93,2581 % | stabil |  | 
| 40K | 0,0117 % | 1,27 Milliarden Jahre | radioaktiv, Erdkruste | 
| 41K | 6,7302 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 40Ca | 96,941 % | stabil |  | 
| 42Ca | 0,647 % | stabil |  | 
| 43Ca | 0,135 % | stabil |  | 
| 44Ca | 2,086 % | stabil |  | 
| 46Ca | 0,004 % | stabil |  | 
| 48Ca | 0,187 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 45Sc | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 46Ti | 8,25 % | stabil |  | 
| 47Ti | 7,44 % | stabil |  | 
| 48Ti | 73,72 % | stabil |  | 
| 49Ti | 5,41 % | stabil |  | 
| 50Ti | 5,18 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 50V | 0,25 % | stabil |  | 
| 51V | 99,75 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 50Cr | 4,345 % | stabil |  | 
| 52Cr | 83,789 % | stabil |  | 
| 53Cr | 9,501 % | stabil |  | 
| 54Cr | 2,365 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 55Mn | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 54Fe | 5,845 % | stabil |  | 
| 56Fe | 91,754 % | stabil |  | 
| 57Fe | 2,119 % | stabil |  | 
| 58Fe | 0,282 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 59Co | 100 % | stabil |  | 
| 60Co | - % | 5,3 Jahre | radioaktiv, Medizin (Bestrahlung von Krebszellen), Kerntechnik | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 58Ni | 68,0769 % | stabil |  | 
| 60Ni | 26,2231 % | stabil |  | 
| 61Ni | 1,1399 % | stabil |  | 
| 62Ni | 3,6345 % | stabil |  | 
| 64Ni | 0,9256 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 63Cu | 69,17 % | stabil |  | 
| 65Cu | 30,83 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 64Zn | 48,63 % | stabil |  | 
| 66Zn | 27,9 % | stabil |  | 
| 67Zn | 4,1 % | stabil |  | 
| 68Zn | 18,75 % | stabil |  | 
| 70Zn | 0,62 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 69Ga | 60,108 % | stabil |  | 
| 71Ga | 39,892 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 70Ge | 20,84 % | stabil |  | 
| 72Ge | 27,54 % | stabil |  | 
| 73Ge | 7,73 % | stabil |  | 
| 74Ge | 36,28 % | stabil |  | 
| 76Ge | 7,61 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 75As | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 74Se | 0,89 % | stabil |  | 
| 76Se | 9,37 % | stabil |  | 
| 77Se | 7,63 % | stabil |  | 
| 78Se | 23,77 % | stabil |  | 
| 80Se | 49,61 % | stabil |  | 
| 82Se | 8,73 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 79Br | 50,69 % | stabil |  | 
| 81Br | 49,31 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 85Rb | 72,17 % | stabil |  | 
| 87Rb | 27,83 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 84Sr | 0,56 % | stabil |  | 
| 86Sr | 9,86 % | stabil |  | 
| 87Sr | 7 % | stabil |  | 
| 88Sr | 82,58 % | stabil |  | 
| 90Sr | - % | 28,5 Jahre | radioaktiv, Kernwaffenfallout, Kerntechnik, Medizin | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 89Y | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 90Zr | 51,45 % | stabil |  | 
| 91Zr | 11,22 % | stabil |  | 
| 92Zr | 17,15 % | stabil |  | 
| 94Zr | 17,38 % | stabil |  | 
| 96Zr | 2,8 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 93Nb | 100 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 112Sn | 0,97 % | stabil |  | 
| 114Sn | 0,66 % | stabil |  | 
| 115Sn | 0,34 % | stabil |  | 
| 116Sn | 14,54 % | stabil |  | 
| 117Sn | 7,68 % | stabil |  | 
| 118Sn | 24,22 % | stabil |  | 
| 119Sn | 8,59 % | stabil |  | 
| 120Sn | 32,58 % | stabil |  | 
| 122Sn | 4,63 % | stabil |  | 
| 124Sn | 5,79 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 124Xe | 0,09 % | stabil |  | 
| 126Xe | 0,09 % | stabil |  | 
| 128Xe | 1,92 % | stabil |  | 
| 129Xe | 26,44 % | stabil |  | 
| 130Xe | 4,08 % | stabil |  | 
| 131Xe | 21,18 % | stabil |  | 
| 132Xe | 26,89 % | stabil |  | 
| 134Xe | 10,44 % | stabil |  | 
| 136Xe | 8,87 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 180W | 0,12 % | stabil |  | 
| 182W | 26,5 % | stabil |  | 
| 183W | 14,31 % | stabil |  | 
| 184W | 30,64 % | stabil |  | 
| 186W | 28,43 % | stabil |  | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 204Pb | 1,4 % | stabil |  | 
| 206Pb | 24,1 % | stabil |  | 
| 207Pb | 22,1 % | stabil |  | 
| 208Pb | 52,4 % | stabil |  | 
| 210Pb | - % | 22,3 Jahre | radioaktiv, Uran-Reihe, Erdboden | 
| 212Pb | - % | 10,6 Stunden | radioaktiv, Thorium-Reihe, Erdboden, Luft | 
| 214Pb | - % | 26,8 Minuten | radioaktiv, Uran-Reihe, Erdboden, Luft | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 210Po | - % | 138,4 Tage | radioaktiv  Polonium-210 wird eingesetzt, um effektiv die statische Aufladung in der Kunsstoffproduktion, früher z.B. bei Filmträgern und Schallplatten zu reduzieren. Weniger als ein Mikrogramm Polonium könnte den Tod des russischen Journalisten Alexander Litvinenko verursacht haben, s. Polonium-210 - In tödlicher Mission von Prof. Oliver Reiser.
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| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| 234U | 0,0055 % | 245.500 Jahre |  | 
| 235U | 0,72 % | 0,7 Milliarden Jahre | radioaktiv, Erdkruste, Kernenergie, Atomwaffen | 
| 238U | 99,2745 % | 4,5 Milliarden Jahre | radioaktiv, Erdkruste, Kernenergie, Atomwaffen | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung |