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Procesos nucleares

Los procesos pro nucleares son procesos de combinación y elaboración parcial de las partículas subatómicas y núcleos atómicos. Las reacciones nucleares pueden ser endotérmicas o exotérmicas, atendiendo a si atomizan energía para producirse o a si la desprenden respectivamente.

Fuerzas

Más información en: Fuerzas fundamentales

  • Nuclear fuerte: Es la fuerza más fuerte de la naturaleza y tiene, en principio, muy corto alcance, 1 fm. Es la responsable de las ligaduras nucleares. Entre hadrones se manifiesta mediante el intercambio de mesones y piones sobre todo. Pero la verdadera expresión de la nuclear fuerte ocurre en las uniones entre quarks mediante una partícula mediadora de fuerza llamada gluón que viene de "glue" que significa pegamento. Los gluones unen con tal firmeza a los quarks que hasta ahora no se les ha podido observar libres en la naturaleza sino que siempre aparecen ligados a, por lo menos, otro quark. Aquí la fuerza actúa con alcance infinito y aumenta con la distancia es decir cuanto más alejamos dos quarks más fuertemente se atraen. Dado que es una fuerza derivada de las atracciones entre quarks aquellas partículas que no están constituidas por estos como son los leptones no se ven afectados por ella.
  • Nuclear débil: Es la fuerza de menor alcance, 1 am distancia esta menor que el núcleo, es, además, 1013 veces más débil que la nuclear fuerte. Sus partículas mediadoras de fuerza son los bosones W y Z. Es la responsable de la mayoría de los procesos radiactivos.
  • Electromagnética: Esta es una fuerza de largo alcance, en realidad alcance infinito. Además es una fuerza muy fuerte tan solo cien veces más débil que la nuclear fuerte.
  • Gravitatoria: Débil y de largo alcance. Actúa sobre la masa y la energía. Siempre es atractiva. Totalmente despreciable en las reacciones nucleares ya que es 10^38 veces más débil que la nuclear fuerte.

Tipos de partículas

Más información en: Modelo Estándar | Tabla de partículas | Lista de partículas

Según su espín:

Según su estructura o interacciones en que pueden estar envueltas:

  • Hadrones: Partículas formadas por quarks. Lo son los mesones y los bariones.
    • Mesones: Hadrones formados por dos quarks.
    • Bariones: Hadrones formados por tres quarks. Lo son los protones y los neutrones.
  • Leptones: Partícula fundamental en principio indivisible que no experimenta interacción fuerte. Lo son los electrones, los muones, el tau y los neutrinos.
  • Quarks: Partícula fundamental en principio indivisible que necesariamente ha de aparecer ligada a otros quarks para formar hadrones. Los protones y los neutrones están compuestos de tres quarks. Tiene carga eléctrica fraccionaria y también interactúa débilmente (si el quark es izquierdo). Experimenta interacción fuerte.
  • Antipartículas: Cada partícula tiene su propia antipartícula asociada. Estas tienen igual masa pero carga opuesta. O, cuando no tienen carga eléctrica, tienen otra propiedad característica opuesta como la helicidad en el caso del neutrino y el antineutrino, si no tuvieran masa. En cualquier caso, sería posible que el neutrino y el antineutrino fueran la misma partícula fermiónica de Majorana si, finalmente, aunque pequeña, se mide que tienen masa no nula.

Leyes de conservación

Todo proceso nuclear ha de cumplir un formalismo semejante al que siguen los químicos en las reacciones químicas. De hecho en cuanto a simbología ambos tipos de procesos se escriben de forma bastante parecida. Si en las reacciones químicas se conservaba la masa atómica en las nucleares ya no sucede lo mismo. Ya que hay transformaciones de masa a energía y viceversa. A pesar de ello, los procesos nucleares siguen sus propias leyes de conservación.

