fbpx
Wikipedia

Efecto Mößbauer

El efecto Mossbauer es un fenómeno físico descubierto en 1957 por el físico alemán Rudolf Mößbauer (1929-2011) relacionado con la emisión y absorción resonante de rayos gamma libres de retroceso por parte de átomos de un sólido.

Historia

Con anterioridad se había observado la emisión y absorción de rayos X por parte de gases, por lo tanto se pensaba que un fenómeno similar se observaría con los rayos gamma, que se originan en las transiciones nucleares (a diferencia de los rayos X que se producen por transiciones de electrones). Sin embargo, fallaron los intentos por observar resonancias de rayos gamma en gases debido a la energía que se pierde en el retroceso, lo que imposibilita la resonancia (el efecto Doppler también ensancha el espectro de los rayos gamma). Sin embargo Mössbauer pudo observar resonancias en iridio en estado sólido, lo que disparó la pregunta sobre por qué era posible observar resonancia de rayos gamma en los sólidos, pero no en los gases. Mössbauer propuso que, para el caso de átomos que se encuentran contenidos dentro de un sólido, bajo ciertas circunstancias una fracción de los eventos nucleares podían tener lugar sin que se produjera un retroceso. Atribuyó la resonancia observada a esta fracción de eventos nucleares en los cuales no se dispersaría energía en fenómenos de retroceso. Por este descubrimiento se le concedió el Premio Nobel de Física en el año 1961 junto con Robert Hofstadter por su trabajo en el campo de la dispersión de electrones en el núcleo de los átomos.

Descripción

 

En general, los rayos gamma son producto de transiciones nucleares: entre un estado inestable de alta energía, a un estado de menor energía. La energía del rayo gamma emitido corresponde a la energía de la transición nuclear, menos la cantidad de energía que se pierde en el retroceso (o desplazamiento) del átomo que la emite. Si la "energía de retroceso" que se pierde es pequeña comparada con el ancho de la energía de la transición nuclear, entonces la energía del rayo gamma todavía se corresponde con la energía de la transición nuclear, y el rayo gamma puede ser absorbido por un segundo átomo del mismo tipo que el primero. Esta emisión y posterior absorción es llamada resonancia. Energía de retroceso adicional es también utilizada durante la absorción, de forma tal que para que la resonancia pueda producirse la energía de retroceso debe ser menor que la mitad de la energía correspondiente a la transición nuclear.

La cantidad de energía en el cuerpo que experimenta el retroceso se puede calcular aplicando conservación del momento:

 

 

donde PR es el momento del cuerpo que retrocede, y Pγ es el momento del rayo gamma. Substituyendo la energía en la ecuación se obtiene:

 

 

donde ER es la energía que se disipa como retroceso, Eγ es la energía del rayo gamma, M es la masa del cuerpo que emite o absorbe, y c es la velocidad de la luz. En el caso de un gas los cuerpos que emiten y absorben son los átomos, por lo que la masa es pequeña, y en consecuencia una gran energía de retroceso, lo cual imposibilita se produzca la resonancia. (Se debe notar que la misma ecuación es aplicable a las pérdidas de energía de retroceso en los rayos X, pero como la energía del fotón es mucho menor, la pérdida de energía es mucho menor y por lo tanto hace posible que la resonancia ocurra en la fase gaseosa con rayos X.)

En un sólido, los núcleos forman parte de una red y por lo tanto su retroceso ocurre de manera distinta que en un gas. La red en su conjunto experimenta un retroceso pero la energía de retroceso es ínfima porque la M en la ecuación indicada previamente corresponde a la masa de toda la red. Sin embargo, la energía liberada en un decaimiento puede ser tomada (o suministrada) por vibraciones de la red de átomos que forman el sólido. La energía de estas vibraciones está conformada por paquetes cuantizados de energía llamados fonones. El efecto Mössbauer ocurre porque existe una probabilidad finita de que ocurra un decaimiento que no involucre fonones. O sea en algunos de los eventos nucleares (la fracción sin retroceso), toda la red cristalina actúa como un cuerpo en retroceso, y por lo tanto los eventos pueden ser considerados a los fines prácticos como sin retroceso. En estos casos, dado que la energía de retroceso es ínfima, los rayos gammas emitidos poseen la energía apropiada y por lo tanto se puede producir la resonancia.

