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Fundamentos

Descargar - SEFM, Sociedad Española de Física Médica

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Tema 1<br />

Interacción de la radiación con la materia<br />

10 0<br />

KYZ<br />

KL 3<br />

KL 2<br />

probabilidad<br />

10 -1<br />

KY<br />

KM 3<br />

KM 2<br />

10 -2<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />

Z<br />

Figura 24. Las curvas continuas representan las probabilidades de las transiciones no radiativas<br />

(KYZ) y radiativas (KY) consecuencia de una vacante en la capa K, mientras que<br />

las curvas a trazos indican las transiciones radiativas más probables (KL 2<br />

, KL 3<br />

, KM 2<br />

y KM 3<br />

)<br />

[39].<br />

5. Interacción de los neutrones con la materia<br />

Al igual que el fotón, el neutrón carece de carga eléctrica, y por lo tanto no<br />

experimenta interacciones culombianas con los núcleos y electrones del medio<br />

atravesado 6 . Su principal forma de interacción es mediante la fuerza fuerte<br />

con los núcleos. Como la fuerza fuerte es de muy corto alcance y los núcleos<br />

ocupan un volumen minúsculo en comparación con el tamaño atómico, no es<br />

de extrañar que los neutrones sean partículas muy penetrantes. Se les considera,<br />

junto con los fotones, radiación indirectamente ionizante. Por otro lado<br />

el neutrón posee una masa en reposo similar a la del protón, y es una partícula<br />

inestable, con un período de unos 10.6 min.<br />

Los neutrones pueden experimentar diversos procesos nucleares, principalmente<br />

dispersiones elásticas y reacciones de absorción. Debido a la considerable<br />

dependencia con la energía de tales interacciones, es habitual clasificar<br />

a los neutrones atendiendo a su energía cinética (véase la tabla 1).<br />

6<br />

Despreciamos la interacción magnética entre el espín del neutrón y los espines de los electrones y núcleos.<br />

[ 69 ]

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