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Decaimiento Nuclear
Nociones básicas
Tipos de radiación
 Emisión por partículas α o núcleos de He

Este tipo de
decaimiento es común
en los núcleos de
elementos pesados.
Consiste en la emisión
de una partícula alfa,
ósea núcleos de Helio,
(dos protones y dos
neutrones).
Si el Polonio (Po, Z=84 y
A=206) tiene una
emisión de partícula
alfa, entonces su
número másico
disminuirá en 4 y su
número atómico
disminuirá en 2. Dando
como resultado un
núcleo de Plomo
(Pb, Z=82=84 - 2 y
A=206=210 – 4) y un
núcleo de He emitido.
 Emisión por partículas βEn esta emisión un
neutrón se transforma
en un protón que
permanece en el núcleo
y en un electrón que es
emitido (esta es la
partícula beta negativa)
Los neutrones y los
protones tienen la
misma masa, por lo
tanto A permanece
constante y Z aumenta
en uno (Z= 12´+ 1 = 13)al
considerar el protón
recién obtenido por la
emisión beta negativa.
 Emisión por partículas β+
La emisión de partículas
beta positivas ocurre
cuando un protón se
convierte en un neutrón
y en un positrón* que
es emitido (partícula
beta +).
En este decaimiento alfa
positivo A permanece
constante y Z disminuye
en uno ya que la
partícula positiva
(protón) se hace neutra
(neutrón).

*Un positrón es la antipartícula del
electrón, lo que significa que tiene la misma
masa de un electrón y la misma carga, pero
positiva.
 Decaimiento γ
Consiste en un
reacomodo de las
partículas subatómicas
del núcleo (protones y
neutrones) para obtener
una disposición de
menor energía.
La energía perdida por
el núcleo es liberada en
forma de fotón, este es
un rayo gamma.
Un fotón no tiene masa,
ni carga por lo tanto Z y
A permanecen igual.

* Los fotones son cuantos (“paquetitos”) de
radiación electromagnética como la luz
visible, ultravioleta, infrarroja, rayos
X, microondas y ondas de radio.
 Captura de electrones

En este proceso un
electrón es capturado
por un protón
transformándose en un
neutrón.

A permanece constante
y Z disminuye en uno
(Nótese la similitud con
la emisión positrones).
Comparación de emisiones por decaimiento nuclear.

En esta imagen se nota
claramente que las
emisiones gamma son
las de mayor energía al
atravesar superficies
mas densas de las que
logran las emisiones alfa
y beta. A su vez las
partículas beta son más
energéticas que las alfa.
Bibliografía:
•Rickards Campbel Jorge, LAS RADIACIONES II: El manejo de las
radiaciones nucleares, FCE, Tercera edición, México 2002.

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Decaimiento Nuclear 40

  • 2. Tipos de radiación  Emisión por partículas α o núcleos de He Este tipo de decaimiento es común en los núcleos de elementos pesados. Consiste en la emisión de una partícula alfa, ósea núcleos de Helio, (dos protones y dos neutrones). Si el Polonio (Po, Z=84 y A=206) tiene una emisión de partícula alfa, entonces su número másico disminuirá en 4 y su número atómico disminuirá en 2. Dando como resultado un núcleo de Plomo (Pb, Z=82=84 - 2 y A=206=210 – 4) y un núcleo de He emitido.
  • 3.  Emisión por partículas βEn esta emisión un neutrón se transforma en un protón que permanece en el núcleo y en un electrón que es emitido (esta es la partícula beta negativa) Los neutrones y los protones tienen la misma masa, por lo tanto A permanece constante y Z aumenta en uno (Z= 12´+ 1 = 13)al considerar el protón recién obtenido por la emisión beta negativa.
  • 4.  Emisión por partículas β+ La emisión de partículas beta positivas ocurre cuando un protón se convierte en un neutrón y en un positrón* que es emitido (partícula beta +). En este decaimiento alfa positivo A permanece constante y Z disminuye en uno ya que la partícula positiva (protón) se hace neutra (neutrón). *Un positrón es la antipartícula del electrón, lo que significa que tiene la misma masa de un electrón y la misma carga, pero positiva.
  • 5.  Decaimiento γ Consiste en un reacomodo de las partículas subatómicas del núcleo (protones y neutrones) para obtener una disposición de menor energía. La energía perdida por el núcleo es liberada en forma de fotón, este es un rayo gamma. Un fotón no tiene masa, ni carga por lo tanto Z y A permanecen igual. * Los fotones son cuantos (“paquetitos”) de radiación electromagnética como la luz visible, ultravioleta, infrarroja, rayos X, microondas y ondas de radio.
  • 6.  Captura de electrones En este proceso un electrón es capturado por un protón transformándose en un neutrón. A permanece constante y Z disminuye en uno (Nótese la similitud con la emisión positrones).
  • 7. Comparación de emisiones por decaimiento nuclear. En esta imagen se nota claramente que las emisiones gamma son las de mayor energía al atravesar superficies mas densas de las que logran las emisiones alfa y beta. A su vez las partículas beta son más energéticas que las alfa.
  • 8. Bibliografía: •Rickards Campbel Jorge, LAS RADIACIONES II: El manejo de las radiaciones nucleares, FCE, Tercera edición, México 2002.