Diferencia de masa neutrón - hidrógeno

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Transcripción de la presentación:

Diferencia de masa neutrón - hidrógeno Determinar la masa del neutron es fundamental para evaluar la energía de ligadura de los núcleos. Siendo neutro, no es posible hacer espectroscopía de masas. Su masa debe ser determinada a partir de la energética de las reacciones nucleares.

Umbral para reacciones con tritio La más directa y acertada determinación de n - 1H es obtenida midiendo el Q de la reacción: En contraste con las reacciones discutidas previamente , esta reacción tiene un valor Q negativo. Recordemos que: La reacción no puede tener lugar si la energía cinética inicial (CM) es menor que un valor mínimo

Umbral para reacciones con tritio T1 es la energía umbral medida en el Laboratorio.

Umbral para reacciones con tritio Escala de energía en Mev.

Umbral para reacciones con tritio El neutron es cerca de 2,5 m0 más pesado que el protón. Desintegración radiactiva del neutrón libre Un neutrón que evade la captura por un núcleo puede desintegrarse con emisión β-

Energía de ligadura del deuteron Energía de fotones emitidos cuándo neutrones lentos son capturados por hidrógeno

Energía de ligadura del núcleo. El agregado de protones y neutrones dentro del núcleo se mantiene unido por fuertes fuerzas de atracción entre los nucleones. También existen fuerzas de repulsión de corto alcance. Por eso el núcleo tiene un radio proporcional a : Si no existieran las fuerzas repulsivas el núcleo colapsaría en un radio pequeño del orden del rango de la fuerza nucleón-nucleón ≈ 2.10-13 cm

Packing fraction M: masa atómica neutral A: número másico corrección pequeña ≈ -10-3que relaciona la masa del isótopo con el número másico. Por definición P =0 para 12C.

Energía de ligadura del núcleo

Energía de ligadura en el modelo protón-neutrón Cuando se supone que protones y neutrones son los únicos constituyentes elementales de los núcleos, el defecto de masa o la energía de ligadura B, del núcleo es: Introduciendo los electrones atómicos y despreciando la diferencia de energía de ligadura de éstos en el hidrógeno y en el isótopo de masa M:

Energía de ligadura en el modelo protón-neutrón La energía de ligadura se el trabajo necesario para descomponer el núcleo en neutrones y protones. Es la energía liberada cuando Z protones y N neutrones se unen para formar el núcleo. Ejemplos: Fotodesintegración del deuterón: Captura radioactiva de neutrones por 1H: La energía de ligadura del deuterón es el valor Q de la reacción de síntesis o el valor (-Q) de la reacción de disociación.

Energía de ligadura de los núcleos livianos A partir de los valores de masas atómicas se pueden estimar las energías de ligaduras.

Energía de ligadura de los núcleos livianos El Deuterón: posee una muy baja energía de ligadura. El protón y el neutrón tiene una inusualmente gran separación durante la mayor parte del tiempo. La partícula α: representa la menor configuración nuclear con capas neutrónicas y protónicas cerradas. Nucleones 1s

Energía de ligadura media por nucleón La energía de ligadura media es un parámetro importante para

Energía de ligadura media por nucleón

Energía de ligadura media por nucleón El exceso de masa del neutrón (MN-1) es el término predominante Si analizamos la variación de B/A para : Para A<28 hay una prominente presencia de ciclos recurrentes, correspondientes a nucleídos con máxima energía de ligadura. Estos tienen A múltiplo de 4 y se corresponden con secuencias de capas de cuatro nucleones completadas.

Curva de energía de ligadura Fe56 Al27 Cl35 Ar40 Energía de ligadura media por nucleón (en MeV) 6 7 5 1 4 8 3 9 2 Sr86 8.8 Xe124 Cu63 As75 Xe136 Ne20 Mo98 Xe130 W182 Pt208 O16 U238 F19 Pt194 C12 N14 U235 He4 Be11 Fisión Be9 Li7 Aspectos especiales: Li6 Fusión Después de A = 238, el valor muestra un rápido decrecimiento . Esto hace a los elementos transuránicos completamente inestables y radiactivos. Para A entre 4 y 20, las curva muestra picos cíclicos correspondiendo a 2He4, 4Be8, 6C12, 8O16 y 10Ne20. Esto muestra que la B/N de estos núcleos es mayor que la de sus inmediatos vecinos . Cada uno de estos núcleos puede ser formado agregando una partícula alfa a su antecesor. La B/N de nucleídos muy livianos como 1H2 es muy pequeña. 2. Inicialmente , hay un rápido incremento en el valor de la B/N. 9. La caída de la curva a bajos números másicos indica que los núcleos pueden fusionarse para devenir más estables. La caída de la curva a altos números másicos indica que los nucleones están menos ligados y los núcleos pueden fisionarse para devenir más estables. 6. Después de A = 120, el valor decrece y cae a 7.6 MeV para el Uranio. Después de A = 20, hay un gradual incremento de la B/N. El máximo valor de 8.8 MeV se obtiene a A = 56. Entonces, el núcleo de hierro es el más estable. Las B/N de nucleídos con número de masa de 40 to 120 son próximas al valor máximo. Estos elementos son altamente estables y no radiactivos. Región de máxima estabilidad H3 He3 H2 H1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Número Másico (A) 56

Energía de ligadura media por nucleón Aspectos especiales: 1. La B/N de nucleídos muy livianos como 1H2 es muy pequeña. 2. Inicialmente , hay un rápido incremento en el valor de la B/N. Para A entre 4 y 20, las curva muestra picos cíclicos correspondiendo a 2He4, 6C12, 8O16 y 10Ne20. Esto muestra que la B/N de estos núcleos es mayor que la de sus inmediatos vecinos . Cada uno de estos núcleos puede ser formado agregando una partícula alfa a su antecesor. Después de A = 20, hay un gradual incremento de la B/N. El máximo valor de 8.8 MeV se obtiene a A = 56. Entonces, el núcleo de hierro es el más estable.

Energía de ligadura media por nucleón Las B/N de nucleídos con número de masa de 40 to 120 son próximas al valor máximo. Estos elementos son altamente estables y no radiactivos. Después de A = 120, el valor decrece y cae a 7.6 MeV para el Uranio. Después de A = 238, el valor muestra un rápido decrecimiento . Esto hace a los elementos transuránicos completamente inestables y radiactivos. La caída de la curva a altos números másicos indica que los nucleones están menos ligados y los núcleos pueden fisionarse para devenir más estables. 9. La caída de la curva a bajos números másicos indica que los núcleos pueden fusionarse para devenir más estables.