질소 동위원소 조작 Nitrogen Isotope Manipulation | |
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주요 질소 동위원소의 비율. | |
힘/능력: | 질소 동위원소를 조작하십시오. |
개요[]
질소 동위원소를 조작하는 능력. 질소 조작(Nitrogen Manipulation)의 변형 능력. 동위원소 조작(Isotope Manipulation)의 하위 능력. 반질소 동위원소 조작(Anti-Nitrogen Isotope Manipulation)의 반대 능력.
다른 이름[]
- Nitrogen Isotope Control
상세[]
사용자는 질소 동위원소를 생성 및 변형 조작해 알려진 동위원소 뿐만 아니라 가설 및 존재하지 않는 동위원소를 만들 수 있습니다. 이를 이용해 특이한 붕괴를 일으키거나 방사선을 방출할 수 있습니다.
자연 질소 (7N)는 두 가지 안정 동위원소로 구성되어 있습니다. 자연 발생 질소의 절대다수 (99.6%)는 질소-14이고 나머지는 질소-15입니다. 원자 질량이 10에서 25 사이인 14개의 방사성 동위원소가 알려져 있으며, 하나의 핵 이성질체인 11mN도 알려져 있습니다. 이 모든 방사성 동위원소는 수명이 짧으며, 가장 오래된 것은 질소-13으로 반감기는 9.965(4)분입니다. 다른 모든 것들은 반감기가 7.15초 이하이며, 대부분의 반감기는 620밀리초 이하입니다. 원자 질량 수가 14 미만인 대부분의 동위원소는 탄소 동위원소로 붕괴하는 반면, 질량이 15 이상인 대부분의 동위원소는 산소 동위원소로 붕괴합니다. 가장 수명이 짧은 동위원소는 질소-10으로, 반감기는 143(36) 욕토초입니다.[1]
동위원소 목록[]
핵종 [n 1] |
Z | N | 동위원소 질량 (Da) [n 2][n 3] |
반감기 [n 4] [공명폭] |
붕괴 모드 [n 5] |
딸 동위원소 [n 6] |
스핀과 패리티 [n 7][n 8] |
자연 존재비 (몰분율) | |||||||||||
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여기 에너지 | 보통 비율 | 변화 범위 | |||||||||||||||||
10N | 7 | 3 | 10.04165(43) | 143(36) 욕토초 | p ? | 9C ? | 1−, 2− | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
11N | 7 | 4 | 11.026158(5) | 585(7) 욕토초 [780.0(9.3) keV] |
p | 10C | 1/2− | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
11mN | 0.01 keV ~ | ≥ 1×10 3 tP | (다양한 핵붕괴 유도) | ? | |||||||||||||||
12N | 7 | 5 | 12.0186132(11) | 11.000(16) 밀리초 | β+ (98.07(4)%) | 12C | 1+ | ||||||||||||
β+α (1.93(4)%) | 8Be | ||||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
13N | 7 | 6 | 13.00573861(29) | 9.965(4) 분 | β+ | 13C | 1/2− | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
14N | 7 | 7 | 14.003074004251(241) | 안정 | 1+ | [0.99578, 0.99663] | |||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
14mN | 2312.590(10) keV | IT | 14N | ||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
15N | 7 | 8 | 15.000108898266(625) | 안정 | 1/2− | [0.00337, 0.00422] | |||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
16N | 7 | 9 | 16.0061019(25) | 7.13(2) 초 | β− (99.99846(5)%) | 16O | 2− | ||||||||||||
β−α (0.00154(5)%) | 12C | ||||||||||||||||||
16mN | 2312.590(10) keV | 5.25(6) 마이크로초 | IT (99.999611(25)%) | 16N | 0− | ||||||||||||||
β− (0.000389(25)%) | 16O | ||||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
17N | 7 | 10 | 17.008449(16) | 619.2(1.9) 밀리초 | β−n (95.1(7)%) | 16O | 1/2− | ||||||||||||
β− (4.9(7)%) | 17O | ||||||||||||||||||
β−α (0.0025(4)%) | 13C | ||||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
18N | 7 | 11 | 18.014078(20) | 619.2(1.9) 밀리초 | β− (80.8(1.6)%) | 18O | 1− | ||||||||||||
β−α (12.2(6)%) | 14C | ||||||||||||||||||
β−n (7.0(1.5)%) | 17O | ||||||||||||||||||
β−2n ? | 16O ? | ||||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
19N | 7 | 12 | 19.017022(18) | 336(3) 밀리초 | β− (58.2(9)%) | 19O | 1/2− | ||||||||||||
β−n (41.8(9)%) | 18O | ||||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
20N | 7 | 13 | 20.023370(80) | ||||||||||||||||
