¿Existe un término para la captura de electrones fuera del núcleo?

Mi libro de texto dice que la captura de electrones es cuando un protón en el núcleo 'captura' un electrón, lo que hace que se conviertan en un neutrón y un neutrino electrónico. Sin embargo, el nombre sugiere que solo funciona en el núcleo.

¿Existe un término para la captura de electrones entre un protón solitario y un electrón?

Respuestas (4)

Los requerimientos energéticos de

mi + pags norte + v mi
son tales que el electrón necesita alrededor 1.4 METRO mi V energía cinética relativa al protón para que la reacción se desarrolle en el espacio libre (debido a la diferencia de masa entre el protón y el neutrón). E incluso entonces, esta es una interacción débilmente mediada, por lo que tiene una sección transversal muy pequeña.

Hay relativamente pocos lugares donde se dan estas condiciones (ninguno que sea amigable para los humanos desprotegidos). Donde lo hacen (principalmente en el corazón de las estrellas), la reacción estará en equilibrio con la reacción inversa (desintegración beta del neutrón) con la fusión protón-neutrón eliminando los nucleones del equilibrio, y debido a la pequeña sección transversal y la fugaz naturaleza de los momentos en que se cumplen las condiciones previas, la tasa real es trivial incluso en comparación con el proceso muy lento de fusión protón-protón (si este evento fuera común en el sol, lo veríamos en los experimentos con neutrinos solares, pero no es así) .

El proceso puede llamarse neutronización o, a veces, desintegración beta inversa (aunque esto también puede referirse a una interacción protón-neutrino).

Ocurre entre protones y electrones libres en los núcleos de estrellas que colapsan inmediatamente antes de una supernova y como un proceso de equilibrio en la región de fluido de neutrones de una estrella de neutrones.

Dado que otros han hablado sobre la improbabilidad de la reacción, señalaré que el umbral de energía es más bajo que para crear un neutrón dentro de un núcleo (al menos mientras los neutrones libres no se degeneran) y es el más importante reacción en la creación de estrellas de neutrones y su posterior enfriamiento (junto con la desintegración beta).

Si tiene un solo protón, entonces ese solo protón es el núcleo, por lo tanto, sigue siendo captura de electrones, sin embargo, esto rara vez sucede para un solo protón, porque un neutrón libre tiene una vida media de aproximadamente 10 minutos, después de lo cual vuelve a decaer. en un protón, un electrón y un antineutrino.

Creo que sus preguntas se derivan de la inclusión de "... en el núcleo..." en la declaración del libro de texto. Si se elimina esta parte, obtienes "..."captura de electrones" es cuando un protón captura un electrón..." Por lo tanto, si el protón está solo o rodeado de otras partículas, no hay diferencia. Si el protón está solo, ¡es el núcleo! Si está rodeado de otras partículas, sigue siendo el núcleo. Por lo tanto, el mismo término "captura de electrones" es aplicable a ambas situaciones y no hay otros términos.