{"id":17322,"date":"2020-06-11T06:04:58","date_gmt":"2020-06-11T06:04:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-descomposicion-de-neutrones-emision-de-neutrones-definicion\/"},"modified":"2020-07-02T18:10:58","modified_gmt":"2020-07-02T18:10:58","slug":"que-es-la-descomposicion-de-neutrones-emision-de-neutrones-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-descomposicion-de-neutrones-emision-de-neutrones-definicion\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es la descomposici\u00f3n de neutrones &#8211; Emisi\u00f3n de neutrones &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">La desintegraci\u00f3n de neutrones es un tipo de desintegraci\u00f3n radiactiva de n\u00facleos que contienen exceso de neutrones (especialmente productos de fisi\u00f3n), en los que un neutr\u00f3n simplemente se expulsa del n\u00facleo.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/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<figure id=\"attachment_25132\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-25132\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Proton-and-Neutron-Emission-NEA-Janis.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-25132 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Proton-and-Neutron-Emission-NEA-Janis-300x238.png\" alt=\"Emisi\u00f3n de protones y neutrones\" width=\"300\" height=\"238\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Proton-and-Neutron-Emission-NEA-Janis-300x238.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25132\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo: descomposici\u00f3n de protones y neutrones<br \/>\nFuente: JANIS (software de informaci\u00f3n de datos nucleares basado en Java);\u00a0La biblioteca de datos nucleares JEFF-3.1.1<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>La desintegraci\u00f3n de neutrones<\/strong>\u00a0es un tipo de desintegraci\u00f3n radiactiva de n\u00facleos que contienen exceso de\u00a0<a href=\"http:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">neutrones<\/a>\u00a0(especialmente productos de fisi\u00f3n), en los que un neutr\u00f3n simplemente se expulsa del n\u00facleo.\u00a0Este tipo de radiaci\u00f3n juega un papel clave en\u00a0<strong>el control del reactor nuclear<\/strong>\u00a0, porque estos neutrones son\u00a0<a href=\"http:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/delayed-neutrons\/\"><strong>neutrones retardados<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0En este lugar debemos distinguir entre:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Emisi\u00f3n espont\u00e1nea de neutrones<\/strong>\u00a0.\u00a0La emisi\u00f3n espont\u00e1nea de neutrones es un modo de desintegraci\u00f3n radiactiva en el que uno o m\u00e1s neutrones son expulsados \u200b\u200bde un n\u00facleo.<\/li>\n<li><strong>Decaimiento de neutrones libres<\/strong>\u00a0.\u00a0El neutr\u00f3n libre es, a diferencia de un neutr\u00f3n limitado, sujeto a\u00a0<strong>la desintegraci\u00f3n beta radiactiva<\/strong>\u00a0(con una vida media de aproximadamente 611 segundos).\u00a0Se descompone en un prot\u00f3n, un electr\u00f3n y un antineutrino (el equivalente de antimateria del neutrino, una part\u00edcula sin carga y con poca o ninguna masa).<\/li>\n<li><strong>Emisi\u00f3n de neutrones inducida<\/strong>\u00a0.\u00a0Entre las reacciones nucleares tambi\u00e9n se encuentran las reacciones, en las que se expulsa un neutr\u00f3n del n\u00facleo y pueden denominarse\u00a0<strong>reacciones de emisi\u00f3n de neutrones<\/strong>\u00a0.\u00a0Estas reacciones nucleares son, por ejemplo:\n<ul>\n<li><strong>Reacciones de dispersi\u00f3n<\/strong><\/li>\n<li><strong>Fisi\u00f3n nuclear<\/strong><\/li>\n<li><strong>Emisi\u00f3n de fotoneutrones<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otras reacciones nucleares (p. Ej., Reacciones (alfa, n))<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este art\u00edculo describe principalmente\u00a0<strong>la emisi\u00f3n espont\u00e1nea de neutrones<\/strong>\u00a0(decaimiento r\u00e1pido de neutrones).\u00a0Este modo de descomposici\u00f3n ocurre solo en los nucleidos m\u00e1s ricos en neutrones \/ deficientes en protones (pronta descomposici\u00f3n de neutrones), y tambi\u00e9n en los estados excitados de otros nucleidos como en la emisi\u00f3n de fotoneutrones y la emisi\u00f3n de neutrones con retardo beta.\u00a0Como se puede ver, si un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/\">n\u00facleo se<\/a>\u00a0desintegra a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de neutrones,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\">el n\u00famero at\u00f3mico<\/a>\u00a0permanece igual, pero la hija se convierte en un is\u00f3topo diferente del mismo elemento.\u00a0Los n\u00facleos que pueden desintegrarse por este modo se describen como que se encuentran m\u00e1s all\u00e1 de la l\u00ednea de goteo de neutrones.\u00a0Dos ejemplos de is\u00f3topos que emiten neutrones son el berilio-13 (que se descompone en berilio-12 con una vida media de 2.7 \u00d7 10\u00a0<sup>\u221221<\/sup>\u00a0s) y el helio-5 (helio-4, 7 \u00d7 10\u00a0<sup>\u221222<\/sup>\u00a0s).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong><span>Emisi\u00f3n de neutrones con retraso beta &#8211; Neutrones retrasados<\/span><\/strong><\/h3>\n<figure id=\"attachment_12814\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-12814\"><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/delta-E-E-Telescope-chart.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-12819 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/delta-E-E-Telescope-chart.png\" alt=\"Precursores de neutrones retrasados\" width=\"315\" height=\"501\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/delta-E-E-Telescope-chart.