Opi

Beetahajoaminen — Elektroni ei ollut valmiina ytimessä

Z kasvaa yhdellä, koska neutroni muuttuu protoniksi. A ei muutu, sillä nukleonien määrä säilyy. Varaus säilyy: 0=(+1)+(−1)+0.

Elektroni ei ollut valmiina ytimessä

Z kasvaa yhdellä, koska neutroni muuttuu protoniksi. A ei muutu, sillä nukleonien määrä säilyy. Varaus säilyy: 0=(+1)+(−1)+0.

Sähkövarauksen säilyminen

Beeta-miinus-hajoamisessa ytimen neutroni muuttuu protoniksi ja samalla syntyvät elektroni sekä elektronin antineutriino: n → p + e⁻ + ν̄ₑ. Protoniluku kasvaa yhdellä, mutta massaluku pysyy samana.

Miksi antineutriino tarvitaan

Beetaelektronia ei pidä ajatella ytimen sisällä valmiiksi säilytettynä elektronina. Elektroni syntyy heikossa vuorovaikutuksessa yhdessä antineutriinon kanssa, kun neutroni muuttuu protoniksi. Kyse on siis hiukkasten syntymisestä vuorovaikutuksessa, ei valmiin osan irtoamisesta.

Beeta-plus ja elektronisieppaus

Alussa neutronin varaus on 0. Lopussa protonin varaus on +e, elektronin −e ja antineutriinon 0, joten summa on edelleen 0. Koko ytimessä Z kasvaa yhdellä, mutta täydellisen reaktion sähkövaraus säilyy täsmälleen.

Beetahajoaminenn → p + e⁻ + ν̄ₑ

Elektroni ei ollut valmiina ytimessä

Beetaelektronien energia muodostaa jatkuvan spektrin. Jos lopussa olisi vain tytärydin ja elektroni, energiaa ja liikemäärää ei voitaisi säilyttää jokaisessa tapahtumassa. Antineutriino kuljettaa vaihtelevan osan energiasta ja liikemäärästä.

Beeta-miinus-hajoamisessa ytimen neutroni muuttuu protoniksi ja samalla syntyvät elektroni sekä elektronin antineutriino: n → p + e⁻ + ν̄ₑ. Protoniluku kasvaa yhdellä, mutta massaluku pysyy samana.