Електрон не зберігався всередині ядра
Z збільшується на 1, бо нейтрон стає протоном; A не змінюється, бо число нуклонів те саме. Заряд зберігається: 0=(+1)+(−1)+0.
Збереження електричного заряду
Під час β⁻-розпаду нейтрон у ядрі перетворюється на протон, а також утворюються електрон і електронне антинейтрино: n → p + e⁻ + ν̄ₑ. Атомний номер ядра збільшується на один, а масове число залишається тим самим.
Навіщо потрібне антинейтрино
Бета-електрон не слід уявляти частинкою, яка заздалегідь сиділа в ядрі. Він виникає під час слабкої взаємодії разом з антинейтрино, коли нейтрон переходить у протон. Це фундаментально відрізняє β-розпад від простого викидання готової складової.
β⁺ і електронне захоплення
На рівні елементарного процесу початковий нейтрон має заряд 0. Після перетворення протон має +e, електрон −e, антинейтрино 0, тому сумарний заряд залишається нульовим. У ядрі число протонів Z збільшується на 1, але повний баланс заряду реакції зберігається.
Електрон не зберігався всередині ядра
Електрони β⁻ мають неперервний енергетичний спектр. Якби кінцевими продуктами були лише дочірнє ядро й електрон, енергія та імпульс не могли б зберігатися в кожній події. Антинейтрино забирає змінну частину енергії та імпульсу.
Під час β⁻-розпаду нейтрон у ядрі перетворюється на протон, а також утворюються електрон і електронне антинейтрино: n → p + e⁻ + ν̄ₑ. Атомний номер ядра збільшується на один, а масове число залишається тим самим.