  • Energía relativista: La energía relativista es la suma de las energías cinéticas de las partículas y sus energías en reposo. Esta se conserva durante cualquier reacción nuclear.
  • Carga eléctrica: El valor total de las cargas eléctricas a ambos lados de la ecuación ha de mantenerse. La unidad de carga es la del electrón y se representa por qe.
  • Número bariónico: Se asigna el valor +1 a los bariones y -1 a los antibariones. El valor durante la reacción debe mantenerse constante.
  • Número leptónico: Se asigna el valor +1 a los leptones y -1 a los antileptones. El valor durante la reacción debe mantenerse constante. Existe un número leptónico por cada generación de partículas así de hecho son tres, un número leptónico electrónico, otro muónico y otro tauónico y en realidad se han de conservar todos ellos por separado.
  • Extrañez (strangeness): Se asigna el valor 0 a las partículas normales, fotones, leptones o piones y +1 o -1 a las partículas y antipartículas extrañas como los mesones k o kaones. Estos tienen una vida media por encima de lo normal y surgen por pares. Este valor se conserva durante la reacción solo en las interacciones electromagnéticas o nucleares fuertes, no así en las débiles.

Nota: Probablemente, sin la conservación de los números bariónicos, leptónicos y la extrañeza, hoy día el universo solo sería una sopa de leptones o partículas aún menores que se habrían ido degradando de forma irreversible.

Energía por nucleón

 
Gráfico de las energías de enlace nuclear según la masa atómica. Se puede observar como el rendimiento para la fusión es mucho mayor que para la fisión.

Es la energía potencial nuclear contenida en cada nucleón de un átomo. Esta energía varía según el átomo. Este hecho es el que se conoce, normalmente, como defecto de masa y es el causante de que las reacciones de fisión y fusión liberen energía. Por poner un ejemplo, este curioso fenómeno hace que un neutrón y un protón aislados sumen más masa que los dos juntos formando un núcleo de deuterio. En la imagen adjunta se sitúa un gráfico en el que se pueden ver algunas de estas energías.

Una manera aproximada de obtener esa energía potencial es calcular la energía en reposo de un núcleo atómico a partir de su masa atómica. Acto seguido se debe dividir esa energía entre el número de nucleones de ese núcleo. Entonces se debe restar ese valor de la energía en reposo del hidrógeno, unos 938MeV. Para ver las masas atómicas de cada isótopo: webelements. Cálculos más detallados en: Defecto de masa

La función de la figura tiene un máximo, el pico del hierro. El hierro es el elemento nuclearmente más estable de todos porque tanto para fusionarlo como para fisionarlo hay que invertir energía adicional. Los motivos que explican la forma de esta gráfica son los siguientes. Para átomos ligeros la fuerza nuclear fuerte es dominante pero esta fuerza solo actúa a muy corto alcance mientras que las fuerzas repulsivas electromagnéticas entre protones son de largo alcance y actúan siempre en todos los protones. En los núcleos más pesados, sin embargo, las distancias entre muchos de los nucleones son demasiado grandes y la cohesión por interacción fuerte ya no es tan intensa. Por otro lado las fuerzas electromagnéticas de repulsión son cada vez más fuertes ya que hay más protones y estas son de largo alcance. Así, a partir del hierro, la barrera de potencial eléctrico que hay que romper para añadir un protón más al núcleo supera al beneficio energético que da la interacción fuerte al juntarlo con el resto de los nucleones. Esto también explica la suave pendiente de la energía obtenida por la fisión ya que realmente viene dada por el exceso de potencial eléctrico por encima de la cohesión por interacción fuerte mientras que la energía de fusión es todo lo contrario, la energía la aporta la interacción fuerte que supera muy de largo a las fuerzas repulsivas sobre todo en los átomos más ligeros como el hidrógeno o el helio sin apenas cargas positivas.

Desintegración radiactiva

Ocurre cuando un núcleo o partícula inestable se descompone espontáneamente en otro núcleo o partícula emitiendo algún tipo de radiación en el proceso. Por ejemplo la desintegración beta de un neutrón:

 

n.º bariónico: 1 = 1 (se conserva)
n.º leptónico: 0 = 1 -1 (se conserva)

Fotodesintegración

Sucede de forma parecida a la desintegración espontánea solo que esta vez el proceso viene inducido por un fotón gamma externo. Esta reacción es endotérmica.