anN[n 9] | 7 | n[n 10] | m[n 11] | ≥ 1×10 3 tP | (다양한 핵붕괴 유도) | S & P[n 12] | |||||||||||||
다음 표 머리글 & 바닥글: |
양상 및 용례[]
기본기[]
- 질소 동위원소 탐지(Nitrogen Isotope Detection)
- 질소 동위원소 염동력(Nitrogen Isotope-Telekinesis)
심화/응용[]
질소 동위원소 능력 목록[]
- 질소-13 조작(Nitrogen-13 Manipulation)
- 질소-14 조작(Nitrogen-14 Manipulation)
- 질소-15 조작(Nitrogen-15 Manipulation)
전투 계열[]
- 질소 동위원소 공격(Nitrogen Isotope Attacks)
- 질소 동위원소 방어(Nitrogen Isotope Defense)
- 질소 동위원소 전투(Nitrogen Isotope Combat)
조작 계열[]
- 질소 동위원소 흡수(Nitrogen Isotope Absorption)
- 질소 동위원소 추출(Nitrogen Isotope Extraction)
- 질소 동위원소 증강(Nitrogen Isotope Augmentation)
- 질소 동위원소 압축(Nitrogen Isotope Compression)
- 질소 동위원소 흐름 조작(Nitrogen Isotope Current Manipulation)
- 액체 질소 동위원소 조작(Liquid Nitrogen Isotope Manipulation)
- 질소 동위원소 고체화(Nitrogen Isotope Solidification)
- 질소 동위원소 축소(Nitrogen Isotope Reduction)
- 질소 동위원소 붕괴 조작(Nitrogen Isotope Decay Manipulation)
- 질소 동위원소 변환(Nitrogen Isotope Conversion)
- 질소 동위원소화(Nitrogen Isotopization)
- 질소 동위원소 생성(Nitrogen Isotope Generation)
응용 계열[]
- 질소 동위원소 기반 증기 폭발 유도(Nitrogen Isotope-Based Phreatic Explosion Inducement)
- 질소 동위원소 기반 증기 폭발 방지(Nitrogen Isotope-Based Phreatic Explosion Prevention)
- 질소 동위원소 질식(Nitrogen Isotope Asphyxiation)
- 질소 동위원소 방사선 생성(Nitrogen Isotope Radiation Generation)
- 질소 동위원소 방사선 증강/감소(Nitrogen Isotope Radiation Augmentation/Decrease)
- 질소 동위원소 무술(Nitrogen Isotope Martial Arts)
- 이동(Movement)
- 질소 동위원소 활공(Nitrogen Isotope Gliding)
- 질소 동위원소 제트 추진(Nitrogen Isotope Jet Propulsion)
- 질소 동위원소 비행(Nitrogen Isotope Flight)
- 질소 동위원소 보행(Nitrogen Isotope Walking)
- 질소 동위원소 서핑(Nitrogen Isotope Surfing)
- 질소 동위원소 구축(Nitrogen Isotope Constructs)
- 질소 동위원소 동소체 조작(Nitrogen Isotope Allotropy Manipulation)
- 질소 동위원소 화합물 조작(Nitrogen Isotope Compound Manipulation)
특수형[]
- 질소 동위원소 권한 부여(Nitrogen Isotope Empowerment)
- 질소 동위원소의 기운(Nitrogen Isotope Aura)
- 질소 동위원소 치유(Nitrogen Isotope Healing)
- 질소 동위원소 독립(Nitrogen Isotope Independence)
- 질소 동위원소 포탈 창조(Nitrogen Isotope Portal Creation)
- 질소 동위원소 부여(Nitrogen Isotope Bestowal)
각성기[]
- 질소 동위원소 의태(Nitrogen Isotope Mimicry)
- 질소 동위원소 삭제(Nitrogen Isotope Deletion)
- 질소 동위원소 창조(Nitrogen Isotope Creation)
변형/강화 능력[]
- 질소 조작(Nitrogen Manipulation)
- 동위원소 조작(Isotope Manipulation)
- 주기율표 조작(Periodic Table Manipulation)
- 원자핵 조작(Nuclear Manipulation)
한계점 및 단점[]
- 능력이 약하거나 불안정 할 경우 새로운 질소 동위원소를 창조할 수 없고, 이미 존재하는 소스에서만 조작할 수 있습니다.
- 거리, 질량, 정밀도 등은 사용자의 지식, 기술 및 강도와 그 힘의 자연적 한계에 따라 달라집니다.
- 몇몇 동위원소는 방사선을 방출하므로 사용자가 방사선에 면역이 없다면 약간 위험할 수 있습니다.
각주[]
※▲ 약한 상호작용 조작(Weak Interaction Manipulation)으로인해 일어납니다.
☆▲ 핵력 조작(Nuclear Force Manipulation)으로인해 일어납니다.
- ↑ Isotopes of nitrogen (질소의 동위원소) Wikipedia (위키백과)(영어)
- ↑ mN – 들뜬 핵 이성질체.
- ↑ ( ) – 불확실성(1σ)은 해당 마지막 자리 뒤에 괄호 안에 간결한 형태로 주어집니다.
- ↑ # – 표시된 원자량#: 순수하게 실험적인 데이터가 아니라 적어도 부분적으로 질량 표면(TMS)의 추세에서 도출된 값과 불확실성입니다.
- ↑ 핵능력 – 약력 및 핵력 능력에 의해 반감기가 변경됩니다.
- ↑
붕괴 모드:
IT: 이성질핵 전이 n: 중성자 방출 p: 양성자 방출 - ↑ 기호 볼드 딸 – 딸 생성물은 안정적입니다.
- ↑ ( ) 스핀 값 – 약한 배치 인수가 있는 스핀을 나타냅니다.
- ↑ # – 표시된 값은 순수하게 실험 데이터에서 파생된 것이 아니라 적어도 부분적으로 인접한 핵종(TNN)의 추세에서 파생된 것입니다.
- ↑ an: 질량수.
- ↑ n: 중성자 수.
- ↑ m: 동위원소 질량.
- ↑ S & P: 스핀과 패리티.