En la ciencia nuclear, la cadena de decaimiento del refiere al decaimiento radiactivo de diversos productos de decaimiento radiactivos discretos como serie encadenada de transformaciones. La mayoría de los elementos radiactivos no decaen directo a un estado estable, sino experimentan algo una serie de decaen hasta que un isótopo estable se alcance eventual.
Las etapas del decaimiento son referidas por su relación a las etapas anteriores o subsecuentes. Un isótopo del padre del es uno que experimenta decaimiento para formar un isótopo de la hija del . El isótopo de la hija puede ser estable o puede decaer para formar un isótopo de la hija sus los propios. Llaman la hija de un isótopo de la hija a veces un isótopo de la nieta del .
La época que lleva para un átomo del solo padre al decaimiento un átomo de su hija el isótopo puede variar extensamente, no sólo para diversas cadenas de la padre-hija, pero también para los pairings idénticos de los isótopos del padre y de la hija. Mientras que ocurre el decaimiento de un solo átomo espontáneo, el decaimiento de una población inicial de átomos idénticos en un cierto plazo, el t, sigue una distribución exponencial de decaimiento, e-λt, donde el λ se llama un constante de decaimiento . Debido a esta naturaleza exponencial, una de las características de un isótopo es su período, el tiempo por el cual la mitad de un número inicial de radioisótopos idénticos del padre ha decaído a sus hijas. Los períodos se han determinado en los laboratorios para los millares de radioisótopos (o, los radionúclidos . Éstos pueden extenderse de casi tanto como los años 1019 o más instantáneo a.
Las etapas intermedias emiten a menudo más radiactividad que el radioisótopo original. Por ejemplo, el uranio natural no es perceptiblemente radiactivo, pero las muestras de la pechblenda, un mineral de uranio, son radiactivas debido a el radio y otros isótopos de la hija que contienen. No sólo son los isótopos inestables del radio emisores radiactivos significativos, pero también generan el radón gaseoso como la etapa siguiente en la cadena de decaimiento. Así, el radón es un gas radiactivo natural, que es la causa principal del cáncer de pulmón en no fumadores.
Tres cadenas de decaimiento principales (o las familias) se observan en la naturaleza, comúnmente llamada la serie del torio, la serie del radio (no serie de uranio ), y la serie del actinio, representando tres de estas cuatro clases, y terminando en tres diferentes, los isótopos estables llevan . El número total de cada isótopo en estas cadenas se puede representar como el n +2 del n del A =4, del A =4 y A=4 n +3, respectivamente. Los isótopos que comenzaban de estos tres han existido desde la formación de la tierra. La cuarta cadena, la serie del neptunio con el n +1 del A =4, debido al tiempo absolutamente corto del período de su 237Np del isótopo que comienza, está ya extinta, a excepción del paso tarifa-limitador final. El isótopo de la conclusión de esta cadena es el 205Tl . Algunas más viejas fuentes dan el isótopo final como 209Bi, pero fue descubierto recientemente que 209Bi es radiactivo con el período de los años 1.
Hay también muchas cadenas más cortas, por ejemplo el carbono-14 . En la tierra, la mayor parte de los isótopos que comienzan de estas cadenas son generados por la radiación cósmica .
En las tablas abajo, las ramas de menor importancia del decaimiento (con el cociente de ramificación de menos de 0. El lanzamiento de la energía incluye la energía cinética total de todas las partículas emitidas (quanta gammas de las partículas alfa de los electrones, electrones de taladro de los neutrinos y radiografías y el núcleo del retroceso.
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