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Desintegración beta

La desintegración beta, emisión beta o decaimiento beta es un proceso mediante el cual un nucleido o núcleido inestable emite una partícula beta (un electrón o positrón) para compensar la relación de neutrones y protones del núcleo atómico. Esta desintegración viola la paridad.

Decaimiento β- de un núcleo. Se ilustra cómo uno de los neutrones se convierte en un protón a la vez que emite un electrón-) y un antineutrino electrónico.

Cuando esta relación es inestable, algunos neutrones se convierten en protones, o viceversa. Como resultado de este decaimiento, cada neutrón emite una partícula beta y un antineutrino electrónico o un neutrino electrónico.

La partícula beta puede ser un electrón, en una emisión beta menos), o un positrón, en una emisión beta más+). La diferencia fundamental entre los electrones (e) o los positrones (e+) corrientes y sus correspondientes partículas beta (β o β+) es el origen nuclear de estas últimas: una partícula beta no es un electrón ordinario desacoplado de un orbital atómico.

En este tipo de desintegración, la suma del número de neutrones y de protones, o número másico, permanece estable, ya que la cantidad de neutrones disminuye (o aumenta si se trata de una emisión β+) en una unidad, mientras que la cantidad de protones aumenta (o disminuye) también en una unidad. El resultado del decaimiento beta es un núcleo en que el exceso de neutrones o de protones se ha corregido en dos unidades y por tanto resulta más estable.

Tipos de desintegración β

La desintegración beta se debe a la interacción nuclear débil, que convierte un neutrón en un protón (desintegración β), o viceversa (β+), y crea un par leptón-antileptón. Así se conservan los números bariónico (inicialmente 1) y leptónico (inicialmente 0). Debido a la aparente violación al principio de conservación de la energía, estas reacciones propiciaron precisamente que se propusiera la existencia del neutrino.

Desintegración β-

Un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico:

 

14 614 7N + e

Este proceso ocurre espontáneamente en neutrones libres, en el transcurso de 885.7(8) s de vida media.

Desintegración β+

Un protón deviene en un neutrón, un positrón y un neutrino electrónico:

 

23 12Mg → 23 11Na + e+

Esta reacción no ocurre en protones libres, pues implicaría violación al principio de conservación de la energía, ya que la suma de las energías de los productos resultantes sería mayor que la del protón.

Sin embargo, en protones ligados (integrantes de núcleos) puede ocurrir que la diferencia de energías entre el núcleo final y el inicial sea suficiente para crear las partículas resultantes, en cuyo caso la reacción es válida.

Este proceso compite en ocurrencia con la captura electrónica.

Espectro de energía de la partícula β y descubrimiento del neutrino

 
Espectro de emisión de la partícula beta.

Al contrario que en los casos de desintegración α o de emisión γ, en la desintegración beta el espectro energético de las partículas beta detectadas es continuo.

Atendiendo al principio de conservación de la energía, la energía total de la partícula emitida en la desintegración beta debe ser igual a la diferencia de energías del núcleo original respecto del resultante.

Lo cierto es que se detectan partículas beta de energías cinéticas comprendidas entre cero y la correspondiente precisamente a la que tomará toda la energía disponible en la reacción. En apariencia, en el proceso desaparece cierta cantidad de energía.

Para aportar una explicación a esta incongruencia, Pauli propuso la existencia de una partícula sin carga eléctrica hasta entonces no detectada, el neutrino. Aunque los neutrinos son difíciles de detectar, hoy se han podido detectar de acuerdo con la predicción de Pauli.

Por tal carencia de carga eléctrica, a la partícula emitida en el proceso β+ se la denominó neutrino, y a la correspondiente al proceso β, antineutrino. Algunos intentos de cuantificar la masa del neutrino han establecido un límite superior de unos pocos electronvoltios (eV).

Explicación

La primera explicación de la desintegración beta se debe a Enrico Fermi, expuesta en su Tentativo di una teoria dei raggi beta (1933), que se popularizó en el congreso de Solvay. Esta teoría trata de manera bastante completa los aspectos formales del proceso. También fue Fermi quien desarrolló la primera teoría de la fuerza débil.

En la teoría modernamente aceptada, los nucleones interactúan mediante la fuerza nuclear fuerte residual: eso implica que en un núcleo atómico normal los protones están transmutando continuamente en neutrones y viceversa mediante reacciones del tipo:

 
 
 
Diagrama de Feynman, de una desintegración β. Mediante este proceso un neutrón puede convertirse en protón. En la figura uno de los tres quarks del neutrón de la izquierda (quark d, en azul), emite un bosón W- y pasa a ser un quark (u). El bosón emitido (W-) se desintegra en un antineutrino y un electrón.

