¡Hola!El día de hoy hablaremos sobre los diferentes procesos de desintegración radiactiva.
En la desintegración alfa, un núcleo pesado emite una partícula alfa (núcleo de helio) y se convierte en un núcleo más ligero y estable. El número atómico disminuye en 2 y la masa atómica en 4.Este proceso es común en elementos como el uranio y el plutonio. La partícula alfa tiene un corto alcance por su alta masa y carga positiva.
Skluzavka: 2
La desintegración beta puede ser negativa o positiva. En la beta negativa, un neutrón se convierte en protón, emitiendo un electrón (partícula beta) y un antineutrino, aumentando el número atómico en uno. En la beta positiva, un protón se transforma en neutrón, emitiendo un positrón y un neutrino, lo que reduce el número atómico en uno, pero en ambos casos la masa atómica permanece igual.
En la captura electrónica, el núcleo de un átomo captura uno de los electrones delas capas más internas del átomo. Esto causa que un protón en el núcleo se transforma en neutrón, y se emite un neutrino para conservar la energía y el momento. Este proceso disminuye el número atómico en uno, sin cambiar la masa atómica, y es un modo alternativo a la desintegración beta positiva para núcleos con exceso de protones.
Skluzavka: 3
Después de una desintegración o excitación nuclear, el núcleo puede liberar energía sin emitir radicación gamma, transformando esa energía directamente a un electrón de la capa interna del átomo, expulsándolo del átomo. Esto se llama conversión interna. A diferencia de la emisión de rayos gamma, no hay emisión de fotones, pero si un electrón con energía cinética que puede ionizar átomos cercanos.
El núcleo libera exceso de energía en forma de rayos gamma, sin cambiar su composición. Los rayos gamma son altamente penetrantes y requieren materiales densos como el plomo para ser detenidos.
Vytvořeno přes 40 milionů storyboardů
K Vyzkoušení Není Potřeba Žádné Stahování, Žádná Kreditní Karta a Žádné Přihlášení!