Почему ββ\бета-частицы не притягиваются к ядру?

В настоящее время у меня очень ограниченные знания о том, как работает радиация и т. Д., Но, когда я сидел в классе на днях, у меня возник один вопрос, на который даже мой учитель не смог ответить.

Мы узнали об альфа-, бета- и гамма-излучении. Я знаю, что альфа положительный, и в этом есть смысл. Однако когда нейтрон расщепляется, образуя β-частицу, а затем эта частица вылетает из ядра, почему эта отрицательно заряженная β-частица не притягивается (предположительно электромагнитной силой) обратно в общее положительное ядро ​​атома? Мне, по крайней мере, не имеет смысла, чтобы оно не притягивалось обратно ядром.

Извините, если это просто, но даже после яростного поиска в Google я не смог найти ответ.

А β частица (электрон) испускается с очень высокой энергией, более чем достаточной, чтобы преодолеть потенциал и покинуть ядро. Кроме того, испускается электронное антинейтрино, которое уносит большую часть энергии, высвободившейся при распаде, поэтому, даже если электрон будет притянут обратно к ядру, не будет достаточно энергии, чтобы обратить процесс вспять (захват электрона).
@BrandonEnright: я думаю, это ответ.

Ответы (3)

Проще говоря, электрон движется слишком быстро. Ядро действительно притянет ее и это замедлит β-частицу, но этого недостаточно, чтобы ее отбить.

Чтобы ввести некоторые цифры, энергии бета-распада колеблются от нескольких кэВ до нескольких десятков МэВ ; это намного больше, чем несколько десятков эВ, типичных для связанных состояний атома. Только внутренние оболочки тяжелых атомов могут перейти в кэВ-режим, но они уже заполнены, поэтому бета не может быть там захвачена.

Если подумать, бета-частица — это электрон (или позитрон), движущийся с высокой энергией (что означает высокую скорость из-за малой массы). Кулоновское притяжение между нуклонами и электроном сильное, но недостаточно сильное, чтобы изменить траекторию бета-частицы так, чтобы она снова поглотилась ядром — она может просто изменить траекторию без повторного захвата.

Я думаю, что объяснения неверны, потому что очень большая часть энергии, высвобождаемой при распаде, уходит на антинутрино, поэтому электрон остается с очень небольшой энергией и должен притягиваться. (Большая энергия антинейтейно делает его незаметным и проникает сквозь землю)

Масштабы энергий ядерных процессов настолько велики (~1 ГэВ), что даже малая их часть (пусть это будет 1 кэВ) намного превышает типичные масштабы атомных энергий (~10 эВ). Такой электрон почти не почувствует атомного электрического поля.