En la primera reacción anterior un protón emite inicialmente un pión positivo convirtiéndose en un neutrón, el pión positivo es reabsorbido por un neutrón convirtiéndose en un protón, el efecto neto de ese intercambio es una fuerza atractiva. En la segunda, un neutrón emite un pión negativo y se convierte en un protón, el pión negativo al ser reabsorbido por otro protón da lugar a un neutrón. Estas dos reacciones tienen lugar a través de la interacción fuerte y son mucho más probables que las reacciones competidoras:

 
 

Estas dos reacciones se producen mediante interacción débil y es porque son menos probables que las dos anteriores. Sin embargo, cuando hay un exceso de protones al emitir alguno de ellos un bosón W+, este es más difícilmente reabsorbido por los neutrones, ya que la probabilidad de absorción depende del número de neutrones, y antes de ser reabsorbido por un neutrón el bosón puede decaer en un positrón y un neutrino. Análogamente un exceso de neutrones dificulta la reabsorción del bosón W- que al desintegrarse antes de ser reabsorbido da lugar a un electrón y un antineutrino. Es decir, cuando el número de protones o neutrones se aleja de la proporción óptima las reacciones alternativas menos probables tienen más posibilidades de darse y por eso la desintegración beta se da en núcleos con una proporción descompensada de neutrones y protones.

Cuando las partículas beta se desintegran, liberan 54 curies de radiación electromagnetizada.

Véase también

Referencias naturales

  • Lilley, John (2001). Nuclear Physics. Principles and Applications. John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-471-97936-8. 
  • Ortega Aramburu, Xavier; Jorba Bisbal, Jaume (1996). Radiaciones ionizantes. Utilizaciones y riesgos. Volumen I. Barcelona: Edicions UPC. ISBN 84-8301-088-7. 
  •   Datos: Q306786
  •   Multimedia: Beta decay

