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Radiactividad
Teoría
2021 · Ordinaria · Reserva
D.2-a
Examen
a) Discuta razonadamente los tipos de emisiones radiactivas que pueden producirse en el núcleo de los átomos y las características que posee cada una de ellas.
Emisiones radiactivasAlfaBeta+1
a) Las emisiones radiactivas son procesos en los que núcleos atómicos inestables se transforman en núcleos más estables, liberando energía y partículas o radiación electromagnética. Los principales tipos de emisiones son:
Desintegración Alfa ($\alpha$)

La desintegración alfa ocurre cuando un núcleo emite una partícula alfa, que es un núcleo de helio-4 (dos protones y dos neutrones, 24He^{4}_{2}\text{He}). Este tipo de emisión es característica de núcleos pesados con un exceso de protones y neutrones.Características:- Naturaleza: Es un núcleo de 24He^{4}_{2}\text{He}.- Carga: Positiva, +2e+2e.- Masa: Elevada (aproximadamente 4 u.m.a.4 \text{ u.m.a.}), lo que la hace relativamente pesada.- Poder de penetración: Bajo. Pueden ser detenidas por una hoja de papel o la capa más externa de la piel. Debido a su tamaño y carga, interactúan fuertemente con la materia.- Poder de ionización: Muy alto, ya que su carga y masa les permiten arrancar electrones de los átomos del medio a través del cual pasan.- Efecto en el núcleo: El número másico (AA) disminuye en 44 unidades y el número atómico (ZZ) disminuye en 22 unidades. La reacción general es:

ZAXZ2A4Y+24He^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow ^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + ^{4}_{2}\text{He}
Desintegración Beta ($eta$)

La desintegración beta se produce cuando un núcleo tiene un desequilibrio de neutrones o protones. Existen dos tipos principales:

Desintegración Beta-menos ($eta^{-}$)

Ocurre en núcleos con un exceso de neutrones. Un neutrón se convierte en un protón, emitiendo un electrón (partícula etaeta^{-}) y un antineutrino electrónico (aruear{ u}_e).Características:- Naturaleza: Es un electrón (ee^- o 10eta^0_{-1}eta). Es idéntico a un electrón atómico.- Carga: Negativa, e-e.- Masa: Muy pequeña (masa de un electrón).- Poder de penetración: Medio. Pueden ser detenidas por una lámina delgada de metal (por ejemplo, aluminio).- Poder de ionización: Medio, menor que las partículas alfa pero mayor que la radiación gamma.- Efecto en el núcleo: El número másico (AA) permanece constante, y el número atómico (ZZ) aumenta en 11 unidad. La reacción general es:

^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow ^{A}_{Z+1}\text{Y} + e^- + ar{
u}_e
Desintegración Beta-más ($eta^{+}$)

Ocurre en núcleos con un exceso de protones. Un protón se convierte en un neutrón, emitiendo un positrón (partícula eta+eta^{+}) y un neutrino electrónico (ue u_e).Características:- Naturaleza: Es un positrón (e+e^+ o +10eta^0_{+1}eta), la antipartícula del electrón.- Carga: Positiva, +e+e.- Masa: Muy pequeña (masa de un electrón).- Poder de penetración: Similar al etaeta^{-}, medio.- Poder de ionización: Similar al etaeta^{-}, medio.- Efecto en el núcleo: El número másico (AA) permanece constante, y el número atómico (ZZ) disminuye en 11 unidad. La reacción general es:

^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow ^{A}_{Z-1}\text{Y} + e^+ +
u_e
Emisión Gamma ($\gamma$)

La emisión gamma no implica la transformación de un elemento a otro, sino que ocurre cuando un núcleo en un estado excitado (generalmente después de una desintegración alfa o beta) libera el exceso de energía en forma de un fotón de alta energía (radiación gamma) para alcanzar un estado de menor energía o el estado fundamental.Características:- Naturaleza: Es un fotón de alta energía, radiación electromagnética (similar a los rayos X, pero de mayor energía y origen nuclear).- Carga: Neutra, 00.- Masa: Nula (los fotones no tienen masa en reposo).- Poder de penetración: Muy alto. Requiere blindajes gruesos de plomo u hormigón para ser detenida. Interactúa débilmente con la materia.- Poder de ionización: Bajo, ya que al ser neutra, su interacción con los electrones es menos directa que la de las partículas cargadas.- Efecto en el núcleo: No cambia el número másico (AA) ni el número atómico (ZZ). El núcleo simplemente pasa de un estado energético más alto a uno más bajo. Se representa a menudo con un asterisco para indicar el estado excitado:

^{A}_{Z}\text{X}^* \rightarrow ^{A}_{Z}\text{X} + \gamma