¿Puede un positrón aniquilar electrones cerca del núcleo (órbita más cercana) o solo los de valencia? Si puede, ¿qué pasaría con el átomo que perdió todos los electrones como este?

Sí, pueden aniquilar un electrón desde cualquier lugar de la nube de electrones. En cualquier sitio. Pero..

Si pones un bulto elemental … en un haz de positrones … (esto se ha hecho), la mayoría de ellos simplemente pasan … perdiendo todo … tanto espacio vacío en los elementos como los conocemos. (Thompson fue el primero en descubrir esto. Historia interesante, vale la pena buscar). Pero..

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Cuando un positrón y un electrón en una DO orbital interna colisionan y se aniquilan … formando un ion del elemento … el orbital se rellena casi instantáneamente por otro electrón de capa superior desde una órbita superior, con fotones emitidos de longitudes de onda específicas (energía) ) para anunciar cuánta energía se derramó en la disminución del electrón de un orbital superior a uno inferior. Y, por supuesto, ese átomo ahora está ionizado, y puede o no permanecer así, dependiendo de lo que fuera.

Seleccione un electrón externo mediante este juego de aniquilación … y lo mismo (espectáculo de luces de aniquilación) Y … todo lo que le hizo al átomo fue hacer un ion del elemento.

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Ah, y sobre ese espectáculo de luces de la aniquilación. Y no, no forma un neutrón. [Hay MUCHO más … m = [c al cuadrado sobre E] escondido dentro de un neutrón que un positrón y un electrón pueden proporcionar.]

Cuando el electrón y el positrón colisionan, emitirán energía dependiendo de la magnitud de sus estados cinéticos. Esta será energía manifestada como … Rayos gamma, bosones, mesones o incluso neutrinos … (solo intente detectar todas esas cosas a la vez) Aquí hay una lista de opciones que podría observar si estuviera equipado espectroscópicamente para verlas …

Aniquilación de electrones-positrones – Wikipedia

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(Estoy seguro) Hay algunos físicos aquí que pueden haber hecho tales demostraciones y pueden dar más detalles. Es muy poco probable que pueda aniquilar más de uno o dos o tres pares de electrones-positrones a la vez. Sus orbitales se rellenarían bastante rápido. Por lo tanto, robarán electrones de valencia o solo de los orbitales superiores, y / o cualquier otra materia neutral no ionizada cercana. ¿Cómo? ¿Por qué puedes preguntar? Diferencias energéticas. Si observa, puede encontrar un gráfico periódico con energías de ionización, para las ionizaciones del primer, segundo y tercer nivel (y más). Esto le dará una idea de cómo un enorme agujero de energía tiene la capacidad de extraer electrones (valencia) de baja energía de los orbitales superiores o de sus vecinos, o del soporte de la muestra o incluso un gas noble en el haz y el área de la muestra. . Aquí hay un ejemplo de energías comparativas de nivel de ionización. Mire los pasos de energía en aumento y vaya “wow”. No es de extrañar que sea fácil robar electrones de la materia vecina que aún no ha experimentado un primer evento de ionización.

No soy un físico. Pero estoy bastante seguro de que mi explicación golpeó la manzana con una flecha. Cerrar enuf.

La aniquilación de positrones con un electrón unido en un átomo no es muy probable. La interacción electromagnética no es muy fuerte. Es por eso que la vida útil de un sistema unido a positrones de electrones (positronio) es relativamente larga (0,12 ns). Si solo envía un haz de positrones hacia algún medio, la mayoría de los positrones simplemente pasarán los átomos sin aniquilación, a lo sumo, lo que causarán sería un poco de ionización. La forma más eficiente de tener un positrón y un aniquilamiento electrónico es dejar que formen positronio. Es más probable que esto suceda con los electrones que tienen la energía de enlace más baja en el átomo, es decir, con los electrones de la capa externa.

Lo que le sucede al átomo, simplemente se ioniza. No hay diferencia si un átomo se ionizó porque perdió un electrón a otro átomo / molécula, a un fotón que noqueó un electrón o se aniquiló con un positrón. También puede quitar todos los electrones de un átomo por otros métodos, no necesita positrones para eso. Por ejemplo, cuando el LHC está acelerando los núcleos de plomo, extraen electrones de un átomo de plomo al pasar un haz de átomos preacelerado a través de una lámina de metal. Lo que obtienen es un haz de átomos de plomo totalmente ionizados (núcleos de plomo desnudos).

Puede pero hay una probabilidad muy baja. Los electrones externos serían más probables. Si se perdiera un electrón interno, un electrón externo caería de su orbital para llenar la vacante.

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