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La desintegracion beta emision beta o decaimiento beta es un proceso mediante el cual un nucleido o nucleido inestable emite una particula beta un electron o positron para compensar la relacion de neutrones y protones del nucleo atomico Esta desintegracion viola la paridad Decaimiento b de un nucleo Se ilustra como uno de los neutrones se convierte en un proton a la vez que emite un electron b y un antineutrino electronico Cuando esta relacion es inestable algunos neutrones se convierten en protones o viceversa Como resultado de este decaimiento cada neutron emite una particula beta y un antineutrino electronico o un neutrino electronico La particula beta puede ser un electron en una emision beta menos b o un positron en una emision beta mas b La diferencia fundamental entre los electrones e o los positrones e corrientes y sus correspondientes particulas beta b o b es el origen nuclear de estas ultimas una particula beta no es un electron ordinario desacoplado de un orbital atomico En este tipo de desintegracion la suma del numero de neutrones y de protones o numero masico permanece estable ya que la cantidad de neutrones disminuye o aumenta si se trata de una emision b en una unidad mientras que la cantidad de protones aumenta o disminuye tambien en una unidad El resultado del decaimiento beta es un nucleo en que el exceso de neutrones o de protones se ha corregido en dos unidades y por tanto resulta mas estable Indice 1 Tipos de desintegracion b 1 1 Desintegracion b 1 2 Desintegracion b 2 Espectro de energia de la particula b y descubrimiento del neutrino 2 1 Explicacion 3 Vease tambien 4 Referencias naturalesTipos de desintegracion b EditarLa desintegracion beta se debe a la interaccion nuclear debil que convierte un neutron en un proton desintegracion b o viceversa b y crea un par lepton antilepton Asi se conservan los numeros barionico inicialmente 1 y leptonico inicialmente 0 Debido a la aparente violacion al principio de conservacion de la energia estas reacciones propiciaron precisamente que se propusiera la existencia del neutrino Desintegracion b Editar Un neutron se convierte en un proton un electron y un antineutrino electronico n p e n e displaystyle mbox n rightarrow mbox p mbox e bar nu mbox e 14 6 14 7N e Este proceso ocurre espontaneamente en neutrones libres en el transcurso de 885 7 8 s de vida media Desintegracion b Editar Un proton deviene en un neutron un positron y un neutrino electronico p n e n e displaystyle mbox p rightarrow mbox n mbox e nu mbox e 23 12Mg 23 11Na e Esta reaccion no ocurre en protones libres pues implicaria violacion al principio de conservacion de la energia ya que la suma de las energias de los productos resultantes seria mayor que la del proton Sin embargo en protones ligados integrantes de nucleos puede ocurrir que la diferencia de energias entre el nucleo final y el inicial sea suficiente para crear las particulas resultantes en cuyo caso la reaccion es valida Este proceso compite en ocurrencia con la captura electronica Espectro de energia de la particula b y descubrimiento del neutrino Editar Espectro de emision de la particula beta Al contrario que en los casos de desintegracion a o de emision g en la desintegracion beta el espectro energetico de las particulas beta detectadas es continuo Atendiendo al principio de conservacion de la energia la energia total de la particula emitida en la desintegracion beta debe ser igual a la diferencia de energias del nucleo original respecto del resultante Lo cierto es que se detectan particulas beta de energias cineticas comprendidas entre cero y la correspondiente precisamente a la que tomara toda la energia disponible en la reaccion En apariencia en el proceso desaparece cierta cantidad de energia Para aportar una explicacion a esta incongruencia Pauli propuso la existencia de una particula sin carga electrica hasta entonces no detectada el neutrino Aunque los neutrinos son dificiles de detectar hoy se han podido detectar de acuerdo con la prediccion de Pauli Por tal carencia de carga electrica a la particula emitida en el proceso b se la denomino neutrino y a la correspondiente al proceso b antineutrino Algunos intentos de cuantificar la masa del neutrino han establecido un limite superior de unos pocos electronvoltios eV Explicacion Editar La primera explicacion de la desintegracion beta se debe a Enrico Fermi expuesta en su Tentativo di una teoria dei raggi beta 1933 que se popularizo en el congreso de Solvay Esta teoria trata de manera bastante completa los aspectos formales del proceso Tambien fue Fermi quien desarrollo la primera teoria de la fuerza debil En la teoria modernamente aceptada los nucleones interactuan mediante la fuerza nuclear fuerte residual eso implica que en un nucleo atomico normal los protones estan transmutando continuamente en neutrones y viceversa mediante reacciones del tipo p n 0 n 0 p n 0 n 0 p n 0 n 0 p displaystyle p n 0 to n 0 pi n 0 to n 0 pi n 0 to n 0 p n 0 p p p p p p p p n 0 displaystyle n 0 p to p pi p to p pi p to p n 0 Diagrama de Feynman de una desintegracion b Mediante este proceso un neutron puede convertirse en proton En la figura uno de los tres quarks del neutron de la izquierda quark d en azul emite un boson W y pasa a ser un quark u El boson emitido W se desintegra en un antineutrino y un electron En la primera reaccion anterior un proton emite inicialmente un pion positivo convirtiendose en un neutron el pion positivo es reabsorbido por un neutron convirtiendose en un proton el efecto neto de ese intercambio es una fuerza atractiva En la segunda un neutron emite un pion negativo y se convierte en un proton el pion negativo al ser reabsorbido por otro proton da lugar a un neutron Estas dos reacciones tienen lugar a traves de la interaccion fuerte y son mucho mas probables que las reacciones competidoras p n 0 W n 0 e n e displaystyle p to n 0 W to n 0 e nu e n 0 p W p e n e displaystyle n 0 to p W to p e bar nu e Estas dos reacciones se producen mediante interaccion debil y es porque son menos probables que las dos anteriores Sin embargo cuando hay un exceso de protones al emitir alguno de ellos un boson W este es mas dificilmente reabsorbido por los neutrones ya que la probabilidad de absorcion depende del numero de neutrones y antes de ser reabsorbido por un neutron el boson puede decaer en un positron y un neutrino Analogamente un exceso de neutrones dificulta la reabsorcion del boson W que al desintegrarse antes de ser reabsorbido da lugar a un electron y un antineutrino Es decir cuando el numero de protones o neutrones se aleja de la proporcion optima las reacciones alternativas menos probables tienen mas posibilidades de darse y por eso la desintegracion beta se da en nucleos con una proporcion descompensada de neutrones y protones Cuando las particulas beta se desintegran liberan 54 curies de radiacion electromagnetizada Vease tambien EditarDesintegracion alfa Desintegracion gamma Referencias naturales EditarLilley John 2001 Nuclear Physics Principles and Applications John Wiley amp Sons Ltd ISBN 0 471 97936 8 Ortega Aramburu Xavier Jorba Bisbal Jaume 1996 Radiaciones ionizantes Utilizaciones y riesgos Volumen I Barcelona Edicions UPC ISBN 84 8301 088 7 Datos Q306786 Multimedia Beta decay Obtenido de https es wikipedia org w index php title Desintegracion beta amp oldid 139291105, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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