Для решения этой задачи необходимо понять, какие изменения происходят в ядре при \(\beta\)-распаде. \(\beta\)-распад – это процесс, при котором нейтрон в ядре превращается в протон, испуская при этом электрон (\(\beta\)-частицу) и антинейтрино. Важно отметить, что массовое число (верхний индекс у символа элемента) при \(\beta\)-распаде не меняется, а заряд ядра (нижний индекс) увеличивается на единицу.
Итак, у нас есть изотоп криптона \(^{97}_{36}Kr\), который превращается в изотоп молибдена \(^{97}_{42}Mo\). Массовое число остается неизменным (97), но заряд ядра увеличивается с 36 до 42.
Чтобы определить количество \(\beta\)-распадов, нужно найти разницу в зарядах ядер:
42 (заряд молибдена) - 36 (заряд криптона) = 6
Это означает, что произошло 6 \(\beta\)-распадов, так как каждый \(\beta\)-распад увеличивает заряд ядра на 1.
Таким образом, в этой серии распадов было испущено **6** \(\beta\)-частиц.
Убрать каракули