positrones - significado y definición. Qué es positrones
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Qué (quién) es positrones - definición

Espectroscopia de vida media de aniquilacion de positrones
  • Aniquilación de electrones en hadrones
  • Diagrama de Feynman de un electrón y un positrón que se aniquilan en un fotón.
Resultados encontrados: 13
Espectroscopia de vida media de aniquilación de positrones         
La Espectroscopía por Aniquilación de Positrones (PAS) es un método no destructivo de análisis que permite estudiar la estructura electrónica y defectos en sólidos. Son muchos los experimentos de aniquilación de positrones que han demostrado la relación entre la estructura de defectos cristalinos y los parámetros de aniquilación.
Positrón         
El positrón o antielectrón es una partícula elemental, antipartícula del electrón. Posee la misma cantidad de masa y espín que el electrón; sin embargo, su carga es de 1e, mientras que la del electrón es de -1e.Física moderna. Escrito por Paul Allen Tipler, Página 482. (books.google.com) No forma parte de la materia ordinaria], sino de la [[antimateria, aunque se producen en numerosos procesos radioquímicos como parte de transformaciones nucleares.
Positrón         
Es la antipartícula del electrón, tiene carga positiva. Cuando un positrón y un electrón se combinan se aniquilan y se convierten en un rayo gamma, es decir energía. En el universo temprano los fotones se convertían continuamente en pares de positrones y electrones y estos en fotones.
Positrón      
El Positrón es la antipartícula correspondiente al electrón. No forma parte de la materia ordinaria, sino de la antimateria, aunque se producen en numerosos procesos físicos.

positrón         
sust. masc. y fem.
Partícula elemental con carga eléctrica igual a la del electrón, pero positiva. A diferencia del electrón, no existe libre.
positrón         
positrón (del ingl. "positron", de "positiv electron") m. Fís. Partícula subatómica de masa y carga iguales a las del electrón, pero positiva, que, a diferencia del electrón, no existe libre; pues tan pronto como aparece por efecto de una transformación nuclear se asocia con un electrón y constituye un rayo gamma. *Átomo.
Aniquilación positrón-electrón      
La aniquilación positrón-electrón es la conversión de toda la masa de un electrón y su antipartícula, el positrón, en energía tras una colisión. Es la forma más observada de aniquilación partícula-antipartícula. La energía de la aniquilación, en forma de rayos gamma, puede dar origen a nuevos pares partícula-antipartícula, los que a su vez, pueden volver a aniquilarse o decaer. Si las partículas están en reposo (o a velocidades muy inferiores a las de la luz) el resultado de la aniquilación será 2 x 0.511 MeV. Sin embargo, si las partículas chocan a velocidades opuestas cercanas a las de la luz, los rayos gamma resultantes serán más energéticos, pudiendo dar origen a partículas de masas mayores a la del electrón. Este hecho es usado en los aceleradores de partículas (como el LEP), donde éstas son aceleradas, y en algunos casos aniquiladas, con sus respectivas antipartículas. El aspecto del registro de una secuencia de aniquilaciones, creaciones y decaimientos, hace que se le de a esta secuencia el nombre de cascada.

Aniquilación electrón-positrón         
La aniquilación electrón-positrón ocurre cuando un electrón () y un positrón (, la antipartícula del electrón) colisionan. El resultado de la colisión a bajas energías es la aniquilación del electrón y el positrón, y la creación de fotones de rayos gamma:
Emisión de positrones         
La emisión de positrones o radiactividad beta (desintegración β+) es un subtipo de radiactividad llamado desintegración beta en el cual un protón dentro de un radioisótopo se convierte en un neutrón mientras se libera un positrón y un neutrino electrónico (νe). La emisión de positrones está mediada por la fuerza débil.
Tomografía por emisión de positrones         
La tomografía por emisión de positrones o PET (por las siglas en inglés de Positron Emission Tomography), es una tecnología sanitaria propia de una especialidad médica llamada medicina nuclear.

Wikipedia

Espectroscopia de vida media de aniquilación de positrones

La Espectroscopía por Aniquilación de Positrones (PAS)[1]​ es un método no destructivo de análisis que permite estudiar la estructura electrónica y defectos en sólidos. Son muchos los experimentos de aniquilación de positrones que han demostrado la relación entre la estructura de defectos cristalinos y los parámetros de aniquilación. La función de onda de un positrón «atrapado» en defectos del material está localizada hasta el momento de su aniquilación con un electrón del entorno. Debido a que tanto la densidad electrónica local como la distribución de momentos de un cristal con defectos difieren de las de un cristal homogéneo y libre de defectos, el estudio de los fotones gamma producidos durante la aniquilación del positrón proporcionará valiosa información acerca de las propiedades físicoquímicas del sólido en el lugar en el que se produce la aniquilación. Las técnicas de estudio del comportamiento de los positrones en materiales se pueden clasificar principalmente en dos grupos, según se basen en el principio de conservación del momento en el proceso de aniquilación (Espectroscopía de Ensanchamiento Doppler y Correlación Angular de la Radiación de Aniquilación) o en la sensibilidad de los positrones a la densidad electrónica (medida de tiempos de vida).[2][3]​ Así, la espectroscopía por Aniquilación de Positrones utiliza técnicas experimentales de Física Nuclear y, por tanto, hace uso importante de las técnicas de espectroscopia nuclear. Esto es por lo que el progreso en PAS está estrechamente relacionado con los avances conseguidos en los métodos experimentales en física nuclear.

¿Qué es Espectroscopia de vida media de aniquilación de positrones? - significado y definición