{"id":19925,"date":"2020-07-02T18:04:28","date_gmt":"2020-07-02T18:04:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-decadencia-alfa-vs-la-decadencia-beta-radiactividad-definicion\/"},"modified":"2020-07-02T18:07:25","modified_gmt":"2020-07-02T18:07:25","slug":"que-es-la-decadencia-alfa-vs-la-decadencia-beta-radiactividad-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-decadencia-alfa-vs-la-decadencia-beta-radiactividad-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la decadencia alfa vs la decadencia beta? &#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 Beta Decay. Este art\u00edculo resume las principales diferencias entre la desintegraci\u00f3n alfa y beta, que tienen una naturaleza diferente. Las part\u00edculas beta son electrones 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 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 otra parte, una part\u00edcula alfa 5 MeV atado en un potencial nuclear as\u00ed es capaz de t\u00fanel que misma barrera 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\/beta-decay-beta-radioactivity\/\"><strong><span>La desintegraci\u00f3n beta<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0o<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\"><strong>\u00a0desintegraci\u00f3n<\/strong><\/a><\/span><strong><span>\u00a0\u03b2<\/span><\/strong><span>\u00a0representa la desintegraci\u00f3n de un n\u00facleo padre a una hija a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de la part\u00edcula beta.\u00a0Esta transici\u00f3n (<\/span><strong><span>\u00a0\u03b2\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0decaimiento<\/span><\/strong><span>\u00a0) puede ser caracterizado 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=\"Decaimiento Beta - Radioactividad Beta - 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><span>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 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.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>Las part\u00edculas beta<\/span><\/a><span>\u00a0son electrones o positrones de alta energ\u00eda y alta velocidad emitidos por ciertos tipos de n\u00facleos radiactivos como el potasio-40.\u00a0Las part\u00edculas beta tienen un\u00a0<\/span><strong><span>mayor rango<\/span><\/strong><span>\u00a0de penetraci\u00f3n que las part\u00edculas alfa, pero a\u00fan mucho menos que\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><span>los rayos gamma<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Las part\u00edculas beta emitidas son una forma de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/\"><span>radiaci\u00f3n ionizante<\/span><\/a><span>\u00a0tambi\u00e9n conocida como rayos beta.\u00a0Existen las siguientes formas de desintegraci\u00f3n beta:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Decadencia beta negativa &#8211; Decadencia de electrones.\u00a0<\/span><\/strong><span>En la descomposici\u00f3n de electrones, un n\u00facleo rico en neutrones emite un electr\u00f3n de alta energ\u00eda (\u03b2\u00a0<\/span><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><span>\u00a0part\u00edculas).\u00a0Los electrones est\u00e1n cargados negativamente de part\u00edculas casi sin masa Debido a la ley de conservaci\u00f3n de la carga el\u00e9ctrica, la carga nuclear debe aumentar en una unidad.\u00a0En este caso, el proceso puede ser representado por:\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/negative-beta-decay-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25046 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/negative-beta-decay-definition.png\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"43\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/negative-beta-decay-definition.png\" \/><\/a><\/li>\n<li><strong><span>Decaimiento Beta Positivo &#8211; Positron Decay.\u00a0<\/span><\/strong><span>En la descomposici\u00f3n de positrones, un n\u00facleo rico en protones emite un positr\u00f3n (los positrones son antipart\u00edculas de electrones y tienen la misma masa que los electrones pero carga el\u00e9ctrica positiva), y por lo tanto reduce la carga nuclear en una unidad.\u00a0En este caso, el proceso puede representarse mediante: Una aniquilaci\u00f3n ocurre cuando un positr\u00f3n de baja energ\u00eda colisiona con un electr\u00f3n de baja energ\u00eda.<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/positive-beta-decay-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25048 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/positive-beta-decay-definition.png\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"49\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/positive-beta-decay-definition.png\" \/><\/a><\/li>\n<li><strong><span>Decadencia beta inversa: captura de electrones\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>.