Luento Ydinfysiikka. Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot

Samankaltaiset tiedostot
Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

FYSN300 Nuclear Physics I. Välikoe

6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA

Radioaktiivinen hajoaminen

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1


raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

NUKLIDIEN PYSYVYYS. Stabiilit nuklidit

A Z X. Ydin ja isotoopit

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

1 Johdanto. 2 Lähtökohdat

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

FYS08: Aine ja Energia

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

YDIN- JA SÄTEILYFYSIIKAN PERUSTEET

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1

c) Missä ajassa kappale selvittää reitin b-kohdan tapauksessa? [3p]

Radioaktiivisten jätteiden kartoitus kiihdytinlaboratoriossa

55 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

SÄTEILEVÄ KALLIOPERÄ OPETUSMATERIAALIN TEORIAPAKETTI

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

Työssä tutustutaan hajoamislakiin ja määritetään 137 Ba:n viritystilan kev keskimääräinen elinaika ja puoliintumisaika.

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

RADIOHIILIAJOITUS. Pertti Hautanen. Pro Gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 2017 Ohjaaja: Matti Leino

lyijyajoituksella Pro Gradu Mikko Koikkalainen 8. lokakuuta 2013 Ohjaaja: Ari Jokinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS

766326A Atomifysiikka 1 - Syksy 2013

ψ(x) = A cos(kx) + B sin(kx). (2) k = nπ a. (3) E = n 2 π2 2 2ma 2 n2 E 0. (4)

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni

FY8_muistiinpanot. Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. 10. marraskuuta :00

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

25A40B 4h. RADIOAKTIIVINEN SÄTEILY

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360)

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme.

25A40B 4h. RADIOAKTIIVINEN SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut ja arvostelu.

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA

Atomi- ja ydinfysiikan peruskäsitteitä. Seppo Sipilä

Atomien rakenteesta. Tapio Hansson

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

EXPLORANIUM GR-130 minispec- Gammaspektrometrin käyttöohje

Atomimallit. Tapio Hansson

Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

25A40B 4h. RADIOAKTIIVINEN SÄTEILY

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Luvun 8 laskuesimerkit

Neutriino-oskillaatiot

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Atomimallit. Tapio Hansson

Oppikirja (kertauksen vuoksi)

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

Säteilyn historia ja tulevaisuus

Osallistumislomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai

Ydin- ja hiukkasfysiikka

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

GEIGERIN JA MÜLLERIN PUTKI

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Nyt n = 1. Tästä ratkaistaan kuopan leveys L ja saadaan sijoittamalla elektronin massa ja vakiot

Työ 55, Säteilysuojelu

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

Fysiikka 8. Aine ja säteily

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta

Wien R-J /home/heikki/cele2008_2010/musta_kappale_approksimaatio Wed Mar 13 15:33:

Opintojaksosta P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyfysiikka

Transkriptio:

Luento 3 7 Ydinfysiikka Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot

Ytimien ominaisuudet Ydin koostuu nukleoneista eli protoneista ja neutroneista Ydin on useimmiten pallonmuotoinen, ja sen säde R riippuu nukleonien kokonaismäärästä eli massaluvusta A: / 3 R = R 0 A Ytimen säde Tässä R 0 kokeellisesti mitattu vakio 5 R0 = 2 0 m = 2 fm Massaluku on ytimen massan arvoa lähimpänä oleva kokonaisluku, kun massa ilmoitetaan atomimassayksiköissä (u), u = 66053886 (28) 0 27 kg Koska ytimen tilavuus ja massa ovat molemmat verrannolisia massalukuun A, on kaikilla ytimillä suunnilleen sama tiheys: ρ ydin 5 3 0 kg/m = 0 5 g/cm 3 Nuklidit ja isotoopit Protonien lukumäärää ytimessä kutsutaan varausluvuksi Z ja neutronien lukumäärää neutroniluvuksi N Siten A = Z + N 2

Erilaisia ytimiä, joilla Z,N luvut poikkeavat toisistaan, kutsutaan nuklideiksi, ja niitä nuklideja, joilla on sama varausluku Z, mutta eri neutroniluku, kutsutaan saman alkuaineen isotoopeiksi Esimerkiksi uranin (Z = 92) tavallisimmat isotoopit ovat 235 92 U ja 238 92 U 3

4 Massoja kg 0 0938 9 0 000548580 u Elektroni: kg 0 674927 008665 u Neutroni: kg 0 672622 007276 u Protoni: 3 27 27 = = = = = = e n p m m m

