Los físicos nucleares están hablando de la posibilidad de que exista una especie de "zona de quietud" en los elementos transuranianos superpesados.
Estos tendrian unos "números mágicos estables" de protones y de neutrones, lo cual permitiría que sus isótopos fueran más estables que otros, y decaerían mucho mas lentamente.
Un número mágico posible de neutrones es 184, y algunos números posibles del protón son 114, 120 y 126 siendo los isótopos posibles más estables el ununquadium-298, el unbinilium-304 y el unbihexium-310.
Las vidas medias de estos elementos podrian estar en el orden de 10 9 años y sus características altamente inusuales.
Ahora habrá que sintetizarlos.
Roger
Estabilidad de los superpesados
- RogerBacon
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- RogerBacon
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Mensajepor ramsonian » 10 May 2006, 14:12
La existencia de "números mágicos" entre los núclidos es un tema bastante estudiado. No es más que pura estadística.
Por ejemplo, en la naturaleza son 3 veces más frecuentes los núclidos con configuración número par de neutrones + numero par de protonesque los que tienen un numero impar de una de esos dos nucleones.
Asimismo tan sólo el 2% de los núclidos estables tienen configuracion impar-impar.
Asímismo los núclidos con un número de protones O con un numero de neutros O con una suma neutrones + protones igual a 2,8,20,28,50 82 y 126 tienen una estabilidad más marcadas. Esto se supone q es debido a que el núcleo tiene un modelo de "capas" similar a la configuración electrónica (con estabilidad cuando una capa electrónica se llena)
Estudiando la relación neutron/protón de los núclidos estables se ve una nube estadística que viene a decir que cuando se tiene un numero atomico menor que 20 la estabilidad es máxima cuando el numero de protones y el de neutrones coincide.
Sin embargo la relación neutron/protón crece con el número de protones, debido a la repulsión eléctrica y así para números atómicos de 80 dicha relacion es de 1.5 (200 neutrones para 80 protones)
Sumando todas estas características se puede "prever" cual puede ser el siguiente elemento químico no descubierto aún y teóricamente estable.
Por ejemplo, en la naturaleza son 3 veces más frecuentes los núclidos con configuración número par de neutrones + numero par de protonesque los que tienen un numero impar de una de esos dos nucleones.
Asimismo tan sólo el 2% de los núclidos estables tienen configuracion impar-impar.
Asímismo los núclidos con un número de protones O con un numero de neutros O con una suma neutrones + protones igual a 2,8,20,28,50 82 y 126 tienen una estabilidad más marcadas. Esto se supone q es debido a que el núcleo tiene un modelo de "capas" similar a la configuración electrónica (con estabilidad cuando una capa electrónica se llena)
Estudiando la relación neutron/protón de los núclidos estables se ve una nube estadística que viene a decir que cuando se tiene un numero atomico menor que 20 la estabilidad es máxima cuando el numero de protones y el de neutrones coincide.
Sin embargo la relación neutron/protón crece con el número de protones, debido a la repulsión eléctrica y así para números atómicos de 80 dicha relacion es de 1.5 (200 neutrones para 80 protones)
Sumando todas estas características se puede "prever" cual puede ser el siguiente elemento químico no descubierto aún y teóricamente estable.
- RogerBacon
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Mensajepor RogerBacon » 11 May 2006, 18:53
No creo que la búsqueda de elementos transuranianos apunte a incrementar estadísticas, pareciérase sugerir que tal actividad científica, que insume ingentes recursos científicos y financieros, fuera fútil o intrascendente.
Desde 1940 que se iniciaron los hallazgos de dichos elementos, claramente se vislumbró su importancia, no solo para llenar nichos estadísticos sino para la aplicación práctica.
De ellos, solo los dos más "ligeros", el neptunio y el plutonio, existen en la naturaleza.
El resto ha sido obtenido en el laboratorio mediante difíciles y complejos procedimientos, se bombardean entre sí elementos atómicos para que se fundan en un núcleo mayor, que suele tener una vida corta, ya que cuando se reunen más protones y neutrones en un núcleo, éste es cada vez menos estable.
Por ello, lo normal es que si se forman nuevos átomos, debido a su brevísima existencia, no puedan llegar a ser detectados.
Sin embargo, desde hace aproximadamente medio siglo, los científicos nucleares han estado buscando una elusiva "isla de estabilidad" para los elementos superpesados, en la que pudieran existir elementos de larga vida con nuevas propiedades químicas, con núcleos atómicos de más de 162 neutrones, que les harían ser más estables que sus átomos vecinos.
Tales átomos serían valiosísimos para profundizar en los problemas del origen y de la estabilidad de la materia en el universo, con posibles aplicaciones que van desde la física del plasma y la ciencia de los materiales hasta la radioterapia médica.
Saludos
Roger
Desde 1940 que se iniciaron los hallazgos de dichos elementos, claramente se vislumbró su importancia, no solo para llenar nichos estadísticos sino para la aplicación práctica.