\u00a0La captura de electrones<\/span><\/strong><span>\u00a0, conocida tambi\u00e9n como desintegraci\u00f3n beta inversa, a veces se incluye como un tipo de desintegraci\u00f3n beta, porque el proceso nuclear b\u00e1sico, mediado por la interacci\u00f3n d\u00e9bil, es el mismo.\u00a0En este proceso, un n\u00facleo rico en protones tambi\u00e9n puede reducir su carga nuclear en una unidad al absorber un electr\u00f3n at\u00f3mico.\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25047 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\" alt=\"\" width=\"277\" height=\"42\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\" \/><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span>Teor\u00eda de la descomposici\u00f3n beta: interacci\u00f3n d\u00e9bil<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>La desintegraci\u00f3n beta<\/span><\/strong><span>\u00a0se rige por la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/weak-interaction-weak-force\/\"><span>interacci\u00f3n d\u00e9bil<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Durante una desintegraci\u00f3n beta de los dos abajo\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/quarks\/\"><span>quarks<\/span><\/a><span>\u00a0se transforma en un quark arriba emitiendo un W\u00a0<\/span><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><span>\u00a0Higgs (se lleva una carga negativa).\u00a0El W\u00a0<\/span><sup><span>&#8211;<\/span><\/sup><span>\u00a0Higgs luego se desintegra en un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>part\u00edcula beta<\/span><\/a><span>\u00a0y un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\"><span>antineutrino<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Este proceso es equivalente al proceso, en el que un neutrino interact\u00faa con un neutr\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-large wp-image-25042 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction-1024x262.png\" alt=\"teor\u00eda de la desintegraci\u00f3n beta - interacci\u00f3n d\u00e9bil\" width=\"1024\" height=\"262\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction-1024x262.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Como se puede ver en la figura, la\u00a0<\/span><strong><span>interacci\u00f3n d\u00e9bil<\/span><\/strong><span>\u00a0cambia un sabor de quark a otro.\u00a0Tenga en cuenta que,\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/the-standard-model\/\"><span>el modelo est\u00e1ndar<\/span><\/a><span>\u00a0cuenta seis sabores de quarks y seis sabores de leptones.\u00a0La\u00a0<\/span><strong><span>interacci\u00f3n d\u00e9bil<\/span><\/strong><span>\u00a0es el \u00fanico proceso en el que un quark puede cambiar a otro quark, o un lept\u00f3n a otro lept\u00f3n (cambio de sabor).\u00a0Ni la\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>interacci\u00f3n fuerte<\/span><\/a><span>\u00a0ni\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/electromagnetic-interaction-electromagnetic-force\/\"><span>electromagn\u00e9tica<\/span><\/a><span>permitir el cambio de sabor.\u00a0Este hecho es crucial en muchas desintegraciones de part\u00edculas nucleares.\u00a0En el proceso de fusi\u00f3n, que, por ejemplo, alimenta al Sol, dos protones interact\u00faan a trav\u00e9s de la fuerza d\u00e9bil para formar un n\u00facleo de deuterio, que reacciona a\u00fan m\u00e1s para generar helio.\u00a0Sin la interacci\u00f3n d\u00e9bil, el diprot\u00f3n se descompondr\u00eda en dos protones no unidos de hidr\u00f3geno-1 a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de protones.\u00a0Como resultado, el sol no arder\u00eda sin \u00e9l ya que la interacci\u00f3n d\u00e9bil causa la transmutaci\u00f3n p -&gt; n.<\/span><\/p>\n<p><span>A diferencia de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\"><span>la desintegraci\u00f3n alfa<\/span><\/a><span>\u00a0, ni la part\u00edcula beta ni su neutrino asociado existen dentro del n\u00facleo antes de la desintegraci\u00f3n beta, sino que se crean en el proceso de desintegraci\u00f3n.\u00a0Mediante este proceso, los \u00e1tomos inestables obtienen una relaci\u00f3n m\u00e1s estable de protones a neutrones.\u00a0La probabilidad de descomposici\u00f3n de un nucleido debido a beta y otras formas de descomposici\u00f3n est\u00e1 determinada por su energ\u00eda de uni\u00f3n nuclear.