En física nuclear , la energía de separación es la energía necesaria para eliminar un nucleón (u otra partícula o partículas específicas) de un núcleo atómico .
La energía de separación es diferente para cada nucleido y partícula que se va a eliminar. Los valores se expresan como "energía de separación de neutrones", "energía de separación de dos neutrones", "energía de separación de protones", "energía de separación de deuterones", "energía de separación alfa", etc.
La energía de separación más baja entre los nucleidos estables es 1,67 MeV, para eliminar un neutrón del berilio-9.
La energía puede ser añadida al núcleo por un rayo gamma de alta energía incidente . Si la energía del fotón incidente excede la energía de separación, puede ocurrir una fotodesintegración . La energía que excede el valor umbral se convierte en energía cinética de la partícula expulsada.
Por el contrario, la energía de enlace nuclear es la energía necesaria para desmontar por completo un núcleo, o la energía que se libera cuando un núcleo se ensambla a partir de nucleones. Es la suma de múltiples energías de separación, que deberían sumar el mismo total independientemente del orden de ensamblaje o desensamblaje.
Física y química
La energía de separación de electrones o energía de enlace de electrones, la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o molécula neutros (o catión) se denomina energía de ionización . La reacción conduce a la fotoionización , la fotodisociación , el efecto fotoeléctrico , la energía fotovoltaica , etc.
La energía de disociación de enlace es la energía necesaria para romper un enlace de una molécula o ion, generalmente separando un átomo o átomos.
Véase también
Enlaces externos
- Diagramas de energías de separación de nucleones que muestran energías de separación de nucleidos