Ejemplos:
 

n.º bariónico: 20 = 16 + 4

Creación y aniquilación de pares

 

Aunque un fotón en el vacío no puede crear pares de partículas,[1]​ sí puede hacerlo si es lo suficientemente energético e interacciona con otro fotón u otra partícula. El par generado puede ser electrón/positrón o protón/antiprotón, por ejemplo. El tipo de partícula generada dependerá de la frecuencia o energía del fotón.

 

n.º leptónico: 0 = 1 - 1

Para el par electrón/positrón, por ejemplo, el fotón gamma tendrá que tener una energía mayor que 1022keV ya que cada electrón tiene 511keV de energía en reposo y siempre hace falta una cierta energía cinética para que puedan separarse el uno del otro.

Asimismo, estos pares podrán aniquilarse posteriormente generando a su vez dos o más fotones gamma de alta frecuencia.

Captura de neutrones

Como se ha explicado anteriormente, la fusión nuclear solo permite llegar hasta el pico del hierro. Para crear núcleos más pesados que este elemento hacen falta otro tipo de reacciones distintas. La captura de neutrones es una reacción sencilla. Los neutrones al ser partículas neutras no han de superar una barrera de potencial electromagnético por lo que pueden chocar sin problemas con cualquier núcleo. Al hacerlo dan como resultado un isótopo con un número másico mayor pero el mismo número atómico ya que el número de protones no varía. Este proceso se puede seguir repitiendo hasta que el núcleo sobrecargado de neutrones se vuelve tan inestable que la desintegración beta ocurre con más rapidez de la que se absorbe otro neutrón. Cuando ocurre esto el núcleo incrementa su número atómico pero mantiene intacto el másico. Al hacerlo aumenta su estabilidad y puede seguir captando neutrones. Y así, poco a poco, los átomos van engordando hasta elementos más pesados que el hierro.

 

En el diagrama adjunto se representa el número de protones (Z) en función del número de neutrones (N). N va creciendo hasta que el tiempo característico de la desintegración beta es menor que el de la captura de neutrones, momento en el cual se produce una transmutación del núcleo convirtiéndose en un elemento distinto. La cantidad de neutrones que llega a sumar antes de transmutarse dependerá de la intensidad del flujo de neutrones al que el núcleo inicial se vea sometido.

Según si el flujo es rápido (rapid) o lento (slow) se hablará de proceso-r o proceso-s respectivamente. Hay átomos que se pueden producir por uno solo de los procesos y otros que se pueden producir en ambos.

Estos flujos intensos de neutrones se dan de forma natural en las supernovas que es donde se sintetizan la mayoría de los elementos más pesados que el hierro. Aun así, hay átomos que no se pueden producir mediante este proceso.

Captura de protones

Este proceso también es relativamente probable. Si bien un protón tiene cierta carga eléctrica, tampoco tiene mucha y no le hace falta demasiada energía para romper la barrera de potencial. La captura de protones hace aumentar el número atómico y el número másico a la vez.

Captura de electrones

Es el proceso, mediante el cual, los electrones son capturados por los núcleos transformándose así los protones en neutrones. Por eso el proceso recibe también el nombre de neutronización. Se produce, sobre todo, durante la formación de las estrellas de neutrones.

 
  • n.º bariónico: 1 = 1
  • n.º leptónico: 1 = 1
   
  • n.º bariónico: 7 = 7
  • n.º leptónico: 1 = 1

Referencias

  1. La web de Física. «Imposibilidad de la creación de pares electrón – positrón en el vacío». Consultado el 27 de octubre de 2017. 