\u00a0Para que la emisi\u00f3n de electrones o positrones sea energ\u00e9ticamente posible, la liberaci\u00f3n de energ\u00eda (ver m\u00e1s abajo) o el valor Q debe ser positivo.<\/span><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\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<h2><span>Espectro de energ\u00eda de la decadencia beta<\/span><\/h2>\n<p><span>Tanto en\u00a0\u00a0<a href=\"http:\/\/radiation-dosimetry.org\/ionizing-radiation\/gamma-decay\/\">la desintegraci\u00f3n\u00a0<\/a><\/span><a href=\"http:\/\/radiation-dosimetry.org\/ionizing-radiation\/alpha-decay\/\"><span>alfa<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0como en la\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/radiation-dosimetry.org\/ionizing-radiation\/gamma-decay\/\"><span>gamma<\/span><\/a><span>\u00a0, la part\u00edcula resultante (part\u00edcula\u00a0<\/span><a title=\"Part\u00edcula alfa\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\"><span>alfa<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0o\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Fot\u00f3n - Part\u00edcula fundamental\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\"><span>fot\u00f3n<\/span><\/a><span>\u00a0) tiene una\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>distribuci\u00f3n de energ\u00eda estrecha<\/span><\/strong><span>\u00a0, ya que la part\u00edcula transporta la energ\u00eda de la diferencia entre los estados nucleares inicial y final.\u00a0Por ejemplo, en caso de alfa decaimiento, cuando un n\u00facleo padre se descompone espont\u00e1neamente para producir un n\u00facleo hijo y una part\u00edcula alfa, la suma de la masa de los dos productos no bastante igual a la masa del n\u00facleo original (v\u00e9ase\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Defecto masivo\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/nuclear-energy\/mass-defect\/\"><span>la misa Defecto<\/span><\/a><span>\u00a0) .\u00a0Como resultado de la ley de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda, esta diferencia aparece en la forma de la\u00a0<\/span><strong><span>\u00a0energ\u00eda cin\u00e9tica de la part\u00edcula alfa.<\/span><\/strong><span>.\u00a0Dado que las mismas part\u00edculas aparecen como productos en cada descomposici\u00f3n de un n\u00facleo principal particular, la diferencia de masa\u00a0<\/span><strong><span>siempre<\/span><\/strong><span>\u00a0debe\u00a0\u00a0<strong>ser la misma<\/strong>\u00a0, y la\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-kinetic-energy\/\">energ\u00eda cin\u00e9tica<\/a><\/strong>\u00a0\u00a0de las part\u00edculas alfa tambi\u00e9n debe ser siempre la misma.\u00a0En otras palabras, el haz de part\u00edculas alfa debe ser\u00a0\u00a0<strong>monoenerg\u00e9tico<\/strong>\u00a0.<\/span><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><span>Se esperaba que las mismas consideraciones se mantenga durante un n\u00facleo matriz romper a un n\u00facleo hijo y\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>una part\u00edcula beta<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Debido a que s\u00f3lo el electr\u00f3n y el n\u00facleo hijo retroceso eran desintegraci\u00f3n beta observada, el proceso fue inicialmente\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>supone que es un proceso de dos cuerpo<\/span><\/strong><span>\u00a0, muy parecido alfa decadencia.\u00a0Parece razonable suponer que las part\u00edculas beta formar\u00edan tambi\u00e9n un\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>haz monoenerg\u00e9tico<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Para demostrar la energ\u00e9tica de la desintegraci\u00f3n beta de dos cuerpos, considere la desintegraci\u00f3n beta en el cual se emite un electr\u00f3n y el n\u00facleo padre est\u00e1 en reposo,\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>c\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/\"><span>onservation de la energ\u00eda<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0\u00a0requiere:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/conservation-of-energy-beta-decay.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy-loaded aligncenter wp-image-15817 size-full\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/conservation-of-energy-beta-decay.png\" alt=\"conservaci\u00f3n-de-energ\u00eda-beta-descomposici\u00f3n\" width=\"436\" height=\"222\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/conservation-of-energy-beta-decay.png\" data-srcset=\"\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Como el electr\u00f3n es una part\u00edcula mucho m\u00e1s liviana, se esperaba que se llevar\u00eda la mayor parte de la energ\u00eda liberada, lo que tendr\u00eda un valor \u00fanico\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>T\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>e-<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_11708\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11708\"><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/beta-decay-spectrum.