ya que introdujo dr el concepto de Binding Energy y energía de separación, estaría bueno ver la relación de estos conceptos con el valor Q de una reacción nuclear para predecir su espontaneidad y todo esto ejemplificarlo o aterrizarlo con un modelo nuclear como el de la gota líquida tratando la formula de Weizsaecker, sería algo que me encantaría ver
Hola Bladimir, Gracias por la inquietud. Para allá voy. Este semestre estoy impartiendo el curso de Física Nuclear en la Universidad y subiré un buen número de videos sobre el tema.
La energía de enlace por nucleon es siempre menor que la de separación de un neutrón o un portón, ya que el máximo valor registrado es de 8.8 MeV aproximadamente. Mientras que la energía de separación te puede quedar por encima de los 19 MeV. En realidad no sería que la energía de separación es menor que solo la energía de enlace. Porque la energía de enlace si es un promedio de lo tan amarrados que están todos los nucleones a la vez.
Hola Mariel, Excelente apunte. Es correcta tu observación. Ciertamente la mayor energía de separación la encontramos por ejemplo en el Fe-56, con 8.8 MeV.
Hola Giovanny, Qué bueno que te gustó el video. Vienen más videos sobre el tema de Física Nuclear, ya que este semestre estoy impartiendo esa materia en la Universidad. Está al pendiente.
Hola Aldo, No entiendo bien tu pregunta. Supongo que quieres decir el campo electromagnético EN EL ESPACIO libre. Las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir para el vacío o para materia.
Hola Alejandro, Sí claro, aquí hice el cálculo para determinar la energía de separación de un neutrón, pero efectivamente como mencionas puede hacerse para la energía de separación de un protón. ¿Cuál sería la diferencia?, que la masa del neutrón es ligeramente distinta a la del protón. Pero sí, puede hacerse para cualquiera de las dos partículas.
ya que introdujo dr el concepto de Binding Energy y energía de separación, estaría bueno ver la relación de estos conceptos con el valor Q de una reacción nuclear para predecir su espontaneidad y todo esto ejemplificarlo o aterrizarlo con un modelo nuclear como el de la gota líquida tratando la formula de Weizsaecker, sería algo que me encantaría ver
Hola Bladimir,
Gracias por la inquietud. Para allá voy. Este semestre estoy impartiendo el curso de Física Nuclear en la Universidad y subiré un buen número de videos sobre el tema.
La energía de enlace por nucleon es siempre menor que la de separación de un neutrón o un portón, ya que el máximo valor registrado es de 8.8 MeV aproximadamente. Mientras que la energía de separación te puede quedar por encima de los 19 MeV. En realidad no sería que la energía de separación es menor que solo la energía de enlace. Porque la energía de enlace si es un promedio de lo tan amarrados que están todos los nucleones a la vez.
Hola Mariel,
Excelente apunte. Es correcta tu observación. Ciertamente la mayor energía de separación la encontramos por ejemplo en el Fe-56, con 8.8 MeV.
Excelente...
Gracias
Esta bueno
Hola Giovanny,
Qué bueno que te gustó el video.
Vienen más videos sobre el tema de Física Nuclear, ya que este semestre estoy impartiendo esa materia en la Universidad. Está al pendiente.
Saludos y gracias, cuál es el campo electromagnético libre?.
Hola Aldo,
No entiendo bien tu pregunta. Supongo que quieres decir el campo electromagnético EN EL ESPACIO libre. Las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir para el vacío o para materia.
Dr Modesto: ¿por qué en el cálculo de la energía de separación se utiliza un neutrón? ¿Es posible que se trate de un protón?
Hola Alejandro,
Sí claro, aquí hice el cálculo para determinar la energía de separación de un neutrón, pero efectivamente como mencionas puede hacerse para la energía de separación de un protón. ¿Cuál sería la diferencia?, que la masa del neutrón es ligeramente distinta a la del protón. Pero sí, puede hacerse para cualquiera de las dos partículas.