¿Hay algún isótopo conocido que genere antimateria?

Escuché que incluso un plátano genera una mínima cantidad de antimateria. ¿Conoce alguna reacción nuclear radiactiva que produzca antimateria junto con radiación alfa, beta y gamma?

a veces se pueden emitir positrones a partir de la desintegración beta en lugar de un electrón. en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission
Véase también Wikipedia .

Respuestas (2)

Los plátanos son conocidos por tener altos niveles de potasio , aunque un rápido Google encontrará muchos otros alimentos ricos en potasio. De todos modos, uno de los isótopos radiactivos comunes del potasio es el potasio-40 . Este decae principalmente por emisión de un electrón y antineutrino, pero rara vez puede decaer por emisión de un positrón, es decir, antimateria. Así que es cierto que los plátanos emiten cantidades diminutas de antimateria.

Pero ...

Los plátanos no emiten una cantidad neta de antimateria porque el electrón siempre está emparejado con un antineutrino y el positrón siempre está emparejado con un (no anti)neutrino. El número de partículas emitidas es siempre igual al número de antipartículas emitidas. Esto siempre es cierto y es el resultado de la conservación del número de leptones.

Puede ser divertido cuantificar su "rara vez". Me sorprendió saber de su enlace de Wikipedia sobre el potasio-40 que el K-40 se desintegra aproximadamente 4900 veces por segundo en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuánta antimateria produce un plátano por segundo?
@AaronNovstrup: consulte el artículo de Wikipedia. El 0,001% de las desintegraciones producen un positrón. Eso es uno de cada cien mil.
Ah, cierto, está todo ahí. Un plátano produce ~12 positrones al día, si no me equivoco. ;)
¿Podemos suponer que cualquier isótopo que se desintegre con β + ¿La radiación crea antimateria?
@Crowley: β + (un positrón) es antimateria, si eso es lo que estás preguntando.
Entonces, para alimentar ese impulso de antimateria, ¿todo lo que necesitamos es una pila de plátanos del tamaño de una luna?
@jwenting Y la capacidad de romper la ley de conservación.
@TylerH Si tiene eso, todo lo que necesita son unos miles de volantes que ganan velocidad con el tiempo sin ningún aporte de energía
Y aquí tenemos un acelerador de partículas que produce mucha antimateria. Plátano para escala.
@TylerH, si puedes hacer una pila de plátanos y mantenerlos frescos, infringir la ley de conservación no sería un juego de niños;)

Esta es la tabla de nucleidos , es decir, los isótopos de todos los átomos.

nucleidos

El color verde muestra que la mayoría de los núcleos tienen isótopos que se desintegran con desintegración beta+, es decir, positrones. Si vas al enlace hay información interactiva.

De esto se ve que los elementos cotidianos que siempre tendrán un pequeño porcentaje de los isótopos de larga vida se descompondrán en positrones, la antipartícula de un electrón.

Los nucleidos que tienen demasiados protones se desintegrarán con beta+

radiación alfa, beta y gamma

La "beta" en su pregunta es tanto beta+ como beta-, y sí, la declaración es correcta.

La desintegración beta+ libera un positrón en el entorno del nucleido.

Z A X Z 1 Z A X + mi + + v mi

Este decaimiento se usa en la tomografía por emisión de positrones , porque el positrón que se encuentra con un electrón en el ambiente se aniquilará en dos fotones y brindará información médica:

La tomografía por emisión de positrones (PET) 1 es una técnica de imagen funcional de medicina nuclear que se utiliza para observar procesos metabólicos en el cuerpo. El sistema detecta pares de rayos gamma emitidos indirectamente por un radionúclido emisor de positrones (trazador), que se introduce en el cuerpo en una molécula biológicamente activa.