{"id":17336,"date":"2020-06-11T07:07:53","date_gmt":"2020-06-11T07:07:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-descomposicion-alfa-vs-la-decadencia-gamma-radiactividad-definicion\/"},"modified":"2020-07-02T18:12:35","modified_gmt":"2020-07-02T18:12:35","slug":"que-es-la-descomposicion-alfa-vs-la-decadencia-gamma-radiactividad-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-descomposicion-alfa-vs-la-decadencia-gamma-radiactividad-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la descomposici\u00f3n alfa vs la decadencia gamma? &#8211; Radiactividad &#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\">Alpha Decay vs Gamma Decay. Este art\u00edculo resume las principales diferencias entre la desintegraci\u00f3n alfa y gamma, que tienen una naturaleza diferente. Los rayos gamma son fotones de alta energ\u00eda, mientras que las part\u00edculas alfa son n\u00facleos de \u00e1tomos de helio. Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\"><strong><span>La desintegraci\u00f3n alfa<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0(o<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\"><strong>\u00a0desintegraci\u00f3n<\/strong><\/a><\/span><strong><span>\u00a0\u03b1<\/span><\/strong><span>\u00a0y tambi\u00e9n<\/span><strong><span>\u00a0la radiactividad alfa<\/span><\/strong><span>\u00a0) representa la desintegraci\u00f3n de un<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/parent-nucleus-daughter-nucleus\/\"><span>\u00a0n\u00facleo padre<\/span><\/a><span>\u00a0a 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 en la figura, la part\u00edcula alfa se emite en descomposici\u00f3n alfa.\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\"><strong><span>Las part\u00edculas alfa<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0son\u00a0<\/span><strong><span>n\u00facleos<\/span><\/strong><span>\u00a0energ\u00e9ticos\u00a0<strong>de helio<\/strong>\u00a0.\u00a0Las part\u00edculas alfa consisten en dos\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-proton-properties-of-proton\/\"><span>protones<\/span><\/a><span>\u00a0y dos\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\"><span>neutrones<\/span><\/a><span>\u00a0unidos en una part\u00edcula id\u00e9ntica a un n\u00facleo de helio.\u00a0Las part\u00edculas alfa son relativamente grandes y tienen una carga positiva doble.\u00a0No son\u00a0<\/span><strong><span>muy penetrantes<\/span><\/strong><span>\u00a0y un trozo de papel puede detenerlos.\u00a0Viajan solo unos pocos cent\u00edmetros pero depositan todas sus energ\u00edas a lo largo de sus cortos caminos.<\/span><\/p>\n<p><span>En la pr\u00e1ctica, este modo de descomposici\u00f3n solo se ha observado en nucleidos considerablemente m\u00e1s pesados \u200b\u200bque el n\u00edquel, siendo los emisores alfa m\u00e1s ligeros conocidos los is\u00f3topos m\u00e1s ligeros (n\u00fameros de masa 106-110) de teluro (elemento 52).\u00a0En\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\"><span>los reactores nucleares,<\/span><\/a><span>\u00a0la descomposici\u00f3n alfa ocurre, por ejemplo, en el\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/\"><span>combustible<\/span><\/a><span>\u00a0(descomposici\u00f3n alfa de n\u00facleos pesados).\u00a0Las part\u00edculas alfa son emitidas com\u00fanmente por todos los\u00a0n\u00facleos\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/\"><span>radiactivos<\/span><\/a><span>\u00a0pesados \u200b\u200bque se encuentran en la naturaleza (\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/\"><span>uranio<\/span><\/a><span>\u00a0, torio o radio), as\u00ed como los elementos transur\u00e1nicos (neptunio, plutonio o americio).<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/uranium-238-decay.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-12123 aligncenter lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/uranium-238-decay-300x174.png\" alt=\"Deterioro de uranio 238.\" width=\"300\" height=\"174\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/uranium-238-decay-300x174.png\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span>Teor\u00eda de la descomposici\u00f3n alfa &#8211; T\u00fanel cu\u00e1ntico<\/span><\/h2>\n<p><span>Entre la variedad de canales en los que se desintegra un n\u00facleo, la desintegraci\u00f3n alfa ha sido uno de los m\u00e1s estudiados.\u00a0El canal de desintegraci\u00f3n alfa en los n\u00facleos pesados \u200b\u200by superpesados \u200b\u200bha proporcionado informaci\u00f3n sobre las propiedades fundamentales de los n\u00facleos lejos de la estabilidad, como sus energ\u00edas de estado fundamental y la estructura de sus niveles nucleares.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>La desintegraci\u00f3n alfa es un proceso de t\u00fanel cu\u00e1ntico<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Para ser emitida, la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\"><span>part\u00edcula alfa<\/span><\/a><span>\u00a0debe penetrar una barrera potencial.