En la captura de electrones, ¿el electrón se convierte en neutrino o el protón emite el neutrino?

Primero, comprendamos cómo se produce esta interacción nuclear débil, y cuáles son las leyes de conservación que deben cuidarse, para que esta interacción sea físicamente posible. En segundo lugar, esta reacción se representa como, p + e ——-> n + neutrino

El electrón suele ser de la capa atómica más cercana al núcleo, es la capa K

Ahora, en esta ecuación, las siguientes leyes de conservación deben cumplirse para que la reacción ocurra en diferentes productos,

1- conservación de masa o energía

2-conservación del spin

3- conservación de carga

4- conservación del número bariónico y el número leptónico.

Al observar la ecuación, recordar que e y neutrino son leptones, mientras que p & n son bariones. También masa de neutrones = masa de protones + 0.780 MeV y masa de electrones = 0.511 MeV, por lo que el neutrino transporta la masa o energía en reposo como energía cinética. Además, los giros 1/2 + 1/2 = 1/2 + 1/2, se conservan, también se conserva la carga y los números de leptones y bariones.

Por lo tanto, esta interacción está físicamente comprobada.

Los diagramas de Feynman postulados más tarde cuando la interacción nuclear débil (decaimiento beta) se unificó con la interacción electromagnética, estos diagramas son una forma de explicar cómo podría ocurrir la interacción. Esto se puede explicar como p + n —-> Z (carga cero) – -> n + neutrino, donde Z (neutral) es uno de los bosones toma prestada su energía del vacío por un tiempo muy corto (10 ^ -18 segundos).

En la captura de electrones, ¿el electrón se convierte en neutrino o el protón emite el neutrino?

El electrón se fusiona con el protón para transmutar en un neutrón, expulsando un neutrino electrónico en el proceso.

Aquí hay un ejemplo:

El neutrino electrónico no es el electrón original, es una partícula diminuta con una masa en reposo aproximadamente 1 millón de veces menor que un electrón (entiendo que hay una gran variación en esta relación de masa, pero quiero darles a los lectores una escala aproximada).

Esta pregunta no tiene sentido. Se imagina que hay un orden de tiempo único en lo que sucede. No hay. En la captura de electrones, un electrón unido en un átomo desaparece. Un protón, más correctamente, un nucleón, se convierte en un neutrón, un nucleón de isospin -1/2. Un neutrino electrónico aparece en el proceso para conservar el número de leptones y el espín.

En términos del diagrama de Feynman – Wikipedias, lo que realmente sucede es una de dos cosas. Una es que el electrón se divide en un neutrino más un [matemático] W ^ – [/ matemático], y el [matemático] W ^ – ~ [/ matemático] es absorbido por el protón, dejando un neutrón. La otra es que el protón se divide en un neutrón más un [matemático] W ^ + [/ matemático], y el [matemático] W ^ + ~ [/ matemático] luego se combina con el electrón, dejando un neutrino. El protón no puede emitir un neutrino directamente, por lo que nadie sabe.