Véase también

Bibliografía

  • Mössbauer, Rudolf L. (1958). «Gammastrahlung in Ir191». Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei (en alemán) 151: 124-143. doi:10.1007/BF01344210. 
  • H. Frauenfelder, The Mössbauer Effect, W. A. Benjamin, New York, 1962.
  • , Education in Chemistry, July 2002.
  • G. Vandergrift and B. Fultz (julio de 1998). «The Mössbauer effect explained». American Journal of Physics (AAPT) 66 (7): 593-596. doi:10.1119/1.18911.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • J. Hesse (Jan 1973). «Simple Arrangement for Educational Mössbauer-Effect Measurements». American Journal of Physics (AAPT) 41 (1): 127-129. doi:10.1119/1.1987142.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • F. Ninio (mayo de 1973). «The Forced Harmonic Oscillator and the Zero-Phonon Transition of the Mössbauer Effect». American Journal of Physics (AAPT) 41 (5): 648-649. doi:10.1119/1.1987323.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Leonard Eyges (Oct 1965). «Physics of the Mössbauer Effect». American Journal of Physics (AAPT) 33 (10): 790-802. doi:10.1119/1.1970986.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  •   Datos: Q918552
  •   Multimedia: Mössbauer effect / Q918552

efecto, mößbauer, efecto, mossbauer, fenómeno, físico, descubierto, 1957, físico, alemán, rudolf, mößbauer, 1929, 2011, relacionado, emisión, absorción, resonante, rayos, gamma, libres, retroceso, parte, átomos, sólido, Índice, historia, descripción, véase, ta. El efecto Mossbauer es un fenomeno fisico descubierto en 1957 por el fisico aleman Rudolf Mossbauer 1929 2011 relacionado con la emision y absorcion resonante de rayos gamma libres de retroceso por parte de atomos de un solido Indice 1 Historia 2 Descripcion 3 Vease tambien 4 BibliografiaHistoria EditarCon anterioridad se habia observado la emision y absorcion de rayos X por parte de gases por lo tanto se pensaba que un fenomeno similar se observaria con los rayos gamma que se originan en las transiciones nucleares a diferencia de los rayos X que se producen por transiciones de electrones Sin embargo fallaron los intentos por observar resonancias de rayos gamma en gases debido a la energia que se pierde en el retroceso lo que imposibilita la resonancia el efecto Doppler tambien ensancha el espectro de los rayos gamma Sin embargo Mossbauer pudo observar resonancias en iridio en estado solido lo que disparo la pregunta sobre por que era posible observar resonancia de rayos gamma en los solidos pero no en los gases Mossbauer propuso que para el caso de atomos que se encuentran contenidos dentro de un solido bajo ciertas circunstancias una fraccion de los eventos nucleares podian tener lugar sin que se produjera un retroceso Atribuyo la resonancia observada a esta fraccion de eventos nucleares en los cuales no se dispersaria energia en fenomenos de retroceso Por este descubrimiento se le concedio el Premio Nobel de Fisica en el ano 1961 junto con Robert Hofstadter por su trabajo en el campo de la dispersion de electrones en el nucleo de los atomos Descripcion Editar En general los rayos gamma son producto de transiciones nucleares entre un estado inestable de alta energia a un estado de menor energia La energia del rayo gamma emitido corresponde a la energia de la transicion nuclear menos la cantidad de energia que se pierde en el retroceso o desplazamiento del atomo que la emite Si la energia de retroceso que se pierde es pequena comparada con el ancho de la energia de la transicion nuclear entonces la energia del rayo gamma todavia se corresponde con la energia de la transicion nuclear y el rayo gamma puede ser absorbido por un segundo atomo del mismo tipo que el primero Esta emision y posterior absorcion es llamada resonancia