Почему энергетический спектр альфа-распада дискретен?

Являются ли другие пики с меньшей энергией следствием того, что дочерние ядра должны находиться в возбужденном состоянии? как показано в этой ссылке (количество против энергии)

Обычные «дочерние» ядра в американском английском. Но да, есть дискретные переходы с одного уровня ядерной энергии на другой уровень ядерной энергии (если только это не трехчастичный распад, который все испортит).
он дискретный из-за того, что это распад двух тел, не так ли?
Вы переходите с одного энергетического уровня в одном ядре на один (или несколько) энергетических уровней в другом. Тогда, будучи проблемой только двух тел, означает, что сохранение энергии и импульса является одной уникальной альфа-энергией. Переход на 3 тела размазывает вещи ...
@JonCuster Пожалуйста, преобразуйте свой комментарий в ответ.

Ответы (1)

Ядра имеют ряд дискретных энергетических уровней (что-то вроде электронных энергетических уровней, но детали, что неудивительно, отличаются). Примеры этих так называемых диаграмм уровней энергии можно найти, например, в ядерной лаборатории Triangle Universities . Таким образом, простой альфа-распад будет переходить с одного уровня в родительском ядре на один уровень в дочернем ядре, высвобождая определенное количество энергии. Если это чистый альфа-распад, то это проблема двух тел, поэтому существует уникальное решение для сохранения энергии (высвобождаемой) и импульса (чистый ноль), поэтому альфа получается с одной энергией. (Если существует несколько конечных энергетических состояний дочернего ядра, то может быть несколько возможных альфа-энергий).

Сравните это с бета-распадом, где широкий энергетический спектр образовавшегося электрона был одним из ключей к существованию нейтрино . Здесь конечное состояние представляет собой задачу трех тел, поэтому высвобождаемая энергия и импульс могут быть распределены между продуктами разными способами.