De ellos, solo los dos más "ligeros", el neptunio y el plutonio, existen en la naturaleza.
El resto ha sido obtenido en el laboratorio mediante difíciles y complejos procedimientos, se bombardean entre sí elementos atómicos para que se fundan en un núcleo mayor, que suele tener una vida corta, ya que cuando se reunen más protones y neutrones en un núcleo, éste es cada vez menos estable.
Por ello, lo normal es que si se forman nuevos átomos, debido a su brevísima existencia, no puedan llegar a ser detectados.
Sin embargo, desde hace aproximadamente medio siglo, los científicos nucleares han estado buscando una elusiva "isla de estabilidad" para los elementos superpesados, en la que pudieran existir elementos de larga vida con nuevas propiedades químicas, con núcleos atómicos de más de 162 neutrones, que les harían ser más estables que sus átomos vecinos.
Tales átomos serían valiosísimos para profundizar en los problemas del origen y de la estabilidad de la materia en el universo, con posibles aplicaciones que van desde la física del plasma y la ciencia de los materiales hasta la radioterapia médica.
Saludos
Roger
Mensajepor ramsonian » 16 May 2006, 01:51
Sí, sí.. Como idea es maravillosa.
Hay cefalópodos de 10 tentáculos (el calamar) y de 8 (el pulpo), así que seguro que hay unos cuantos científicos que están buscando la continuación de la serie por un "cefalópodo con un número estable de tentáculos igual a 6 " y que nos ayudaría a comprender la naturaleza evolutiva del cefalópodo.
La noticia sería el descubrimiento, no la hipótesis.
Hay cefalópodos de 10 tentáculos (el calamar) y de 8 (el pulpo), así que seguro que hay unos cuantos científicos que están buscando la continuación de la serie por un "cefalópodo con un número estable de tentáculos igual a 6 " y que nos ayudaría a comprender la naturaleza evolutiva del cefalópodo.
La noticia sería el descubrimiento, no la hipótesis.
- RogerBacon
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Mensajepor ramsonian » 19 May 2006, 02:40
http://www.iupac.org/reports/periodic_table/index.html
Tabla periódica OFICIAL de la IUPAC a 3/10/2005
Según la IUPAC, las pruebas de la existencia de los elementos 112,114 y 116 es aún prematura y pide que se le manden los trabajos correspondientes para asignar preferencias a la hora de posibles
descubrimientos. (1/2/2006)
http://www.iupac.org/news/archives/2006 ... n_111.html
Aún así... la aplicación práctica sería como la de todos los elementos de mayor número atómico al plutonio... bastante limitada.
Tabla periódica OFICIAL de la IUPAC a 3/10/2005
Según la IUPAC, las pruebas de la existencia de los elementos 112,114 y 116 es aún prematura y pide que se le manden los trabajos correspondientes para asignar preferencias a la hora de posibles
descubrimientos. (1/2/2006)
http://www.iupac.org/news/archives/2006 ... n_111.html
Aún así... la aplicación práctica sería como la de todos los elementos de mayor número atómico al plutonio... bastante limitada.
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Patricio Domínguez Alonso fue un paleontólogo español, gran amante de la Astronomía y Divulgador Científico.
Doctor en Ciencias Biológicas (1999) y especialista en Biología Evolutiva fue profesor de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM. Miembro del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) desde su creación, estaba integrado en la línea de Investigación del Centro “Episodios críticos en la historia de la Tierra”.
Su trabajo de investigación se centró en el origen de los vertebrados, evolución temprana de aves y estudios sobre el cuaternario en el Caúcaso. Para ello desarrolló estancias de investigación en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Armenia, China y Honduras (Fte. Wikipedia)
Como aficionado a la Astronomía, desde 2008 fue Presidente de la Asociación Astronómica AstroHenares y socio destacado de la Asociación Astronómica Hubble. Desde 2005 y durante 8 años fue moderador activo y permanente de este foro, convirtiéndose en el usuario más prolífico del mismo y en uno de los garantes de su buen funcionamiento.
Con el apoyo de la Asociación Hubble y la difusión del foro, organizó algunas de las reuniones de aficionados a la Astronomía más importantes de España, como la de Navas de Estena en los Montes de Toledo, conocida como “AstroArbacia”.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su pérdida inició el declive del foro allá por 2013. Por eso, tras su renovación queremos rendir homenaje desde la Asociación Hubble a su figura como aficionado a la Astronomía, como persona y como gran amigo de los administradores, moderadores y muchos de los usuarios del foro, a los que siempre ayudaba con agrado y sabiduría en multitud de temas.
Nos vemos en las estrellas, amigo
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Su trabajo de investigación se centró en el origen de los vertebrados, evolución temprana de aves y estudios sobre el cuaternario en el Caúcaso. Para ello desarrolló estancias de investigación en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Armenia, China y Honduras (Fte. Wikipedia)
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