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-11708 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/beta-decay-spectrum.gif\" alt=\"Espectro de energ\u00eda de la desintegraci\u00f3n beta\" width=\"344\" height=\"274\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/beta-decay-spectrum.gif\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11708\" class=\"wp-caption-text\"><span>La forma de esta curva de energ\u00eda depende de qu\u00e9 fracci\u00f3n de la energ\u00eda de reacci\u00f3n (Q valor la cantidad de energ\u00eda liberada por la reacci\u00f3n) se lleva por el electr\u00f3n o neutrinos.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Pero la realidad era diferente<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Sin embargo, el espectro de part\u00edculas beta medido por Lise Meitner y Otto Hahn en 1911 y por Jean Danysz en 1913 mostr\u00f3 m\u00faltiples l\u00edneas sobre un fondo difuso.\u00a0Por otra parte la pr\u00e1ctica totalidad de las part\u00edculas beta emitidas tienen energ\u00edas por debajo de lo predicho por la conservaci\u00f3n de la energ\u00eda en las desintegraciones de dos cuerpos.\u00a0<\/span><strong><span>Los electrones emitidos en\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Espectro de part\u00edculas beta\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/spectrum-beta-particles\/\"><span>la desintegraci\u00f3n beta tienen un continuo<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0en lugar de un espectro discreto<\/span><\/strong><span>\u00a0apareci\u00f3 a la conservaci\u00f3n de la energ\u00eda se contradicen, bajo el supuesto actual en ese momento que la desintegraci\u00f3n beta es el simple emisi\u00f3n de un electr\u00f3n de un n\u00facleo.\u00a0Cuando esto fue observado por primera vez,\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>que parec\u00eda amenazar la supervivencia de una de las m\u00e1s importantes leyes de conservaci\u00f3n en la f\u00edsica<\/span><\/strong><span>\u00a0!<\/span><\/p>\n<p><span>Para dar cuenta de esta liberaci\u00f3n de energ\u00eda,\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Pauli propuso<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0(en 1931) que se emitiera en el proceso de descomposici\u00f3n\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>otra part\u00edcula<\/span><\/strong><span>\u00a0, m\u00e1s tarde nombrada por Fermi el\u00a0<\/span><strong><span>\u00a0neutrino<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Estaba claro, esta part\u00edcula debe ser altamente penetrante y que la conservaci\u00f3n de la carga el\u00e9ctrica requiere que el neutrino sea el\u00e9ctricamente neutro.\u00a0Esto explicar\u00eda por qu\u00e9 fue tan dif\u00edcil detectar esta part\u00edcula.\u00a0El t\u00e9rmino neutrino proviene del italiano que significa \u00abpeque\u00f1o neutral\u00bb y los neutrinos se denotan con la letra griega\u00a0<\/span><strong><span>\u00a0\u03bd (nu)<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En el proceso de desintegraci\u00f3n beta, el neutrino transporta la energ\u00eda faltante y tambi\u00e9n en este proceso la ley de\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>conservaci\u00f3n de la energ\u00eda sigue siendo v\u00e1lida<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\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>Alpha Decay vs Beta Decay. Este art\u00edculo resume las principales diferencias entre la desintegraci\u00f3n alfa y beta, que tienen una naturaleza diferente. Las part\u00edculas beta son electrones 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 decadencia alfa vs la decadencia beta? &#8211; Radiactividad &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-decadencia-alfa-vs-la-decadencia-beta-radiactividad-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en \u00bfQu\u00e9 es la decadencia alfa vs la decadencia beta? &#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 decadencia alfa vs la decadencia beta? - Radiactividad - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Alpha Decay vs Beta Decay. 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