Massavaje ja ytimen sidosenergia Kun pannaan yhteen kuusi elektronia, kuusi protonia ja kuusi neutronia, syntyy hiiliatomi, isotooppi 2 C Sen massa on hieman pienempi kuin osiensa massojen summa Massaeroa kutsutaan massavajeeksi Vastaavaa energiaa E B = massavaje x c 2 kutsutaan ytimen sidosenergiaksi: E B = ( ZM H + Nm n A Z M ) c 2 Vetyatomin massa Atomin massa Esimerkki Kaikkein voimakkaimmin sidottu ydin on on 6928349u Lasketaan sidosenergia: Ni 62 28 Sen atomimassa E B = ( 28( 007825u) + 34( 008665u) 6 928349u) = 5453 MeV (93 5 MeV/u) c 2 Vähintään tämä energia tarvitaan hajottamaan ydin osiinsa Sidosenergia nukleonia kohti on 5453 MeV/62 = 8795 MeV 5

Kuvassa on sidosenergia nukleonia kohti massaluvun funktiona Nikkelillä sidosenergia on suurin Tässä kuvassa ovat tiukummin sidotut ytimet tarkemmin 6

Ydinmalleja Ydintä pitää koossa vahva vuorovaikutus, jonka aiheuttamaa voimaa kutsutaan ydinfysiikassa ydinvoimaksi Ydinvoiman piirteitä ovat: -voittaa protonien välisen sähköisen repulsion -lyhyt kantama, luokkaa 0-5 m º ytimen koko -ei riipu nukleonin varauksesta eli on sama neutronille ja protonille (ns isospinsymmetria) -ydinvoima vaikuttaa vain lähellä toisiaan olevien nukleonien kesken -suosii neutroni-protoni-parien syntymistä (spinit vastakkaiset) ja pari-parien syntyä (helium=2p+2n on erinomaisen vakaa ydin) Ydin on niin monimutkainen monen kappaleen systeemi, ettei sen rakennetta ja ominaisuuksia voi laskea from the first principles vaan täytyy turvautua yksinkertaistaviin malleihin Tunnettuja malleja ovat nestepisaramalli ja kuorimalli Nestepisaramallissa ydintä verrataan pisaraan nestettä, koska nesteen tavoin ytimen tiheys on suunnilleen vakio ja sitä voi ajatella pitävän koossa lyhyen kantaman voima ja pintajännitys Malli selittää varsin hyvin ytimien massat ja auttaa ymmärtämään ytimien hajoamisia Kuorimalli on sukua monielektronisen atomin keskeiskenttämallille Siinä nukleoni liikkuu potentiaalissa, joka saadaan eräänlaisena keskiarvona kaikkien muiden nukleonien vaikutuksesta 7

Potentiaalin oletetaan olevan kuvan esittämän näköinen kuoppa Sama muoto pätee sekä neutroneille että protoneille Protoneille tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä niiden kesken vaikuttaa attraktiivisen ydinvoiman lisäksi repulsiivinen sähköinen voima 8

Koska protonien ja neutronien tuntemat potentiaalit eroavat toisistaan, niin tekevät myös niiden energiaspektrit Kuorimallin mukaan erityisen vakaita ytimiä ovat sellaiset, joissa on protoneita tai neutroneita 2, 8, 20, 28, 50, 82 tai 26 kappaletta Näitä sanotaan maagisiksi ytimiksi On olemassa myös kaksoimaagisia ytimiä, joissa sekä Z että N ovat maagisia lukuja Maagiset ytimet vastaavat kuorimallissa tiloja, joissa on täysi kuori tai alikuori Ytimien stabiilisuus ja radioaktiivisuus Useimmat ytimistä eivät ole pysyviä, vaan ne hajoavat emittoiden hiukkasia ja sähkömagneettista säteilyä Tätä kutsutaan radioaktiivisuudeksi Alla on nuklidikartta, jossa on merkitty mustalla ruudulla stabiilit ytimet Linkki interaktiiviseen nuklidikarttaan: http://wwwndctokai-scjaeagojp/cn04/ 9

Stabiilien ytimien sidosenergia on suuri Alla on kuva kevyiden aineiden titaaniin (Z = 22) asti sidosenergialle sukua olevasta suureesta (M-A)c 2 (M on massa yksiköissä u) Stabiilit ytimet löytyvät laakson pohjalta Alfahajoaminen Alfahiukkanen (a) on 4 He ydin: 2 protonia + 2 neutronia, siten että kokonaisspin = 0 Ytimet, jotka ovat epästabiileja suuren kokonsa takia, ovat a-aktiivisia eli ne säteilevät a-hiukkasia siirtyen samalla lähemmäksi stabiilisuusaluetta Kuten aiemmin todettiin, nukleonit ryhmittyvät ydinvoiman vaikutuksesta ytimessä mielellään 2p2n-ryhmiksi, ja siksi nukleoneja myös poistuu ytimestä näinä yhdistelminä, a- hiukkasina 0

