Fotofisión
| Física nuclear
• Núcleu • Nucleones (p, n) • Matèria nuclear • Força nuclear • Estructura nuclear • Processos nuclears |
La fotofisión és un procés en el que un núcleu atòmic, despuix d'absorbir un raig gamma, experimenta un procés de fissió nuclear i es dividix en dos o més fragments.
La reacció va ser descoberta en 1940 per un chicotet equip d'ingeniers i científics que operaven el Westinghouse Atom Smasher en els Laboratoris d'Investigació de la companyia de Forest Hills (Pennsilvània).[1] Varen utilisar un fes de protones de 5 MeV per a bombardejar flúor i generar fotons d'alta energia, en els que es irradiaron mostres d'urani i tori.[2]
La radiació gamma d'energies modestes, d'unes poques decenes de MeV, pot induir la fissió en elements fisibles, com els actínits, el tori, l'urani,[3] el plutoni i el neptuni.[4] S'han realisat experiments en rajos gamma de molta major energia i s'ha descobert que la secció travessera efectiva per als processos de fotofisión varia poc dins del ranc baix dels GeV.[5]
George C. Baldwin i el seu equip varen realisar medicions dels rendiments de la fotofisión en urani i tori, junt en una investigació sobre la fotofisión en atres elements pesats, utilisant rajos X continus generats en un betatrón de 100 MeV de potència. La fissió es va detectar en presència d'un fondo intens de rajos X per mig d'una cámara diferencial i un amplificador llineal, estant la substància investigada recoberta sobre un electrodo d'una cambra. Varen deduir que la secció travessera màxima era de l'orde de 5 × 10−26 cm2 per a l'urani i la mitat per al tori. En els demés elements estudiats la secció travessera deu ser inferior a 10−29 cm2.[6]
Fotodesintegración
[editar | editar còdic]La fotodesintegración (fenomen també cridat fototransmutación) és un procés físic similar pero diferent, en el que un raig gamma d'energia extremadament alta interactua en un núcleu atòmic i fa que entre en un estat excitat, que immediatament decau emetent una partícula subatòmica.
Referències
[editar | editar còdic]- ↑ “An Unlikely Atomic Landscape: Forest Hills and the Westinghouse Atom Smasher” (1 de setembre 2015). Western Pennsylvania History Magazine 98 (3): 36–49. Senator John Heinz History Center.
- ↑ “Photo-Fission of Uranium and Thorium” . Physical Review 59 (1): 57–62. doi:. Bibcode: 1941PhRv...59...57H.
- ↑ “Near-barrier Photofission in 232Th and 238O” . Physical Review C 98 (5): 054609. doi:. Bibcode: 2018PhRvC..98i4609S.
- ↑ “Delayed neutron yields and spectra from photofission of actinides with bremsstrahlung photons below 20 MeV.” . Journal of Physics: Conference Séries 41 (1): 241–247. IOP Publishing. doi:. ISSN 1742-6588. Bibcode: 2006JPhCS..41..241D.
- ↑ “Photofission of Heavy Nuclei at Energies up to 4 GeV” . Physical Review Letters 84 (25): 5740–5743. doi:. ISSN 0031-9007. PMID 10991043. Bibcode: 2000PhRvL..84.5740C.
- ↑ “Photo-Fission in Heavy Elements” . Physical Review 71 (1): 3–10. American Physical Society (APS). doi:. ISSN 0031-899X. Bibcode: 1947PhRv...71....3B.
Referències
[editar | editar còdic]
- Este artícul conté una traducció derivada de «Fotofisión» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.
