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Estabilidad nuclear
Teoría
2017 · Extraordinaria · Reserva
4A-a
Examen
a) Explique cómo varía la estabilidad de los núcleos atómicos en función del número másico. Indique su relación con la fusión y fisión nucleares.
número másicofusión nuclearfisión nuclear
a) Estabilidad nuclear en función del número másico y su relación con fusión y fisión
Estabilidad de los núcleos atómicos

La estabilidad de un núcleo atómico se mide mediante la energía de ligadura (o energía de enlace nuclear), que es la energía necesaria para desintegrar completamente el núcleo en sus protones y neutrones constituyentes. Se calcula a partir del defecto de masa Δm\Delta m:

EL=Δmc2E_L = \Delta m \cdot c^2

donde Δm=Zmp+Nmnmnuˊcleo\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_{núcleo} es la diferencia entre la masa de los nucleones libres y la masa real del núcleo.Sin embargo, para comparar la estabilidad entre distintos núcleos se usa la energía de ligadura por nucleón EL/AE_L/A, donde AA es el número másico. Esta magnitud indica la fuerza de unión media por cada nucleón dentro del núcleo.

Variación con el número másico

La curva de energía de ligadura por nucleón en función del número másico AA presenta el siguiente comportamiento:

Núcleos ligeros (AA pequeño, A<20A < 20): la energía de ligadura por nucleón es baja y crece rápidamente al aumentar AA. Estos núcleos son relativamente inestables.Núcleos de masa intermedia (entorno a A56A \approx 56, como el hierro 2656^{56}_{26}Fe): presentan el máximo de energía de ligadura por nucleón, aproximadamente 8,88{,}8 MeV/nucleón. Son los núcleos MÁS ESTABLES de la naturaleza.Núcleos pesados (AA grande, A>100A > 100): la energía de ligadura por nucleón disminuye progresivamente al aumentar AA, debido a que la repulsión coulombiana entre los muchos protones debilita la cohesión nuclear. Estos núcleos son más inestables.
Relación con la fusión nuclear

La fusión nuclear consiste en la unión de dos núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado. Como los núcleos ligeros tienen menor energía de ligadura por nucleón que el núcleo resultante (que se aproxima más al máximo de estabilidad), el núcleo producto es más estable. La diferencia de energía de ligadura se libera en forma de energía:

12H+13H24He+01n+E^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n} + E

La fusión es el proceso que alimenta las estrellas y libera grandes cantidades de energía, ya que el producto se encuentra mucho más cerca del máximo de estabilidad.

Relación con la fisión nuclear

La fisión nuclear consiste en la ruptura de un núcleo pesado (inestable, con gran AA) en dos o más núcleos más pequeños. Los núcleos resultantes tienen mayor energía de ligadura por nucleón que el núcleo original, por lo que son más estables. La diferencia de energía se libera:

92235U+01n56141Ba+3692Kr+301n+E^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{141}_{56}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3\,^1_0\text{n} + E

La fisión es la base de los reactores nucleares y de las bombas atómicas. Los fragmentos resultantes se sitúan en la zona de mayor estabilidad de la curva.

Conclusión

Tanto la fusión (núcleos ligeros \rightarrow núcleo más estable) como la fisión (núcleo pesado \rightarrow núcleos más estables) son procesos en los que el sistema evoluciona hacia una mayor estabilidad nuclear (mayor energía de ligadura por nucleón), liberando energía en el proceso. Ambos procesos convergen hacia el hierro 56^{56}Fe como núcleo más estable.