Peluruhan beta adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta (elektron atau positron). Pada kasus pemancaran sebuah elektron, peluruhan ini disebut sebagai peluruhan beta minus), sementara pada pemancaran positron disebut sebagai peluruhan beta plus+).

Diagram Feynman yang menunjukkan proses Peluruhan Beta

Pada tingkatan partikel dasar, peluruhan beta terjadi karena konversi sebuah quark bawah menjadi sebuah quark atas oleh pemancaran sebuah boson W.

Pada peluruhan β, interaksi lemah mengubah sebuah netron menjadi sebuah proton ketika sebuah elektron dan sebuah anti-neutrino dipancarkan:

.

Elektron yang dipancarkan bukanlah elektron orbital. Juga bukan elektron yang semula berada di dalam inti atom, karena asas ketidakpastian melarang elektron hadir di dalam inti atom. Elektron tersebut “diciptakan” oleh inti atom dari energi yang ada. Jika beda energi diam antara kedua inti atom sekurang-kurangnya E=mc², maka hal tersebut memang mungkin terjadi.

Dalam peluruhan β+, sebuah proton dikonversi menjadi sebuah netron, sebuah positron dan sebuah neutrino:

.

Jadi, tidak seperti peluruhan beta minus, peluruhan beta plus tidak dapat terjadi dalam isolasi, sebab harus ada suplai energi dalam proses “penciptaan” massa, karena massa netron (sebagai inti anak) ditambah massa positron dan neutrino lebih besar daripada massa proton (sebagai inti induk).

Jika proton dan netron merupakan bagian dari inti atom, proses peluruhan men-transmutasikan satu elemen kimia ke dalam bentuk lainnya. Sebagai contoh:

(beta minus),
(beta plus)

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Neutrino

Diarsipkan 2010-09-25 di Wayback Machine. Search for neutrinoless double beta decay with enriched 76Ge in Gran Sasso 1990–2003 Neutrino caught in the act

Isotop zirkonium

tindakan pencegahan khusus. Pritychenko, Boris; Tretyak, V. "Adopted Double Beta Decay Data". National Nuclear Data Center. Diakses tanggal 6 Juli 2022. Meija

Zirkonium

ISBN 0-8493-0486-5. Pritychenko, Boris; Tretyak, V. "Adopted Double Beta Decay Data". National Nuclear Data Center. Diakses tanggal 25 Juli 2022. Anonim

Xenon

(2002). "Average (Recommended) Half-Life Values for Two-Neutrino Double-Beta Decay". Czechoslovak Journal of Physics. 52 (4): 567–573. arXiv:nucl-ex/0203001

Chien-Shiung Wu

dan sebagai radioactive tracer. Ini menandai karya pertama Wu dengan beta decay, sebuah subjek yang kemudian menjadi keahliannya. Wu mengalami gegar budaya

Kalsium-48

Collaboration) (2016). "Measurement of the double-beta decay half-life and search for the neutrinoless double-beta decay of 48Ca with the NEMO-3 detector". Physical

Isotop germanium

(2003). "Results of the experiment on investigation of Germanium-76 double beta decay". Physics of Particles and Nuclei Letters. 2 (2): 77–81. arXiv:hep-ex/0309016

Neodimium

1029/GL003i005p00249. Barabash, A.S., Hubert, F., Hubert, P. dkk. Double beta decay of 150Nd to the First 0+ excited state of 150Sm. Jetp Lett. 79, 10–12