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774 Capítulo 39 La física nuclear y el núcleo<br />

14 N<br />

17_<br />

4 14<br />

- + N<br />

18t<br />

!h + ,7o<br />

2 ‘ 7 ' \ 9 ¡ ' \<br />

Figura 39.8 Choque de una partícula alfa contra un núcleo de nitrógeno 14.<br />

Conservación de la masa-energía: La masa-energía total de un sistem a debe<br />

perm anecer inalterada en una reacción nuclear.<br />

Ahora se analizará lo que sucede cuando una partícula alfa \ a golpea un núcleo en una<br />

muestra de gas nitrógeno 'yN. (Consulte la figura 39.9.) El primer paso es la entrada de la partícula<br />

alfa que añade 2 protones y 2 neutrones al núcleo. El número atómico Z se incrementa<br />

en 2, y el número de masa A aumenta en 4. El núcleo resultante es un núcleo compuesto inestable<br />

de flúor ^F . Este núcleo inestable se desintegra rápidamente produciendo los productos<br />

finales, oxígeno ’gO e hidrógeno }H. La reacción total se puede escribir como<br />

¡a + + l¡0 (39.15)<br />

Observe cómo la carga y los nucleones se conservan en estas reacciones. Hay una carga<br />

neta de +9e antes de la reacción y una carga neta de +9e después de la reacción, y hay 18<br />

nucleones antes y después de la reacción.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- — — . . . ---------------------- ------------ —<br />

Fisión nuclear<br />

Antes del descubrimiento del neutrón en 1932, las partículas alfa y los protones eran<br />

las partículas fundamentales usadas para bombardear el núcleo atómico, pero como todas las<br />

partículas con carga, tenían la desventaja de ser repelidas electrostáticamente por el núcleo.<br />

En consecuencia, se requerían grandes cantidades de energía antes de que se llevaran a cabo<br />

las reacciones nucleares.<br />

Puesto que los neutrones no tienen carga eléctrica, pueden penetrar fácilmente el núcleo<br />

de un átomo sin que se presente la repulsión de Coulomb (electrostática). Los neutrones rápidos<br />

pueden pasar por completo a través de un núcleo o pueden provocar su desintegración.<br />

Los neutrones lentos pueden ser capturados por el núcleo, originando un isótopo inestable,<br />

que a su vez se puede desintegrar.<br />

Siempre que la absorción de un neutrón que ingresa origina que un núcleo se divida en<br />

dos núcleos más pequeños, la reacción se denomina fisión nuclear y los núcleos producidos<br />

se llaman fragmentos de fisión.<br />

La fisión nuclear es el proceso por el cual los núcleos pesados se dividen en<br />

dos o más núcleos de números de masa interm edios.<br />

Cuando un neutrón lento es capturado por un núcleo de uranio ^ U , se produce un núcleo<br />

inestable (2l\ U) que puede decaer de varias formas hasta producir núcleos más pequeños (véase<br />

la figura 39.9). Dichas reacciones de fisión pueden producir neutrones rápidos, partículas beta<br />

y rayos gamma además de los núcleos producto. Por esta razón, los productos de un proceso de<br />

fisión, incluso los que se producen en una explosión nuclear, son altamente radiactivos.

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