\u00a0Esto es similar a\u00a0<\/span><strong><span>la descomposici\u00f3n de los conglomerados<\/span><\/strong><span>\u00a0, en el que un n\u00facleo at\u00f3mico emite un peque\u00f1o \u00abconglomerado\u00bb de neutrones y protones (por ejemplo,\u00a0<\/span><sup><span>12<\/span><\/sup><span>\u00a0C).<\/span><\/p>\n<p><span>La altura de la\u00a0<\/span><strong><span>barrera de Coulomb<\/span><\/strong><span>\u00a0para los n\u00facleos de A \u00ab200 es de aproximadamente\u00a0<\/span><strong><span>20-25 MeV<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Las part\u00edculas alfa emitidas en la desintegraci\u00f3n nuclear tienen energ\u00edas t\u00edpicas de aproximadamente 5 MeV.\u00a0Por un lado, una part\u00edcula alfa de 5 MeV entrante se dispersa desde un n\u00facleo pesado y no puede penetrar la barrera de Coulomb y acercarse lo suficiente al n\u00facleo para interactuar a trav\u00e9s de la fuerza fuerte.\u00a0Por otro lado, una part\u00edcula alfa de 5 MeV unida en un pozo de potencial nuclear es capaz de tunelizar esa misma barrera de Coulomb.<\/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>En 1928,\u00a0<\/span><strong><span>George Gamow<\/span><\/strong><span>\u00a0(e independientemente por\u00a0<\/span><strong><span>Ronald Gurney<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>Edward Condon<\/span><\/strong><span>\u00a0) hab\u00eda resuelto la teor\u00eda de\u00a0<\/span><strong><span>la desintegraci\u00f3n alfa a<\/span><\/strong><span>\u00a0trav\u00e9s del\u00a0<\/span><strong><span>t\u00fanel cu\u00e1ntico.<\/span><\/strong><span>.\u00a0Asumieron que la part\u00edcula alfa y el n\u00facleo hijo existen dentro del n\u00facleo padre antes de su disociaci\u00f3n, es decir, la descomposici\u00f3n 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 queda 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 .\u00a0Utilizando 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,\u00a0Encontrar las vidas de algunos n\u00facleos emisores \u03b1.\u00a0El principal \u00e9xito de este modelo fue la reproducci\u00f3n de la ley semi-emp\u00edrica de Geiger-Nuttall que expresa las vidas de los emisores \u03b1 en t\u00e9rminos de las energ\u00edas de las part\u00edculas \u03b1 liberadas.\u00a0Cabe se\u00f1alar que otras formas comunes de desintegraci\u00f3n (por ejemplo, desintegraci\u00f3n beta) se rigen por la interacci\u00f3n entre la fuerza nuclear y la fuerza electromagn\u00e9tica.<\/span><\/p>\n<p><span>Referencia especial: WSC Williams.\u00a0F\u00edsica nuclear y de part\u00edculas.\u00a0Clarendon Press;\u00a01 edici\u00f3n, 1991, ISBN: 978-0198520467.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/gamma-decay-gamma-radioactivity\/\"><strong><span>La desintegraci\u00f3n gamma<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0o la<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/gamma-decay-gamma-radioactivity\/\"><strong>\u00a0desintegraci\u00f3n<\/strong><\/a><\/span><strong><span>\u00a0\u03b3<\/span><\/strong><span>\u00a0representa la desintegraci\u00f3n de un n\u00facleo padre a una hija a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><span>\u00a0rayos gamma<\/span><\/a><span>\u00a0(fotones de alta energ\u00eda).\u00a0Esta transici\u00f3n (<\/span><strong><span>\u00a0desintegraci\u00f3n \u03b3<\/span><\/strong><span>\u00a0) 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<p><span>Como se puede ver, si un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/\"><span>n\u00facleo<\/span><\/a><span>\u00a0emite un rayo gamma,\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\"><span>los\u00a0<\/span><\/a><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-mass-number\/\"><span>n\u00fameros\u00a0<\/span><\/a><span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\">at\u00f3micos<\/a>\u00a0y en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-mass-number\/\">masa<\/a>\u00a0del n\u00facleo hijo siguen siendo los mismos, pero el n\u00facleo hijo formar\u00e1 un estado de energ\u00eda diferente del mismo elemento.\u00a0Tenga en cuenta que los nucleidos con igual n\u00famero de protones e igual n\u00famero de masa (haci\u00e9ndolos, por definici\u00f3n, el mismo is\u00f3topo), pero en un estado de energ\u00eda diferente se conocen como is\u00f3meros nucleares.\u00a0Por lo general, indicamos\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/nuclides\/isomers\/\"><strong><span>is\u00f3meros<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0con un super\u00edndice m, por lo tanto:\u00a0<\/span><sup><span>241m<\/span><\/sup><span>\u00a0Am o\u00a0<\/span><sup><span>110m<\/span><\/sup><span>\u00a0Ag.