Kuvassa on esimerkkinä radiumin isotoopin a-hajoaminen radoniksi Zö Z - 2 N ö N - 2 A ö A - 4 Alfahiukkanen tunneloituu potentiaalivallin läpi Potentiaali muodostuu lyhyen kantaman attraktiivisesta ydinvoimasta (kuoppa) ja repulsiivisesta Coulombin voimasta, joka pienenee pitempiä etäisyyksiä kohti Energiataso-kaavio: Hajoamisessa vapautuu energiaa 487 MeV, joko pelkästään a-hiukkasen liike-energiana tai osittain myös fotonina (kun hajoaminen vie radonin viritystilalle)

Esimerkki Alfahajoaminen on mahdollinen, jos äitiatomin massa on suurempi kuin neutraalin tytäratomin ja neutraalin heliumatomin massojen summa Radiumin hajoamiseen liittyvät massat: 226 88 222 86 4 2 Ra Rn He 226 025403u, 222 0757u, 4002603u Koska Δm = 226 025403u ( 222 0757u + 4 002603u ) = + 0 005229u, on alfahajoaminen energian säilymisen kannalta mahdollinen Massaerotus vastaa energiaa 2 E = Δm c = ( 0 005229u )( 93 5 MeV/u) = 487 MeV Paitsi energia, hajoamisessa säilyy myös liikemäärä Jos äitiatomi on levossa, on hajoamistuotteilla yhtä suuret, vastakkaissuuntaiset liikemäärät p Liike-energia voidaan laskea klassisesta kaavasta K = mv 2 /2, joten kun liikemäärät mv ovat samat, liike-energiat ovat käänteisessä suhteessa massoihin Täten a-hiukkasen saama osuus liike-energiasta on 222 ( 4 87MeV ) = 4 78 MeV 222 + 4 2

Beetahajoaminen Beetahajoamisia on kolmea lajia, joihin jokaiseen liittyy ytimessä tapahtuva p ö n tai n ö p transitio: Beeta-miinus-hajoaminen: n p + e + ν e (e - = b - ) Beeta-plus-hajoaminen: antineutriino p n + e + + ν e (e + = b + ) Elektronisieppaus: p + e n + ν e Ensimmäinen näistä reaktioista tapahtuu myös sellaisenaan, siis vapaalle neutronille, koska neutronin massa on suurempi kuin hajoamistuotteiden massojen summa (neutriinon massa on mitättömän pieni, vähemmän kuin ev) Toinen reaktio on mahdollinen vain ytimen ympäristössä, jossa reaktiossa on mukana myös ydinvoiman potentiaalienergiaa, jota vapautuu ytimen muuttuessa toiseksi ytimeksi Kolmas reaktio saa samoin tarvitsemaansa energiaa ydinpotentiaalista Ytimen ulkopuolella reaktio on mahdollinen, kun alkutilan hiukkasilla on riittävästi liike-energiaa kattamaan sen, mikä syntyvän neutronin massaenergiasta jäisi muuten puuttumaan 3

Beetahajoamisen syynä on nukleonien, elektronin ja neutriinon välillä tapauhtuva ns heikko vuorovaikutus (heikko ydinvoima) Tässä esimerkkinä elektronin energiaspektri tritiumin beetahajoamisessa Spektrin loppupäästä voi saada tietoa neutriinon massasta Elektronin energian maksimiarvo riippuu neutriinon lepoenergian määrästä 4

Gammahajoaminen Nukleonien liike ytimessä on kvantittunutta Ytimellä on diskreetti joukko mahdollisia energiatiloja Niistä yksi on perustila ja muut ovat viritystiloja Ydin voi joutua viritystilaan joko radioaktiivisessa hajoamisessa tai kun sitä pommitetaan suurienergiaisilla hiukkasilla Ydin siirtyy perustilaan säteilemällä fotonin tai useita fotoneita Tätä kutsutaan gammasäteilyksi ja ilmiötä gammahajoamiseksi Gammasäteiden energiat ovat tyypillisesti energia-alueella noin 0 kev 5 MeV Sivun kuvassa näkyi radonin gammahajoaminen viritystilalta perustilalle Luonnollinen radioaktiivisuus Luonnossa on paljon radioaktiivisia isotooppeja Niitä on syntynyt ja yhä syntyy tähtien päättäessä päivänsä supernovaräjähdyksissä Monet radioaktiiviset isotoopit hajoavat hyvin hitaasti, joten ne ovat pitkään seuranamme Tämä on luonnollista radioaktiivisuutta Radioaktiivisia isotooppeja myös valmistetaan keinotekoisesti Esimerkiksi lääketieteessä ja sairaanhoidossa tarvittavat isotoopit ovat niin lyhytikäisiä, ettei niitä löydy luonnosta vaan ne pitää valmistaa kiihdyttimillä törmäyttämällä stabiileita ytimiä protoneilla tai isommilla ioneilla Radioaktiivisen isotoopin hajoaminen on usein monipolvinen ja haarainen hajoamisketju, jossa monessa portaassa hajoamistuotekin on radioaktiivinen Seuraavalla sivulla on uraani- 238:n hajoamisketju 5