Véase también

Enlaces externos

  •   Datos: Q238323
  •   Multimedia: Nuclear reactions

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Los procesos pro nucleares son procesos de combinacion y elaboracion parcial de las particulas subatomicas y nucleos atomicos Las reacciones nucleares pueden ser endotermicas o exotermicas atendiendo a si atomizan energia para producirse o a si la desprenden respectivamente Indice 1 Fuerzas 2 Tipos de particulas 3 Leyes de conservacion 4 Energia por nucleon 5 Desintegracion radiactiva 6 Fotodesintegracion 7 Creacion y aniquilacion de pares 8 Captura de neutrones 9 Captura de protones 10 Captura de electrones 11 Referencias 12 Vease tambien 13 Enlaces externosFuerzas EditarMas informacion en Fuerzas fundamentales Nuclear fuerte Es la fuerza mas fuerte de la naturaleza y tiene en principio muy corto alcance 1 fm Es la responsable de las ligaduras nucleares Entre hadrones se manifiesta mediante el intercambio de mesones y piones sobre todo Pero la verdadera expresion de la nuclear fuerte ocurre en las uniones entre quarks mediante una particula mediadora de fuerza llamada gluon que viene de glue que significa pegamento Los gluones unen con tal firmeza a los quarks que hasta ahora no se les ha podido observar libres en la naturaleza sino que siempre aparecen ligados a por lo menos otro quark Aqui la fuerza actua con alcance infinito y aumenta con la distancia es decir cuanto mas alejamos dos quarks mas fuertemente se atraen Dado que es una fuerza derivada de las atracciones entre quarks aquellas particulas que no estan constituidas por estos como son los leptones no se ven afectados por ella Nuclear debil Es la fuerza de menor alcance 1 am distancia esta menor que el nucleo es ademas 1013 veces mas debil que la nuclear fuerte Sus particulas mediadoras de fuerza son los bosones W y Z Es la responsable de la mayoria de los procesos radiactivos Electromagnetica Esta es una fuerza de largo alcance en realidad alcance infinito Ademas es una fuerza muy fuerte tan solo cien veces mas debil que la nuclear fuerte Gravitatoria Debil y de largo alcance Actua sobre la masa y la energia Siempre es atractiva Totalmente despreciable en las reacciones nucleares ya que es 10 38 veces mas debil que la nuclear fuerte Tipos de particulas EditarMas informacion en Modelo Estandar Tabla de particulas Lista de particulasSegun su espin Bosones Particulas de espin entero 0 1 2 Lo son los fotones y los mesones Fermiones Particulas de espin semientero 1 2 3 2 Lo son los bariones los quarks y los leptones Segun su estructura o interacciones en que pueden estar envueltas Hadrones Particulas formadas por quarks Lo son los mesones y los bariones Mesones Hadrones formados por dos quarks Bariones Hadrones formados por tres quarks Lo son los protones y los neutrones Leptones Particula fundamental en principio indivisible que no experimenta interaccion fuerte Lo son los electrones los muones el tau y los neutrinos Quarks Particula fundamental en principio indivisible que necesariamente ha de aparecer ligada a otros quarks para formar hadrones Los protones y los neutrones estan compuestos de tres quarks Tiene carga electrica fraccionaria y tambien interactua debilmente si el quark es izquierdo Experimenta interaccion fuerte Antiparticulas Cada particula tiene su propia antiparticula asociada Estas tienen igual masa pero carga opuesta O cuando no tienen carga electrica tienen otra propiedad caracteristica opuesta como la helicidad en el caso del neutrino y el antineutrino si no tuvieran masa En cualquier caso seria posible que el neutrino y el antineutrino fueran la misma particula fermionica de Majorana si finalmente aunque pequena se mide que tienen masa no nula Leyes de conservacion EditarTodo proceso nuclear ha de cumplir un formalismo semejante al que siguen los quimicos en las reacciones quimicas De hecho en cuanto a simbologia ambos tipos de procesos se escriben de forma bastante parecida Si en las reacciones quimicas se conservaba la masa atomica en las nucleares ya no sucede lo mismo Ya que hay transformaciones de masa a energia y viceversa A pesar de ello los procesos nucleares siguen sus propias leyes de conservacion Energia relativista La energia relativista es la suma de las energias