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_24849\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-24849\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-24849 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" alt=\"Yodo 131 - esquema de descomposici\u00f3n\" width=\"300\" height=\"194\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24849\" class=\"wp-caption-text\"><span>Yodo 131 &#8211; esquema de descomposici\u00f3n<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>En la mayor\u00eda de las fuentes pr\u00e1cticas de laboratorio, los estados nucleares excitados se crean en la desintegraci\u00f3n de un radion\u00faclido original, por lo tanto, una desintegraci\u00f3n gamma generalmente\u00a0<\/span><strong><span>acompa\u00f1a a otras\u00a0<\/span><\/strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/forms-ionizing-radiation\/\"><strong><span>formas de desintegraci\u00f3n<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, como la desintegraci\u00f3n alfa o beta.\u00a0T\u00edpicamente despu\u00e9s de una desintegraci\u00f3n beta (transici\u00f3n isob\u00e1rica), los n\u00facleos generalmente contienen demasiada energ\u00eda para estar en su estado estable o secundario final.<\/span><\/p>\n<p><span>Los rayos gamma son\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\"><span>fotones de<\/span><\/a><span>\u00a0alta energ\u00eda\u00a0con longitudes de onda muy cortas y, por lo tanto, de muy alta frecuencia.\u00a0Los rayos gamma de la desintegraci\u00f3n radiactiva est\u00e1n en el rango de energ\u00eda de unos pocos keV a ~ 8 MeV, lo que corresponde a los niveles de energ\u00eda t\u00edpicos en los n\u00facleos con una vida \u00fatil razonablemente larga.\u00a0Como se escribi\u00f3, se producen por la descomposici\u00f3n de los n\u00facleos a medida que pasan de un estado de alta energ\u00eda a un estado m\u00e1s bajo.\u00a0Dado que los rayos gamma son en sustancia solo fotones de muy alta energ\u00eda, son materia muy penetrante y, por lo tanto, biol\u00f3gicamente peligrosos.\u00a0Los rayos gamma pueden viajar miles de pies en el aire y pueden pasar f\u00e1cilmente a trav\u00e9s del cuerpo humano.<\/span><\/p>\n<p><span>A diferencia de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\">la radiactividad\u00a0<\/a><\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\"><span>alfa<\/span><\/a><span>\u00a0y\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\"><span>beta<\/span><\/a><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>la radioactividad gamma<\/span><\/strong><span>\u00a0se rige por una\u00a0<\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/electromagnetic-interaction-electromagnetic-force\/\"><span>interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica en<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0lugar de una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/strong-interaction-strong-force\/\">interacci\u00f3n\u00a0<\/a><\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/weak-interaction-weak-force\/\"><span>d\u00e9bil<\/span><\/a><span>\u00a0o\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/strong-interaction-strong-force\/\"><span>fuerte<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Al igual que en las transiciones at\u00f3micas, el fot\u00f3n se lleva al menos una unidad de momento angular (el fot\u00f3n, descrito por el campo electromagn\u00e9tico del vector, tiene un momento angular de giro de \u0127), y el proceso\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-parity\/\"><span>conserva la paridad<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Referencia especial: WSC Williams.\u00a0F\u00edsica nuclear y de part\u00edculas.\u00a0Clarendon Press;\u00a01 edici\u00f3n, 1991, ISBN: 978-0198520467.<\/span><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/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<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">&#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;.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\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>Alpha Decay vs Gamma Decay. Este art\u00edculo resume las principales diferencias entre la desintegraci\u00f3n alfa y gamma, que tienen una naturaleza diferente. Los rayos gamma son fotones de alta energ\u00eda, mientras que las part\u00edculas alfa son n\u00facleos de \u00e1tomos de helio. Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n La desintegraci\u00f3n alfa\u00a0\u00a0(o\u00a0desintegraci\u00f3n\u00a0\u03b1\u00a0y tambi\u00e9n\u00a0la radiactividad alfa\u00a0) representa la desintegraci\u00f3n de un\u00a0n\u00facleo &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la descomposici\u00f3n alfa vs la decadencia gamma? &#8211; Radiactividad &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-descomposicion-alfa-vs-la-decadencia-gamma-radiactividad-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en \u00bfQu\u00e9 es la descomposici\u00f3n alfa vs la decadencia gamma? &#8211; Radiactividad &#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>\u00bfQu\u00e9 es la descomposici\u00f3n alfa vs la decadencia gamma? - Radiactividad - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Alpha Decay vs Gamma Decay. 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