¿Cómo se puede calcular la energía del neutrón reemitido después de la dispersión inelástica? Por ejemplo, un neutrón de 14MeV en 9Be (n, n ‘) o 19F (n, n’) -> n ‘energía?

Parece que la respuesta no es tan sencilla como pensé 🙁

He estado investigando y encontré una base de datos de reacciones en el sitio web de NNDC: Calculadora de valor Q (QCalc)

Estaba emocionado, ya que esperaba obtener una lista de las reacciones esperadas a una energía dada del neutrón incidente. Por ejemplo, la siguiente tabla es la lista de reacciones 9Be después de interactuar con un neutrón de energía cinética de hasta 14MeV.

Me parece que el valor Q es la energía de los productos resultantes y el umbral de la energía mínima requerida para que ocurra la reacción, por supuesto.

Entiendo la tabla de esta manera: el primero 9Be absorbe 1 neutrón para dar 10Be en estado excitado, liberando radiación gamma de 6.812MeV de energía; en la tercera reacción, 9Be (n, a) 6He, donde la producción alfa consumió 0.597MeV del neutrón incidente a realizarse. ¿Está bien?

Veo en la segunda fila 9Be (n, n) con energía cinética sin cambios del neutrón, que supongo que corresponde a una dispersión elástica que ocurre en todo el espectro n.

Desafortunadamente, el que extraño allí es la dispersión inelástica 🙁 …

El neutrón colisiona con el núcleo y es absorbido. Se reemite y deja el núcleo en un estado excitado. El estado excitado entonces hace lo suyo, lo que generalmente significa una descomposición casi inmediata al admitir un rayo gamma, un fotón.

La energía final del neutrón es la energía inicial menos la energía del estado excitado menos la energía cinética que se transmitió al núcleo.

No estoy seguro de cuánto de la información que tenemos sobre las probabilidades de que un estado excitado particular se excite se deba a la medición y a la teoría.

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