Partícula beta: diferenças entre revisões

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Devido à presença do neutrino, o átomo e a partícula beta normalmente não retrocedem em direções opostas. Essa observação é na verdade o que levou [[Wolfgang Pauli]] a postular a existência de neutrinos a fim de impedir a violação das leis de conservação de energia e [[quantidade de movimento linear|momento linear]]. O decaimento beta é mediado pela [[força nuclear fraca]].
Devido à presença do neutrino, o átomo e a partícula beta normalmente não retrocedem em direções opostas. Essa observação é na verdade o que levou [[Wolfgang Pauli]] a postular a existência de neutrinos a fim de impedir a violação das leis de conservação de energia e [[quantidade de movimento linear|momento linear]]. O decaimento beta é mediado pela [[força nuclear fraca]].


Partículas beta em geral saem do átomo emissor com uma velocidade de 70.000 a 300.000 Quilômetros por segundo(velocidade da luz) e têm um alcance de aproximadamente 10 vezes maior do que [[partícula alfa|partículas alfa]] e uma força de [[ionização]] cerca de um décimo das partículas alfa. Elas são completamente paradas por uns poucos milímetros de [[alumínio]].
Partículas beta em geral saem do átomo emissor com uma velocidade de 70.000 a 300.000 Quilômetros por segundo(velocidade da luz) e têm um alcance de aproximadamente 10 vezes maior do que [[partícula alfa|partículas alfa]] e uma força de [[ionização]] cerca de um décimo das partículas alfa. Elas são completamente paradas por 0,6 cm de [[alumínio]]<ref>Livro "Química", de Tito Miragaia Peruzzo e Eduardo Leite do Canto, Volume Único. Página 191, Capítulo 17, Reações Nucleares.</ref>


A metralhadora de elétrons no tubo de [[televisão]] pode também ser considerada uma fonte de radiação beta, a qual é absorvida pelo [[fósforo]] recobrindo dentro do tubo para criar [[luz]].
A metralhadora de elétrons no tubo de [[televisão]] pode também ser considerada uma fonte de radiação beta, a qual é absorvida pelo [[fósforo]] recobrindo dentro do tubo para criar [[luz]].
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Revisão das 21h15min de 30 de julho de 2011

Decaimento beta.

A radiação beta é uma forma de radiação ionizante emitida por certos tipos de núcleos radiativos. Como exemplo podem ser citados potássio-40, carbono-14, iodo-132, bário-126 entre outros. O decaimento beta é amplamente utilizado na medicina em fontes de braquiterapia para o tratamento de câncer e diagnósticos médicos.

Esta radiação ocorre na forma de partículas beta (β), que são elétrons de alta energia ou pósitrons emitidos de núcleos atômicos num processo conhecido como decaimento beta. Existem duas formas de decaimento beta, β e β+.

No decaimento β, um nêutron é convertido num próton, com emissão de um elétron e de um antineutrino de elétron (a antipartícula do neutrino):

No decaimento β+, um próton é convertido num neutron, com a emissão de um posítron, e de um neutrino de elétron:

Devido à presença do neutrino, o átomo e a partícula beta normalmente não retrocedem em direções opostas. Essa observação é na verdade o que levou Wolfgang Pauli a postular a existência de neutrinos a fim de impedir a violação das leis de conservação de energia e momento linear. O decaimento beta é mediado pela força nuclear fraca.

Partículas beta em geral saem do átomo emissor com uma velocidade de 70.000 a 300.000 Quilômetros por segundo(velocidade da luz) e têm um alcance de aproximadamente 10 vezes maior do que partículas alfa e uma força de ionização cerca de um décimo das partículas alfa. Elas são completamente paradas por 0,6 cm de alumínio[1]

A metralhadora de elétrons no tubo de televisão pode também ser considerada uma fonte de radiação beta, a qual é absorvida pelo fósforo recobrindo dentro do tubo para criar luz.

Ver também

  1. Livro "Química", de Tito Miragaia Peruzzo e Eduardo Leite do Canto, Volume Único. Página 191, Capítulo 17, Reações Nucleares.

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