Différence entre l'émission de positons et la capture d'électrons | Emission de positrons vs capture d'électrons

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Différence clé - Emission de positrons vs capture d'électrons

Emission de positrons et capture d'électrons et sont deux types de processus nucléaires. Bien qu'ils entraînent des changements dans le noyau, ces deux processus se déroulent de deux manières différentes. Ces deux processus radioactifs se produisent dans des noyaux instables où il y a trop de protons et moins de neutrons. Pour résoudre ce problème, ces processus ont pour résultat de transformer un proton dans le noyau en un neutron; mais de deux manières différentes. En émission de positrons, un positron (opposé à un électron) est également créé en plus du neutron. Dans la capture d'électrons, le noyau instable capte l'un des électrons de l'une de ses orbitales, puis produit un neutron. Il s'agit de la différence clé entre l'émission de positons et la capture d'électrons.

Qu'est-ce que l'émission de positrons?

L'émission de positron est un type de désintégration radioactive et un sous-type de désintégration bêta et est également connue sous le nom de bêta plus décroissance ( ). Ce processus implique la conversion d'un proton en un neutron à l'intérieur d'un noyau radionucléide tout en libérant un positron et un neutrino électronique (ν e ). La décroissance du positron se produit généralement dans les grands radionucléides riches en protons, parce que ce processus diminue le nombre de protons par rapport au nombre de neutrons. Cela conduit également à la transmutation nucléaire, produisant un atome d'un élément chimique dans un élément avec un numéro atomique qui est inférieur d'une unité.

Qu'est-ce que la capture d'électrons?

La capture d'électrons (également appelée capture d'électrons K, capture K ou capture d'électrons L, capture L ) implique l'absorption d'un électron atomique interne, habituellement de sa coquille électronique K ou L par un noyau riche en protons d'un atome électriquement neutre. Dans ce processus, deux choses se produisent simultanément; un proton nucléaire se transforme en un neutron après avoir réagi avec un électron qui tombe dans le noyau à partir d'une de ses orbitales et l'émission d'un neutrino électronique. De plus, beaucoup d'énergie est libérée sous forme de rayons gamma.

Quelle est la différence entre l'émission de positrons et la capture d'électrons?

Représentation par une équation:

Emission de positons:

Un exemple d'une émission de positrons (β + décroissance) est présenté ci-dessous.

Notes:

  • Le nucléide qui se désintègre est celui du côté gauche de l'équation.
  • L'ordre des nucléides à droite peut être dans n'importe quel ordre.
  • La façon générale de représenter une émission de positons est comme ci-dessus.
  • Le nombre de masse et le nombre atomique du neutrino sont zéro.
  • Le symbole du neutrino est la lettre grecque "nu. "

Capture d'électrons:

Un exemple de capture d'électrons est montré ci-dessous.

Notes:

  • Le nucléide qui se désintègre est écrit sur le côté gauche de l'équation.
  • L'électron doit également être écrit sur le côté gauche.
  • Un neutrino est également impliqué dans ce processus. Il est éjecté du noyau où l'électron réagit; donc il est écrit sur le côté droit.
  • La façon générale de représenter une capture d'électrons est comme ci-dessus.

Émission de positons:

Émission de positons:

Capture d'électrons:

Caractéristiques de l'émission de positons et de la capture d'électrons:

Émission de positons: La décroissance de positrons peut être considérée comme la image miroir de la désintégration bêta. Quelques autres caractéristiques spéciales incluent

  • Un proton devient un neutron à la suite d'un processus radioactif qui se produit à l'intérieur du noyau d'un atome.
  • Ce processus aboutit à l'émission d'un positron et d'un neutrino qui se déplace dans l'espace.
  • Ce processus conduit à la réduction du nombre atomique d'une unité et le nombre de masse reste inchangé.

Capture d'électrons: La capture d'électrons ne se produit pas de la même manière que les autres désintégrations radioactives telles que l'alpha, le bêta ou la position. Dans la capture d'électrons, quelque chose entre dans le noyau, mais toutes les autres désintégrations impliquent de tirer quelque chose hors du noyau.

Certaines autres caractéristiques importantes comprennent

  • Un électron du niveau d'énergie le plus proche (principalement de la coquille K ou de la coquille L) tombe dans le noyau, ce qui fait qu'un proton devient un neutron.
  • Un neutrino est émis par le noyau.
  • Le nombre atomique diminue d'une unité et le nombre de masse reste inchangé.

Définitions:

Transmutation nucléaire:

Méthode radioactive artificielle de transformation d'un élément / isotope en un autre élément / isotope. Les atomes stables peuvent être transformés en atomes radioactifs par bombardement avec des particules à grande vitesse.

Nucléide:

type distinct d'atome ou de noyau caractérisé par un nombre spécifique de protons et de neutrons.

Neutrino:

Un neutrino est une particule subatomique sans charge électrique

Références: "Ecriture Positron Decay et Electron Capture Equations" - Chemteam Positron Decay "-Youtube " Capture d'électrons "- Wikipedia " Emission de positrons "- Wikimedia