{"id":17151,"date":"2020-06-08T20:45:19","date_gmt":"2020-06-08T20:45:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-el-nucleo-de-los-padres-nucleo-de-la-hija-definicion\/"},"modified":"2020-06-08T20:45:19","modified_gmt":"2020-06-08T20:45:19","slug":"que-es-el-nucleo-de-los-padres-nucleo-de-la-hija-definicion","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-el-nucleo-de-los-padres-nucleo-de-la-hija-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el n\u00facleo de los padres? N\u00facleo de la hija: definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"><span>N\u00facleo padre &#8211; N\u00facleo hija.\u00a0En la f\u00edsica nuclear y la f\u00edsica de las desintegraciones nucleares, el n\u00facleo en desintegraci\u00f3n generalmente se conoce como el n\u00facleo padre y el n\u00facleo que queda despu\u00e9s del evento como el n\u00facleo hijo.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><span>N\u00facleo padre &#8211; N\u00facleo hija<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>En la f\u00edsica nuclear y la f\u00edsica de las desintegraciones nucleares, el n\u00facleo en desintegraci\u00f3n generalmente se conoce como el\u00a0<\/span><strong><span>n\u00facleo padre<\/span><\/strong><span>\u00a0y el n\u00facleo que queda despu\u00e9s del evento como el n\u00facleo hijo.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>N\u00facleo parental &#8211; N\u00facleo hija en decadencia alfa<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Por ejemplo, la\u00a0<\/span><strong><span>desintegraci\u00f3n alfa<\/span><\/strong><span>\u00a0representa la desintegraci\u00f3n de un n\u00facleo padre a una hija a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n del n\u00facleo de un \u00e1tomo de helio.\u00a0Esta transici\u00f3n puede caracterizarse como:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Alpha-Decay-Alpha-Radioactivity-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25019 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Alpha-Decay-Alpha-Radioactivity-definition.png\" alt=\"Alpha Decay - Alpha Radioactivity\" width=\"365\" height=\"194\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Alpha-Decay-Alpha-Radioactivity-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Como se puede ver, el n\u00famero at\u00f3mico (as\u00ed como el n\u00famero de masa) del n\u00facleo hijo es m\u00e1s bajo que el n\u00famero at\u00f3mico del n\u00facleo padre.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/alpha-decay-quantum-tunneling.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-25018 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/alpha-decay-quantum-tunneling.png\" alt=\"desintegraci\u00f3n alfa - t\u00fanel cu\u00e1ntico\" width=\"241\" height=\"240\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/alpha-decay-quantum-tunneling.png\" \/><\/a><span>Para 1928, George Gamow (e independientemente de Ronald Gurney y Edward Condon) hab\u00eda resuelto la teor\u00eda de la desintegraci\u00f3n alfa a trav\u00e9s del\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/theory-of-alpha-decay-quantum-tunneling\/\"><span>t\u00fanel cu\u00e1ntico<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Asumieron que la part\u00edcula alfa y el\u00a0<\/span><strong><span>n\u00facleo hijo existen dentro del n\u00facleo padre antes de su disociaci\u00f3n<\/span><\/strong><span>, a saber, la decadencia de los estados cuasiestacionarios (QS).\u00a0Un estado cuasiestacionario se define como un estado de larga vida que eventualmente decae.\u00a0Inicialmente, el grupo alfa oscila en el potencial del n\u00facleo hijo, y el potencial de Coulomb impide su separaci\u00f3n.\u00a0La part\u00edcula alfa est\u00e1 atrapada en un pozo potencial por el n\u00facleo.\u00a0Cl\u00e1sicamente, est\u00e1 prohibido escapar, pero de acuerdo con los (entonces) reci\u00e9n descubiertos principios de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, tiene una probabilidad peque\u00f1a (pero no nula) de \u00abhacer un t\u00fanel\u00bb a trav\u00e9s de la barrera y aparecer en el otro lado para escapar del n\u00facleo .\u00a0Usando el mecanismo de t\u00fanel, Gamow, Condon y Gurney calcularon la penetrabilidad de la part\u00edcula \u03b1 de t\u00fanel a trav\u00e9s de la barrera de Coulomb, encontrando las vidas de algunos n\u00facleos emisores \u03b1.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>N\u00facleo padre &#8211; N\u00facleo hija en decadencia beta<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Si un n\u00facleo emite una part\u00edcula beta, pierde un electr\u00f3n (o positr\u00f3n).\u00a0En este caso, el n\u00famero de masa del n\u00facleo hijo sigue siendo el mismo, pero el n\u00facleo hijo formar\u00e1 un elemento diferente.\u00a0Esta transici\u00f3n puede caracterizarse como:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta-Decay-Beta-Radioactivity-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25037 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta-Decay-Beta-Radioactivity-definition.png\" alt=\"Beta Decay - Beta Radioactivity - definici\u00f3n\" width=\"388\" height=\"150\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Beta-Decay-Beta-Radioactivity-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><span>N\u00facleo padre &#8211; N\u00facleo hija en decadencia gamma<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>En f\u00edsica nuclear y qu\u00edmica nuclear, las diversas especies de \u00e1tomos cuyos n\u00facleos contienen n\u00fameros particulares de protones y neutrones se denominan\u00a0<\/span><strong><span>nucleidos<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Los nucleidos tambi\u00e9n se caracterizan por sus estados de energ\u00eda nuclear (por ejemplo, un nucleido metaestable de\u00a0<\/span><sup><span>242m de la ma\u00f1ana<\/span><\/sup><span>\u00a0).\u00a0Nuclidos con igual n\u00famero de protones e igual n\u00famero de masa (haci\u00e9ndolos, por definici\u00f3n, el mismo is\u00f3topo) pero diferentes estados de energ\u00eda se conocen como\u00a0<\/span><strong><span>is\u00f3meros<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Por lo general, indicamos\u00a0<\/span><strong><span>is\u00f3meros<\/span><\/strong><span>\u00a0con un super\u00edndice m.\u00a0Como resultado, en la desintegraci\u00f3n gamma, los n\u00facleos padre e hija tienen el mismo n\u00famero de protones y el mismo n\u00famero de masa, pero difieren en sus estados de energ\u00eda.\u00a0Esta transici\u00f3n puede caracterizarse como:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Gamma-Decay-Gamma-Radioactivity-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25038 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Gamma-Decay-Gamma-Radioactivity-definition.png\" alt=\"Decadencia gamma - Radioactividad gamma - definici\u00f3n\" width=\"327\" height=\"133\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Gamma-Decay-Gamma-Radioactivity-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00facleo padre &#8211; N\u00facleo hija.\u00a0En la f\u00edsica nuclear y la f\u00edsica de las desintegraciones nucleares, el n\u00facleo en desintegraci\u00f3n generalmente se conoce como el n\u00facleo padre y el n\u00facleo que queda despu\u00e9s del evento como el n\u00facleo hijo.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n N\u00facleo padre &#8211; N\u00facleo hija En la f\u00edsica nuclear y la f\u00edsica de las desintegraciones &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el n\u00facleo de los padres? 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