Articulo de referencia

radionúclido extinto

Un radionúclido extinto es un radionúclido que se formó por nucleosíntesis antes de la formación del Sistema Solar, hace unos 4600 millones de años, pero que desde entonces se h...

Un radionúclido extinto es un radionúclido que se formó por nucleosíntesis antes de la formación del Sistema Solar, hace unos 4600 millones de años, pero que desde entonces se ha desintegrado hasta volverse indetectable. Los radionúclidos extintos estuvieron presentes en el Sistema Solar primitivo , ya sea por nucleosíntesis estelar o cosmogénica , y pasaron a formar parte de la composición de meteoritos y protoplanetas . Todos los radionúclidos extintos tienen vidas medias inferiores a 100 millones de años; [ 1 ] no se han identificado todos los radionúclidos posibles.

Algunos radionúclidos extintos aún pueden encontrarse en la naturaleza, ya que se generan o reponen continuamente mediante procesos naturales, como los rayos cósmicos ( nucleidos cosmogénicos ), la radiación de fondo o la cadena de desintegración o fisión espontánea de otros radionúclidos, pero su fracción primordial sigue extinta.

Entre los ejemplos de radionúclidos extintos se incluyen el yodo-129 (el primero en ser detectado en 1960, inferido a partir de concentraciones excesivas de xenón-129 en meteoritos, en el sistema de datación xenón-yodo), el aluminio-26 (inferido a partir de magnesio-26 adicional encontrado en meteoritos) y el hierro-60 . El método para detectar la existencia pasada de estos isótopos consiste, en general, en la detección de concentraciones anómalas de sus productos de desintegración.

El Sistema Solar y la Tierra se formaron a partir de nucleidos primordiales y extintos. Los nucleidos extintos se han desintegrado, pero los primordiales aún existen en su estado original (sin desintegrarse). Hay 251 nucleidos primordiales estables y 35 radionucleidos primordiales inestables que aún no se han extinguido.

Lista de radionúclidos extintos

Lista parcial de radionúclidos que no se encuentran en la Tierra, pero cuyos productos de desintegración están presentes o deberían estarlo:

El plutonio-244 y el samario-146 tienen vidas medias lo suficientemente largas como para que queden rastros de su abundancia primordial y puedan detectarse, pero hasta ahora no se han confirmado (el plutonio-244 se ha detectado en partículas interestelares).

Entre los isótopos notables que, de otro modo, estarían extintos y que aún se producen en la Tierra, se incluyen:

También se producen radioisótopos con vidas medias inferiores a un millón de años: por ejemplo, el carbono-14 (vida media de 5700 años) por los rayos cósmicos en la atmósfera.

Uso en geocronología

A pesar de que los isótopos radiactivos mencionados anteriormente están prácticamente extintos, su existencia se evidencia en sus productos de desintegración, y los geólogos pueden utilizarlos como geocronómetros. [ 4 ] Su utilidad radica en varios factores, como sus cortas vidas medias, que permiten una alta resolución cronológica, y la movilidad química de diversos elementos, que permite datar procesos geológicos únicos, como la fracción ígnea y la meteorización superficial. Sin embargo, existen obstáculos que superar al utilizar nucleidos extintos. La necesidad de mediciones de alta precisión en la relación isotópica es fundamental, ya que los radionucleidos extintos contribuyen solo con una pequeña fracción de los isótopos hijos. Este problema se agrava por la creciente contribución de los rayos cósmicos de alta energía a las ya mínimas cantidades de isótopos hijos formados a partir de los nucleidos extintos. Distinguir la fuente y la abundancia de estos efectos es crucial para obtener edades precisas a partir de nucleidos extintos. Además, es necesario seguir investigando para determinar una vida media más precisa para algunos de estos isótopos, donde la incertidumbre sigue siendo considerable.

Véase también

Referencias

  1. Davis, Andrew M. (2022). "Núclidos de corta duración en el sistema solar primitivo: abundancias, orígenes y aplicaciones" . Annual Review of Nuclear and Particle Science . 72 : 339–363 . Bibcode : 2022ARNPS..72..339D . doi : 10.1146/annurev-nucl-010722-074615 .
  2. Chiera, Nadine M.; Sprung, Peter; Amelin, Yuri; Dressler, Rugard; Schumann, Dorothea; Talip, Zeynep (1 de agosto de 2024). "La vida media del 146 Sm remeditada: consolidando el cronómetro para eventos en el Sistema Solar temprano" . Scientific Reports . 14 (1). doi : 10.1038/s41598-024-64104-6 . PMC 11294585 . 
  3. Chiera, Nadine Mariel; Dressler, Rugard; Sprung, Peter; Talip, Zeynep; Schumann, Dorothea (2022-05-28). "Medición de alta precisión de la vida media del radiolantánido extinto disprosio-154" . Scientific Reports . 12 (1). Springer Science and Business Media LLC. doi : 10.1038/s41598-022-12684-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 9148308 .  
  4. "Cronología de radionúclidos extintos" . Geocronología y termocronología . John Wiley & Sons. 2017. págs. 421–443 . doi : 10.1002/9781118455876.ch14 . ISBN  9781118455876.
  • Lista de isótopos encontrados y no encontrados en la naturaleza, con sus vidas medias.
  • Discusión sobre radionúclidos extintos
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