6

Eksponentiaalinen hajoamislaki Oletetaan, että hetkellä t näytteessä on N(t) radioaktiivista ydintä Aikavälinä t t + dt radioaktiivisten ydinten määrä muuttuu määrällä dn(t) Suure dn ( t ) dt on näytteen hajoamisnopeus eli aktiivisuus Luonnollisesti aktiivisuus on sitä suurempi mitä suurempi näyte on kyseessä, joten aktiivisuus on suoraan verrannollinen N(t):hen: dn( t dt ) = λn( t ) Verrannollisuuskerrointa l kutsutaan hajoamisvakioksi Hajoamisvakion arvo vaihtelee ytimestä toiseen Hajoamisvakio on se todennäköisyys, jolla yksittäinen ydin hajoaa aikayksikön kuluessa Integroimalla edellinen yhtälö saadaan radioaktiivisten ydinten määräksi hetkellä t N( t λt Hajoamislaki; hajoamat- ) = N 0 e, tomien ydinten määrä jossa N 0 on radioaktiivisten ydinten määrä hetkellä t = 0 7

Puoliintumisaika T /2 on se aika, jona näytteestä puolet hajoaa: T e λ = 2 / 2 Ottamalla puolittain luonnollinen logaritmi saadaan T ln2 λ / 2 = = 0 693 λ Keskimääräiseksi ytimen elinajaksi tai lyhyesti elinajaksi kutsutaan suuretta / 2 T mean = T = λ ln2 Aktiivisuuden yksiköitä ovat becquerel (Bq) on curie (Ci) Bc:n aktiivisuus tarkoittaa yhtä hajoamista sekunnissa ja Ci:n aktiivisuus tarkoittaa 370 x 0 0 hajoamista sekunnissa eli Ci = 370 x 0 0 Bq 8

Ydinreaktiot Ytimet muuttuvat toisikseen paitsi hajoamisissa myös keskinäisten törmäysten tuloksena Esimerkkinä Rutherfordin klassinen koe 4 4 7 2 He+ 7N 8O+ H Rutherford sai heliumytimet radioaktiivisista hajoamisista, mutta yleensä ammutaan kiihdyttimellä kiihdytettyjä ytimiä kiinteään kohtioon Ydinreaktioita säätelevät monet säilymislait: energia, liikemäärä, impulssimomentti, varaus, nukleonien kokonaismäärä, Massa ei yleensä säily eli törmäykset eivät ole elastisia Massan muutos energiaksi muutettuna on nimeltään reaktioenergia Q Reaktiossa A + B ö C + D Q = ( M A + M B M C M D ) c 2 Jos Q > 0, reaktiossa muuttuu massaenergiaa liike-energiaksi (exoerginen reaktio) Jos Q < 0, reaktiossa alkutilan liike-energiaa muuttuu lopputilan massaenergiaksi (endoerginen reaktio) Endoerginen reaktio ei voi tapahtua, ellei alkutilassa ole riittävästi liike-energiaa eli vähintään Q = kynnysenergia 9

Fissio Fissiossa epästabiili ydin jakaantuu eli fragmentoituu kahdeksi keskenään suunnilleen samankokoiseksi ytimeksi Spontaani fissio tapahtuu itsestään, indusoidussa fissiossa ydin absorboi neutronin ja hajoaa sitten Esimerkkinä indusoidusta fissiosta uraanin hajoaminen: 235 92 235 92 U + U + 0 0 n n 236 92 236 92 U* U* 44 56 40 54 Ba+ Xe+ 89 36 94 38 Kr + 3 Kr + 2 Fissiotuotteiden liike-energia on hyvin suuri, noin 200 MeV Tämä johtuu siitä, että hajoamisessa syntyvät keskialueen (massaluvussa) ytimet ovat paljon syvemmässä potentiaalikuopassa (suuri negatiivinen energia) kuin uraani 0 0 n, n Uraanin fragmentaatiotuotteiden massajakautuma 20

Nestepisaramallissa fissio voidaan selittää ytimen deformuitumisen avulla Fuusio Fuusiossa kaksi tai useampi kevyt ydin yhtyy ja muodostaa raskaamman ytimen Tässäkin vapautuu runsaasti energiaa, sillä kevyemmät ytimet ovat matalammassa energiakuopassa kuin raskaammat Kuvassa on esimerkkinä reaktioketju, jossa protonit fuusioituvat niin, että lopulta muodostuu heliumia Tämä on tärkeä tapahtuma tähdissä, ja useiden tähtien energian lähde Huomaa, että beetahajoamisella on rekatioketjussa tärkeä rooli neutronien muodostajana 2