cineticas de las particulas y sus energias en reposo Esta se conserva durante cualquier reaccion nuclear Carga electrica El valor total de las cargas electricas a ambos lados de la ecuacion ha de mantenerse La unidad de carga es la del electron y se representa por qe Numero barionico Se asigna el valor 1 a los bariones y 1 a los antibariones El valor durante la reaccion debe mantenerse constante Numero leptonico Se asigna el valor 1 a los leptones y 1 a los antileptones El valor durante la reaccion debe mantenerse constante Existe un numero leptonico por cada generacion de particulas asi de hecho son tres un numero leptonico electronico otro muonico y otro tauonico y en realidad se han de conservar todos ellos por separado Extranez strangeness Se asigna el valor 0 a las particulas normales fotones leptones o piones y 1 o 1 a las particulas y antiparticulas extranas como los mesones k o kaones Estos tienen una vida media por encima de lo normal y surgen por pares Este valor se conserva durante la reaccion solo en las interacciones electromagneticas o nucleares fuertes no asi en las debiles Nota Probablemente sin la conservacion de los numeros barionicos leptonicos y la extraneza hoy dia el universo solo seria una sopa de leptones o particulas aun menores que se habrian ido degradando de forma irreversible Energia por nucleon EditarArticulo principal Energia nuclear Grafico de las energias de enlace nuclear segun la masa atomica Se puede observar como el rendimiento para la fusion es mucho mayor que para la fision Es la energia potencial nuclear contenida en cada nucleon de un atomo Esta energia varia segun el atomo Este hecho es el que se conoce normalmente como defecto de masa y es el causante de que las reacciones de fision y fusion liberen energia Por poner un ejemplo este curioso fenomeno hace que un neutron y un proton aislados sumen mas masa que los dos juntos formando un nucleo de deuterio En la imagen adjunta se situa un grafico en el que se pueden ver algunas de estas energias Una manera aproximada de obtener esa energia potencial es calcular la energia en reposo de un nucleo atomico a partir de su masa atomica Acto seguido se debe dividir esa energia entre el numero de nucleones de ese nucleo Entonces se debe restar ese valor de la energia en reposo del hidrogeno unos 938MeV Para ver las masas atomicas de cada isotopo webelements Calculos mas detallados en Defecto de masaLa funcion de la figura tiene un maximo el pico del hierro El hierro es el elemento nuclearmente mas estable de todos porque tanto para fusionarlo como para fisionarlo hay que invertir energia adicional Los motivos que explican la forma de esta grafica son los siguientes Para atomos ligeros la fuerza nuclear fuerte es dominante pero esta fuerza solo actua a muy corto alcance mientras que las fuerzas repulsivas electromagneticas entre protones son de largo alcance y actuan siempre en todos los protones En los nucleos mas pesados sin embargo las distancias entre muchos de los nucleones son demasiado grandes y la cohesion por interaccion fuerte ya no es tan intensa Por otro lado las fuerzas electromagneticas de repulsion son cada vez mas fuertes ya que hay mas protones y estas son de largo alcance Asi a partir del hierro la barrera de potencial electrico que hay que romper para anadir un proton mas al nucleo supera al beneficio energetico que da la interaccion fuerte al juntarlo con el resto de los nucleones Esto tambien explica la suave pendiente de la energia obtenida por la fision ya que realmente viene dada por el exceso de potencial electrico por encima de la cohesion por interaccion fuerte mientras que la energia de fusion es todo lo contrario la energia la aporta la interaccion fuerte que supera muy de largo a las fuerzas repulsivas sobre todo en los atomos mas ligeros como el hidrogeno o el helio sin apenas cargas positivas Desintegracion radiactiva EditarOcurre cuando un nucleo o particula inestable se descompone espontaneamente en otro nucleo o particula emitiendo algun tipo de radiacion en el proceso Por ejemplo la desintegracion beta de un neutron n p e n e displaystyle n rightarrow p e bar nu e n º barionico 1 1 se conserva n º leptonico 0 1 1 se conserva Vease tambien RadiactividadFotodesintegracion EditarSucede de