Energia de retroceso adicional es tambien utilizada durante la absorcion de forma tal que para que la resonancia pueda producirse la energia de retroceso debe ser menor que la mitad de la energia correspondiente a la transicion nuclear La cantidad de energia en el cuerpo que experimenta el retroceso se puede calcular aplicando conservacion del momento P R P g displaystyle P R P gamma P R 2 P g 2 displaystyle P R 2 P gamma 2 donde PR es el momento del cuerpo que retrocede y Pg es el momento del rayo gamma Substituyendo la energia en la ecuacion se obtiene 2 M E R E g 2 c 2 displaystyle 2ME R frac E gamma 2 c 2 E R E g 2 2 M c 2 displaystyle E R frac E gamma 2 2Mc 2 donde ER es la energia que se disipa como retroceso Eg es la energia del rayo gamma M es la masa del cuerpo que emite o absorbe y c es la velocidad de la luz En el caso de un gas los cuerpos que emiten y absorben son los atomos por lo que la masa es pequena y en consecuencia una gran energia de retroceso lo cual imposibilita se produzca la resonancia Se debe notar que la misma ecuacion es aplicable a las perdidas de energia de retroceso en los rayos X pero como la energia del foton es mucho menor la perdida de energia es mucho menor y por lo tanto hace posible que la resonancia ocurra en la fase gaseosa con rayos X En un solido los nucleos forman parte de una red y por lo tanto su retroceso ocurre de manera distinta que en un gas La red en su conjunto experimenta un retroceso pero la energia de retroceso es infima porque la M en la ecuacion indicada previamente corresponde a la masa de toda la red Sin embargo la energia liberada en un decaimiento puede ser tomada o suministrada por vibraciones de la red de atomos que forman el solido La energia de estas vibraciones esta conformada por paquetes cuantizados de energia llamados fonones El efecto Mossbauer ocurre porque existe una probabilidad finita de que ocurra un decaimiento que no involucre fonones O sea en algunos de los eventos nucleares la fraccion sin retroceso toda la red cristalina actua como un cuerpo en retroceso y por lo tanto los eventos pueden ser considerados a los fines practicos como sin retroceso En estos casos dado que la energia de retroceso es infima los rayos gammas emitidos poseen la energia apropiada y por lo tanto se puede producir la resonancia Vease tambien EditarDecaimiento alfa Decaimiento beta Decaimiento gamma Experimento de Pound RebkaRudolf Ludwig Mossbauer Espectroscopia MossbauerBibliografia EditarMossbauer Rudolf L 1958 Gammastrahlung in Ir191 Zeitschrift fur Physik A Hadrons and Nuclei en aleman 151 124 143 doi 10 1007 BF01344210 H Frauenfelder The Mossbauer Effect W A Benjamin New York 1962 The beginnings of Mossbauer spectroscopy Education in Chemistry July 2002 G Vandergrift and B Fultz julio de 1998 The Mossbauer effect explained American Journal of Physics AAPT 66 7 593 596 doi 10 1119 1 18911 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima J Hesse Jan 1973 Simple Arrangement for Educational Mossbauer Effect Measurements American Journal of Physics AAPT 41 1 127 129 doi 10 1119 1 1987142 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima F Ninio mayo de 1973 The Forced Harmonic Oscillator and the Zero Phonon Transition of the Mossbauer Effect American Journal of Physics AAPT 41 5 648 649 doi 10 1119 1 1987323 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Leonard Eyges Oct 1965 Physics of the Mossbauer Effect American Journal of Physics AAPT 33 10 790 802 doi 10 1119 1 1970986 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Datos Q918552 Multimedia Mossbauer effect Q918552 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Efecto Mossbauer amp oldid 136019488, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos