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Radiactividad
Teoría
2019 · Ordinaria · Titular
4A-a
Examen
a) El X83210X2832210Bi\ce{^{210}_{83}Bi} se desintegra mediante un proceso beta y el X86222X2862222Rn\ce{^{222}_{86}Rn} mediante radiación alfa. Escriba y explique el proceso radiactivo de cada isótopo, determinando los números atómico y másico del nucleido resultante.
Desintegración alfaDesintegración betaLeyes de Soddy y Fajans
a) Desintegración radiactiva de X83210X2832210Bi\ce{^{210}_{83}Bi} (proceso beta) y de X86222X2862222Rn\ce{^{222}_{86}Rn} (radiación alfa).

El proceso de desintegración beta (etaeta^-) implica la transformación de un neutrón del núcleo en un protón. Durante esta transformación, se emite un electrón (partícula β\beta^-) y un antineutrino electrónico. Como resultado, el número másico (A) del nucleido no cambia, pero el número atómico (Z) aumenta en una unidad.

X83210X2832210BiX84210X2842210Po+X10X2120e+νˉXe\ce{^{210}_{83}Bi -> ^{210}_{84}Po + ^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e}

En este caso, el X83210X2832210Bi\ce{^{210}_{83}Bi} se desintegra en X84210X2842210Po\ce{^{210}_{84}Po} (Polonio-210), un electrón y un antineutrino. El nucleido resultante tiene un número másico A=210A = 210 y un número atómico Z=84Z = 84.La radiación alfa (α\alpha) implica la emisión de una partícula alfa, que es un núcleo de helio (X24X2224He\ce{^{4}_{2}He}). Durante este proceso, el núcleo padre pierde dos protones y dos neutrones. Como resultado, el número másico (A) del nucleido disminuye en cuatro unidades y el número atómico (Z) disminuye en dos unidades.

X86222X2862222RnX84218X2842218Po+X24X2224He\ce{^{222}_{86}Rn -> ^{218}_{84}Po + ^{4}_{2}He}

En este caso, el X86222X2862222Rn\ce{^{222}_{86}Rn} se desintegra en X84218X2842218Po\ce{^{218}_{84}Po} (Polonio-218) y una partícula alfa. El nucleido resultante tiene un número másico A=218A = 218 y un número atómico Z=84Z = 84.