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-12814\" class=\"wp-caption-text\"><span>Precursores de neutrones retrasados<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>La emisi\u00f3n de neutrones<\/span><\/strong><span>\u00a0generalmente ocurre a partir de n\u00facleos que est\u00e1n en un estado excitado, como el\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr *\u00a0excitado\u00a0producido a partir de la desintegraci\u00f3n beta de\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Br.\u00a0Este is\u00f3topo tiene una vida media de\u00a0<\/span><strong><span>55,6 segundos<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Sufre una desintegraci\u00f3n beta negativa a trav\u00e9s de sus dos ramas principales con emisi\u00f3n de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>part\u00edculas beta<\/span><\/a><span>\u00a0de 2.6 MeV y 8 MeV\u00a0.\u00a0Esta desintegraci\u00f3n conduce a la formaci\u00f3n de\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr * y el\u00a0n\u00facleo de\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr * posteriormente se desintegra a trav\u00e9s de dos desintegraciones beta sucesivas en el is\u00f3topo estable\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Sr. Pero tambi\u00e9n hay una forma posible de que el\u00a0n\u00facleo\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Br se desintegra.\u00a0El\u00a0n\u00facleo\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Br puede desintegrarse beta en un estado excitado del\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>Kr * n\u00facleo a una energ\u00eda de 5.5 MeV, que es m\u00e1s grande que\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/binding-energy\/\"><span>la energ\u00eda<\/span><\/a><span>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/binding-energy\/\">uni\u00f3n<\/a>\u00a0de un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\"><span>neutr\u00f3n<\/span><\/a><span>\u00a0en el\u00a0n\u00facleo de\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr.\u00a0En este caso, el\u00a0n\u00facleo\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr * puede sufrir (con una probabilidad del 2.5%)\u00a0<\/span><strong><span>una emisi\u00f3n de neutrones que<\/span><\/strong><span>\u00a0conduce a la formaci\u00f3n de\u00a0<sup>86<\/sup>\u00a0estables.<\/span><span>Kr is\u00f3topo.\u00a0El proceso de emisi\u00f3n de neutrones en s\u00ed mismo est\u00e1 controlado por la fuerza nuclear y, por lo tanto, es extremadamente r\u00e1pido, a veces denominado \u00abcasi instant\u00e1neo\u00bb.\u00a0La expulsi\u00f3n del neutr\u00f3n puede ser producto del movimiento de muchos nucleones, pero en \u00faltima instancia est\u00e1 mediada por la acci\u00f3n repulsiva de la fuerza nuclear que existe a distancias extremadamente cortas entre nucleones.\u00a0El tiempo de vida de un neutr\u00f3n expulsado dentro del n\u00facleo antes de ser emitido suele ser comparable al tiempo de vuelo de un neutr\u00f3n t\u00edpico antes de que salga del peque\u00f1o \u00abpozo potencial\u00bb nuclear, o alrededor de 10\u00a0<\/span><sup><span>\u221223<\/span><\/sup><span>\u00a0segundos.\u00a0Como se puede ver, la tasa de emisi\u00f3n de estos neutrones se rige principalmente por la desintegraci\u00f3n beta, por lo tanto, esta emisi\u00f3n se conoce como\u00a0<\/span><strong><span>emisi\u00f3n de neutrones con retardo beta<\/span><\/strong><span>\u00a0y es responsable de la producci\u00f3n de neutrones retrasados \u200b\u200ben reactores nucleares.<\/span><\/p>\n<p><span>Mientras que la mayor\u00eda de los\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\"><span>neutrones<\/span><\/a><span>\u00a0producidos en la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/\"><span>fisi\u00f3n<\/span><\/a><span>\u00a0son neutrones r\u00e1pidos,\u00a0<\/span><strong><span>los neutrones retrasados \u200b\u200bson importantes en el control del reactor.\u00a0<\/span><\/strong><span>De hecho, la presencia de neutrones retrasados \u200b\u200bes quiz\u00e1s el\u00a0<\/span><strong><span>aspecto m\u00e1s importante del proceso de fisi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0desde el punto de vista del control del reactor.<\/span><\/p>\n<p><span>Ver tambi\u00e9n:\u00a0<\/span><span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/delayed-neutrons\/precursors-of-delayed-neutrons\/\">precursores de neutrones retardados<\/a><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La desintegraci\u00f3n de neutrones es un tipo de desintegraci\u00f3n radiactiva de n\u00facleos que contienen exceso de neutrones (especialmente productos de fisi\u00f3n), en los que un neutr\u00f3n simplemente se expulsa del n\u00facleo.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n Ejemplo: descomposici\u00f3n de protones y neutrones Fuente: JANIS (software de informaci\u00f3n de datos nucleares basado en Java);\u00a0La biblioteca de datos nucleares JEFF-3.1.1 &#8230; <a title=\"Qu\u00e9 es la descomposici\u00f3n de neutrones &#8211; Emisi\u00f3n de neutrones &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-descomposicion-de-neutrones-emision-de-neutrones-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en Qu\u00e9 es la descomposici\u00f3n de neutrones &#8211; Emisi\u00f3n de neutrones &#8211; Definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu\u00e9 es la descomposici\u00f3n de neutrones - Emisi\u00f3n de neutrones - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La desintegraci\u00f3n de neutrones es un tipo de desintegraci\u00f3n radiactiva de n\u00facleos que contienen exceso de neutrones (especialmente productos de fisi\u00f3n), en los que un neutr\u00f3n simplemente se expulsa del n\u00facleo. 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