O processo como um todo é chamado de decaimentobeta.
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A teoria de Fermi funcionava bem para explicar os detalhes do decaimentobeta, mas tinha problemas.
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O decaimentobeta é causado pela força fraca.
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Isso é o oposto do processo de decaimentobeta em que um nêutron decai num pósitron e num elétron.
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As interações fracas manifestam-se somente em certos tipos de colisão de partículas e em desintegrações de partículas (como, por exemplo, o decaimentobeta, mencionado anteriormente).
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Os raiosbeta eram desviados por um campo magnético de tal modo que era evidente que se tratava de partículas de carga negativa.
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Isto permitia que emitissem radiaçãobeta numa única direcção, se de facto não houvesse conservação da paridade.
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Os materiais, que emitem estrôncio e outros tipos de radiaçãobeta, foram detetados em amostras recolhidas no domingo pelos técnicos.
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Durante vinte anos, essa gama de valores de velocidade no caso da radiaçãobeta foi observada e estudada, mas permaneceu um completo quebra-cabeças.
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O urânio parecia emitir ininterruptamente radiação alfa, que era constituída por feixes de núcleos de hélio, e radiaçãobeta, que eram feixes de electrões.
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Também precisou que foram detetados materiais na água vertida que emitem radiaçãobeta, com uma leitura extremadamente alta de 80 milhões de becqueréis por litro.
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Alguns átomos radioativos, porém, emitem partículasbeta ou elétrons.
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Se a paridade não se conservasse, as partículasbeta seriam emitidas apenas para um lado.
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Disse que Madame Curie tinha escrito algo a respeito das partículasbeta emanando como revoadas de pássaros.
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Os raios gama, as partículasbeta e os nêutrons já deveriam ter dado cabo do pobre Xisto.
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Com um colega, explorou no micronível como o núcleo deum átomo emite elétrons ( partículasbeta).
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Mas regressemos ao Th-234, uma vez que ele emite uma partículabeta.
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A diferença nas massas deveria ser atribuível à energia cinética da partículabeta.
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E se o núcleo emitir um positrão, uma espécie de partículabeta positiva?
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Todos, à excepção dum, emitem uma única partículabeta e transformam-se em isótopos estáveis.
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Um electrão em movimento é, por isso, designado às vezes como uma partículabeta.
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Algumas emitiam uma partícula alfa, outras uma partículabeta.
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Por fim, acabou-se por descobrir que a partículabeta era um corpúsculo de alta velocidade.
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E também deu nome à partículabeta, uma partícula muito mais leve ejetada por átomos radioativos.
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E se a partícula companheira da partículabeta fosse uma partícula ínfima que não interagia com a matéria?
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Fermi constatou ainda que quando um neutrão penetrava num núcleo, era geralmente emitida uma partículabeta (um electrão).
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Uma partículabeta afecta o seu peso atómico de modo insignificante e a radiação gama não o faz de todo.
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Uma segunda alternativa consiste na conversão dum dos neutrões do núcleo de hidrogénio-3 num protão, com a emissão duma partículabeta.
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Uma partículabeta nunca se desloca mais rapidamente do que isso, ou seja, nunca produz energia cinética superior à massa perdida.
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Após a emissão duma partículabeta, o núcleo passa a ter dois protões e um neutrão, transformando-se no isótopo estável hélio-3.
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Por vezes, a partículabeta desloca-se tão rapidamente que possui a energia cinética necessária para compensar à justa a perda de massa.
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A diferença de massas, que não pode ser totalmente atribuída à energia cinética da partículabeta, é explicada com uma "partícula-fantasma", quase indetectável, o neutrino.