forma parecida a la desintegracion espontanea solo que esta vez el proceso viene inducido por un foton gamma externo Esta reaccion es endotermica Ejemplos dd g 20 N e 16 O 4 H e displaystyle gamma 20 mathrm Ne rightarrow 16 mathrm O 4 mathrm He n º barionico 20 16 4 Vease tambien FotodesintegracionCreacion y aniquilacion de pares Editar Aunque un foton en el vacio no puede crear pares de particulas 1 si puede hacerlo si es lo suficientemente energetico e interacciona con otro foton u otra particula El par generado puede ser electron positron o proton antiproton por ejemplo El tipo de particula generada dependera de la frecuencia o energia del foton g e e displaystyle gamma leftrightarrow e e n º leptonico 0 1 1 Para el par electron positron por ejemplo el foton gamma tendra que tener una energia mayor que 1022keV ya que cada electron tiene 511keV de energia en reposo y siempre hace falta una cierta energia cinetica para que puedan separarse el uno del otro Asimismo estos pares podran aniquilarse posteriormente generando a su vez dos o mas fotones gamma de alta frecuencia Vease tambien Aniquilacion positron electronCaptura de neutrones EditarComo se ha explicado anteriormente la fusion nuclear solo permite llegar hasta el pico del hierro Para crear nucleos mas pesados que este elemento hacen falta otro tipo de reacciones distintas La captura de neutrones es una reaccion sencilla Los neutrones al ser particulas neutras no han de superar una barrera de potencial electromagnetico por lo que pueden chocar sin problemas con cualquier nucleo Al hacerlo dan como resultado un isotopo con un numero masico mayor pero el mismo numero atomico ya que el numero de protones no varia Este proceso se puede seguir repitiendo hasta que el nucleo sobrecargado de neutrones se vuelve tan inestable que la desintegracion beta ocurre con mas rapidez de la que se absorbe otro neutron Cuando ocurre esto el nucleo incrementa su numero atomico pero mantiene intacto el masico Al hacerlo aumenta su estabilidad y puede seguir captando neutrones Y asi poco a poco los atomos van engordando hasta elementos mas pesados que el hierro En el diagrama adjunto se representa el numero de protones Z en funcion del numero de neutrones N N va creciendo hasta que el tiempo caracteristico de la desintegracion beta es menor que el de la captura de neutrones momento en el cual se produce una transmutacion del nucleo convirtiendose en un elemento distinto La cantidad de neutrones que llega a sumar antes de transmutarse dependera de la intensidad del flujo de neutrones al que el nucleo inicial se vea sometido Segun si el flujo es rapido rapid o lento slow se hablara de proceso r o proceso s respectivamente Hay atomos que se pueden producir por uno solo de los procesos y otros que se pueden producir en ambos Estos flujos intensos de neutrones se dan de forma natural en las supernovas que es donde se sintetizan la mayoria de los elementos mas pesados que el hierro Aun asi hay atomos que no se pueden producir mediante este proceso Captura de protones EditarEste proceso tambien es relativamente probable Si bien un proton tiene cierta carga electrica tampoco tiene mucha y no le hace falta demasiada energia para romper la barrera de potencial La captura de protones hace aumentar el numero atomico y el numero masico a la vez Captura de electrones EditarEs el proceso mediante el cual los electrones son capturados por los nucleos transformandose asi los protones en neutrones Por eso el proceso recibe tambien el nombre de neutronizacion Se produce sobre todo durante la formacion de las estrellas de neutrones p e n n e displaystyle p e rightarrow n nu e n º barionico 1 1 n º leptonico 1 1 e 7 B e 7 L i n e displaystyle e 7 mathrm Be rightarrow 7 mathrm Li nu e n º barionico 7 7 n º leptonico 1 1Referencias Editar La web de Fisica Imposibilidad de la creacion de pares electron positron en el vacio Consultado el 27 de octubre de 2017 Vease tambien EditarFisica nuclear Otto Hahn Fision nuclear Fusion nuclearEnlaces externos Editar Datos Q238323 Multimedia Nuclear reactions Obtenido de https es wikipedia org w index php title Procesos nucleares amp oldid 137635683, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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