Parece que lees una mala descripción de los procesos de descomposición y sus vidas medias. Estos procesos de decaimiento son verdaderamente aleatorios. Para cada proceso, hay una probabilidad muy específica de que el átomo (en realidad, su núcleo) decaiga en un segundo. No hay tal cosa como una “vida completa” de un núcleo.
Pero debido a esa probabilidad, si se juntan miles de millones de ellos (y “billones” es en realidad un número pequeño: 10 a la potencia 23 es más parecida), como consecuencia de las matemáticas de probabilidad, observas una “vida media” ”: Un tiempo característico después del cual la mitad de los átomos del bulto original se han deteriorado.
Ahora, como punto de partida, para muchos propósitos, como la seguridad de la radiación, 10 vidas medias se consideran lo suficientemente largas como para decir que toda la materia original se ha deteriorado, convirtiéndose en otra cosa. Entonces, si el elemento en cuestión se encuentra al final de la cadena de desintegración (p. Ej., Plomo para Actínidos), entonces es seguro, ya no es un riesgo de contaminación radiactiva.
Ahora volvamos al tema principal: los procesos de decaimiento. Ya expliqué anteriormente que son aleatorios, ahora necesita saber que cada evento de descomposición disminuye un poco el nivel de energía del átomo (a veces mucho). Después de la descomposición, es más estable. Una vez que se desintegra a un elemento estable, no puede disminuir su energía sin violar las leyes de conservación, la descomposición se detiene.
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Finalmente, en todos estos eventos de descomposición (excepto por la fisión), el núcleo arroja una partícula para ir a una energía más baja: puede ser un fotón gamma, un electrón (positrón) y (anti) neutrino, una partícula alfa (un helio rápido). núcleo), o incluso un protón o neutrón (estas reacciones son raras). La energía no solo desaparece, estas partículas se llevan la energía.