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Emisión de protones

La desintegración de un núcleo A rico en protones puebla los estados excitados de un núcleo hijo B mediante emisión β+ o captura de electrones (EC). Los estados excitados que se encuentran por debajo de la energía de separación de los protones (Sp) se desintegran mediante emisión γ hacia el estado fundamental del núcleo hijo B. Para los estados excitados superiores existe un canal de desintegración competitivo de emisión de protones hacia el núcleo hijo C, denominado emisión de protones con retardo β.

La emisión de protones (también conocida como radiactividad de protones ) es un tipo raro de desintegración radiactiva en la que un protón es expulsado de un núcleo . La emisión de protones puede ocurrir desde estados excitados de alta posición en un núcleo después de una desintegración beta , en cuyo caso el proceso se conoce como emisión de protones retardada en beta, o puede ocurrir desde el estado fundamental (o un isómero de baja posición ) de núcleos muy ricos en protones, en cuyo caso el proceso es muy similar a la desintegración alfa . [ cita requerida ] Para que un protón escape de un núcleo, la energía de separación del protón debe ser negativa (Sp < 0); por lo tanto, el protón no está ligado y sale del núcleo por efecto túnel en un tiempo finito. La tasa de emisión de protones está gobernada por los potenciales nuclear, de Coulomb y centrífugo del núcleo, donde el potencial centrífugo afecta una gran parte de la tasa de emisión de protones. La vida media de un núcleo con respecto a la emisión de protones se ve afectada por la energía del protón y su momento angular orbital. [1] La emisión de protones no se observa en isótopos naturales; los emisores de protones pueden producirse mediante reacciones nucleares , generalmente utilizando aceleradores de partículas lineales .

Aunque ya en 1969 se observó una emisión rápida (es decir, no beta-retardada) de protones a partir de un isómero del cobalto-53 , no se encontraron otros estados emisores de protones hasta 1981, cuando se observaron los estados fundamentales radiactivos de protones del lutecio-151 y el tulio-147 en experimentos en el GSI en Alemania Occidental. [2] La investigación en este campo floreció después de este avance, y hasta la fecha se ha descubierto que más de 25 isótopos exhiben emisión de protones. El estudio de la emisión de protones ha ayudado a comprender la deformación nuclear, las masas y la estructura, y es un ejemplo puro de efecto túnel cuántico .

En 2002, en experimentos realizados en el GSI y el GANIL ( Gran Acelerador Nacional de Iones de Lourds en Caen ), se observó la emisión simultánea de dos protones desde el núcleo de hierro-45 . [3] En 2005, se determinó experimentalmente (en las mismas instalaciones) que el zinc-54 también puede sufrir una doble desintegración de protones. [4]

Véase también

Referencias

  1. ^ Poenaru, Dorin N.; Rebel, Heinigerd; Wentz, Jürgen, eds. (2001). Núcleos lejos de la estabilidad y astrofísica. Dordrecht: Springer Netherlands. págs. 79-81. doi :10.1007/978-94-010-0708-5. ISBN . 978-0-7923-6937-0.
  2. ^ S. Hofmann (1996). "Capítulo 3: Radiactividad de protones". En Dorin N. Poseru (ed.). Modos de desintegración nuclear . Bristol: Institute of Physics Publishing. págs. 143–203. ISBN 0-7503-0338-7.
  3. ^ Armand, Dominique (6 de junio de 2002). «Un nuevo modo de desintegración radiactiva». CNRS . Archivado desde el original el 4 de febrero de 2005. Consultado el 7 de enero de 2022 .
  4. ^ Blank, Bertram; Ploszajczak, Marek (17 de diciembre de 2013). "Radiactividad de dos protones". Informes sobre el progreso en física . 71 (4): 046301. arXiv : 0709.3797 . doi :10.1088/0034-4885/71/4/046301. S2CID  119276805.

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