Emisión múltiple de rayos X durante la captura de electrones

En un entorno atómico, un β -El proceso de desintegración que compite con la emisión de positrones es la captura de electrones, en el que el núcleo absorbe uno de su nube de electrones atómicos, emitiendo únicamente un neutrino.

pag + mi norte + v mi
Tal proceso a menudo se llama captura K ya que mi lo más probable es que provenga de la capa K más interna de los electrones atómicos.

Un electrón externo reemplaza al electrón "faltante". Se emite un rayo X, igual en energía a la diferencia entre las dos capas de electrones. Vea lo siguiente .

Ahora que el electrón del orbital exterior ocupa el lugar del que estaba fuera de lugar, ¿no hay otra posición vacante? Entonces ¿Qué pasaría? ¿Ocupa el sitio superior una vez más el lugar del sitio inferior? Entonces, ¿este proceso se repite una y otra vez? ¿Eso implica que habría muchas emisiones de rayos X?

No entiendo a qué posición te refieres cuando dices "otra posición está vacante". Después de la captura, queda una única posición vacante en un caparazón interior. Un electrón de la capa exterior cae en esta posición, llenándola. ¿Dónde está su puesto "vacante"?
Quiero decir, si la vacante en la capa atómica k se llena con un electrón que cae de la capa L. Luego, se crearán vacantes en la capa L a medida que el electrón salte a la capa k.
¿Por qué cambiaste el título? Los rayos gamma son emitidos por el núcleo a medida que se desexcita de los estados excitados internos. Los rayos X son el resultado de transiciones de electrones atómicos. Su texto pregunta acerca de las radiografías.

Respuestas (1)

Múltiples radiografías son posibles.

Por lo general, cuando un núcleo sufre captura de electrones, termina en un estado excitado del núcleo hijo. La desexcitación del núcleo hijo normalmente expulsa su energía en forma de fotones. Dado que estos fotones se originan a partir de un proceso nuclear, generalmente se los conoce como rayos gamma (esta es una mejor definición que usar la energía para delinear los rayos gamma de los rayos X). La mayoría de las veces, se encuentran disponibles múltiples caminos hacia el estado final, lo que significa que se pueden producir gammas de diferentes energías. Además, si la desexcitación ocurre en una cascada, entonces son posibles múltiples gammas a partir de un decaimiento de captura de un solo electrón.

Luego está la relajación de la capa de electrones. Si eso da como resultado fotones, estos se llamarían rayos X. De hecho, es posible una cascada de energías de rayos X a medida que los electrones de las capas superiores llenan las vacantes inferiores. Además de la emisión de rayos X, también se pueden emitir electrones Auger. En realidad, para los átomos pesados, la emisión de electrones Auger es más relevante que la emisión de rayos X.

Para ver algunos ejemplos específicos de energías de rayos gamma y rayos X, consulte, por ejemplo, el gráfico en vivo de desintegraciones del OIEA.