Hay ciertos isótopos naturales que son inestables debido a los números desequilibrados de protones y neutrones Ellos tienen en su núcleo de átomos. Por lo tanto, para estabilizarse, estos isótopos experimentan un proceso espontáneo llamado desintegración radioactiva. La descomposición radioactiva hace que un isótopo de un elemento en particular se convierta en un isótopo de un elemento diferente. Existen diferentes vías de descomposición, como la emisión de positrones, la emisión de negatrones y la captura de electrones. La emisión de positrones es la liberación de un positrón y un neutrino electrónico en el proceso de desintegración radiactiva. La captura de electrones es un proceso que emite un neutrino electrónico. Ambos procesos tienen lugar en núcleos ricos en protones.. En la emisión de positrones, un protón dentro del núcleo radiactivo se convierte en un neutrón mientras libera un positrón; En la captura de electrones, un núcleo rico en protones de un átomo neutro absorbe un electrón de la capa interna que luego convierte un protón en un neutrón, emitiendo un neutrino electrónico.. Esta es la principal diferencia entre emisión de positrones y captura de electrones..
1. ¿Qué es la emisión de positrones?
- Definición, Principio, Ejemplo
2. ¿Qué es la captura de electrones?
- Definición, Principio, Ejemplo
3. ¿Cuáles son las similitudes entre la emisión de positrones y la captura de electrones?
- Esquema de características comunes
4. ¿Cuál es la diferencia entre la emisión de positrones y la captura de electrones?
- Comparación de diferencias clave
Términos clave: Átomo, electrón, neutrino electrónico, núcleo, neutrón, positrón, protón, decaimiento radioactivo
La emisión de positrones es un tipo de descomposición radiactiva en la que un protón dentro de un núcleo radiactivo se convierte en un neutrón mientras libera un positrón y un neutrino electrónico. Esto también se conoce como beta más decaimiento. Un positrón es una partícula subatómica con la misma masa que un electrón y una carga numéricamente igual pero positiva. También se le llama partícula beta (β+ o e +). Un neutrino electrónico (Ve) es una partícula subatómica que no tiene carga eléctrica neta. La emisión de positrones tiene lugar en núcleos radiactivos ricos en protones..
Figura 1: Emisión de positrones en un diagrama
En la emisión de positrones, el número atómico del núcleo disminuye en 1. El número atómico de un átomo es el número total de protones presentes en el núcleo. Pero en la emisión de positrones, uno de estos protones sufre una conversión. Causa la reducción del número atómico. Sin embargo, el número de masa del átomo seguirá siendo el mismo. Esto se debe a que el protón se convierte en un neutrón y el número de masa es la suma de protones y neutrones en el átomo. Seguir la reacción nuclear es un ejemplo de emisión de positrones..
611C → 511B + e+ + Ve + energía
Este es un isótopo del carbono. Es un isótopo radiactivo del carbono. Se descompone en boro-11 a través de la emisión de positrones. El boro-11 es un isótopo estable del boro..
La captura de electrones es un tipo de descomposición radiactiva en la que el núcleo de un átomo absorbe un electrón de la capa interna y convierte un protón en un neutrón que libera un neutrino electrónico y una radiación gamma. Este proceso tiene lugar en núcleos ricos en protones. Un electrón de la capa interna es un electrón de un nivel de energía interno del átomo (por ejemplo, la capa K, la capa L). Simultáneamente, este proceso provoca la liberación de un neutrino electrónico. La reacción nuclear para el proceso se puede dar de la siguiente manera.
P + e- → n + Ve + γ
Figura 2: Principio de captura de electrones
La captura de electrones causa la reducción de un número atómico en 1 porque el número atómico es el número total de protones en un núcleo atómico, y en este proceso, un protón sufre una conversión en un neutrón. Sin embargo, el número de masa no cambia. Dado que la captura de electrones produce una pérdida de un electrón en la capa de electrones, se equilibra con la pérdida de un protón (carga positiva), por lo que el átomo permanece eléctricamente neutral..
13norte7 + mi- → 13do6 + Ve + γ
La reacción anterior da la captura de electrones de un isótopo de nitrógeno. Forma un átomo de carbono-13 junto con un neutrino electrónico y radiación gamma. El carbono-13 es un isótopo natural y estable del carbono..
Emisión de positrones: La emisión de positrones es un tipo de descomposición radioactiva en la cual un protón dentro de un núcleo radiactivo se convierte en un neutrón mientras libera un positrón y un neutrino electrónico..
Captura de electrones: La captura de electrones es un tipo de descomposición radiactiva en la que el núcleo de un átomo absorbe un electrón de la capa interna y convierte un protón en un neutrón, liberando un neutrino electrónico y una radiación gamma..
Emisión de positrones: La emisión de positrones emite un positrón junto con un neutrino electrónico..
Captura de electrones: La captura de electrones emite un neutrino electrónico y radiación gamma..
Emisión de positrones: La emisión de positrones se produce como una conversión de un protón en un neutrón, un positrón y un neutrino electrónico..
Captura de electrones: La captura de electrones se produce como una conversión de un protón en un neutrón y un neutrino electrónico mediante la absorción de un electrón de capa interna.
La desintegración radioactiva de un isótopo inestable de un elemento particular convierte ese isótopo en un isótopo diferente de un elemento químico diferente. Hay varias vías de decadencia. La emisión de positrones y la captura de electrones son dos de estas vías. La principal diferencia entre la emisión de positrones y la captura de electrones es que, en la emisión de positrones, un protón dentro del núcleo radiactivo se convierte en un neutrón mientras libera un positrón mientras que, en la captura de electrones, un núcleo rico en protones de un átomo neutro absorbe una capa interna electrón que luego convierte un protón en un neutrón que emite un neutrino electrónico.
1. Helmenstine, Anne Marie. “Definición de captura de electrones”. ThoughtCo, 25 de junio de 2014, disponible aquí.
2. "Decay Pathways". Chemistry LibreTexts, Libretexts, 10 de junio de 2017, disponible aquí.
1. "Beta-plus Decay" Por Master-m1000 - Trabajo propio basado en: Beta-minus Decay.svg por Inductiveload (dominio público) a través de Commons Wikimedia
2. "Captura de electrones" por Master-m1000 - y de fabricación propia. Esta imagen vectorial se creó con Inkscape (dominio público) a través de Commons Wikimedia