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El argón ( 18 Ar) tiene 26 isótopos conocidos , de 29 Ar a 54 Ar y 1 isómero ( 32m Ar), de los cuales tres son estables ( 36 Ar, 38 Ar y 40 Ar). En la Tierra, 40 Ar constituye el 99,6% del argón natural. Los isótopos radiactivos de vida más larga son 39 Ar con una vida media de 269 años, 42 Ar con una vida media de 32,9 años y 37 Ar con una vida media de 35,04 días. Todos los demás isótopos tienen vidas medias de menos de dos horas y la mayoría de menos de un minuto. El menos estable es 29Ar con una vida media de aproximadamente 4 × 10 −20 segundos. [2]

El 40 K de origen natural , con una vida media de 1,248 × 10 9 años, se desintegra a 40 Ar estable por captura de electrones (10,72%) y por emisión de positrones (0,001%), y también se transforma en 40 Ca estable a través de la desintegración beta ( 89,28%). Estas propiedades y proporciones se utilizan para determinar la edad de las rocas mediante la datación por potasio-argón . [3]

A pesar del atrapamiento de 40 Ar en muchas rocas, puede liberarse por fusión, trituración y difusión. Casi todo el argón en la atmósfera de la Tierra es el producto de la desintegración de 40 K, ya que el 99,6% del argón atmosférico de la Tierra es 40 Ar, mientras que en el Sol y presumiblemente en las nubes primordiales formadoras de estrellas, el argón consiste en <15% 38 Ar y mayoritariamente (85%) 36 Ar. De manera similar, la proporción de los tres isótopos 36 Ar: 38 Ar: 40 Ar en las atmósferas de los planetas exteriores se mide en 8400: 1600: 1. [4]

En la atmósfera de la Tierra , el 39 Ar radiactivo (vida media 269 años) se produce por la actividad de los rayos cósmicos , principalmente de 40 Ar. En el medio subsuperficial, también se produce mediante la captura de neutrones por 39 K o la emisión alfa por el calcio . El contenido de 39 Ar en argón natural se mide en (8.0 ± 0.6) × 10 −16 g / g, o (1.01 ± 0.08) Bq / kg de 36, 38, 40 Ar. [5] El contenido de 42 Ar (vida media 33 años) en la atmósfera de la Tierra es inferior a 6 × 10 −21 partes por parte de 36, 38, 40Arkansas. [6] Muchos esfuerzos requieren argón empobrecido en los isótopos cosmogénicos, conocido como argón empobrecido. [7]

36 Ar, en forma de hidruro de argón , se detectó en el remanente de supernova de la Nebulosa del Cangrejo durante 2013. [8] [9] Esta fue la primera vez que se detectó una molécula noble en el espacio exterior . [8] [9]

El 37 Ar radiactivo es un radionúclido sintético que se crea a partir de la captura de neutrones por 40 Ca seguida de una emisión de partículas alfa como resultado de explosiones nucleares subterráneas . Tiene una vida media de 35 días. [3]

Lista de isótopos [ editar ]

  1. ^ m Ar - Isómero nuclear excitado.
  2. ^ () - La incertidumbre (1 σ ) se da de forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes.
  3. ^ # - Masa atómica marcada con #: valor e incertidumbre derivados no de datos puramente experimentales, sino al menos en parte de las tendencias de la masa de superficie (TMS).
  4. ^ Modos de descomposición:
  5. ^ Símbolo en negrita como hija: el producto secundario es estable.
  6. ^ () valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  7. ^ # - Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos en parte de las tendencias de nucleidos vecinos (TNN).
  8. ^ Se cree que se somete a una captura de electrones dobles a 36 S (el nucleido más ligero teóricamente inestable para el que no se ha observado evidencia de radiactividad)
  9. ^ Utilizado en la datación argón-argón
  10. ^ Nuclido cosmogénico
  11. ^ Utilizado en la datación por argón-argón y datación por potasio-argón
  12. ^ Generado a partir de 40 K en rocas. Estas proporciones son terrestres. La abundancia cósmica es mucho menos de 36 Ar.

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Ver también [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. ^ Meija, Juris; et al. (2016). "Pesos atómicos de los elementos 2013 (Informe técnico IUPAC)" . Química pura y aplicada . 88 (3): 265–91. doi : 10.1515 / pac-2015-0305 .
  2. ^ a b Mukha, I .; et al. (2018). "Excursión profunda más allá de la línea de goteo de protones. I. Cadenas de isótopos de argón y cloro". Physical Review C . 98 (6): 064308–1–064308–13. arXiv : 1803.10951 . Código bibliográfico : 2018PhRvC..98f4308M . doi : 10.1103 / PhysRevC.98.064308 . S2CID 119384311 . 
  3. ^ a b " 40 Ar / 39 Ar citas y errores" . Archivado desde el original el 9 de mayo de 2007 . Consultado el 7 de marzo de 2007 .
  4. ^ Cameron, AGW (1973). "Abundancias elementales e isotópicas de los elementos volátiles en los planetas exteriores". Reseñas de ciencia espacial . 14 (3–4): 392–400. Código Bibliográfico : 1973SSRv ... 14..392C . doi : 10.1007 / BF00214750 . S2CID 119861943 . 
  5. ^ P. Benetti; et al. (2007). "Medida de la actividad específica de 39 Ar en argón natural". Instrumentos Nucleares y Métodos A . 574 (1): 83–88. arXiv : astro-ph / 0603131 . Código Bibliográfico : 2007NIMPA.574 ... 83B . doi : 10.1016 / j.nima.2007.01.106 . S2CID 17073444 . 
  6. ^ VD Ashitkov; et al. (1998). "Nuevo límite experimental en el contenido de 42 Ar en la atmósfera de la Tierra". Instrumentos Nucleares y Métodos A . 416 (1): 179–181. Código Bibliográfico : 1998NIMPA.416..179A . doi : 10.1016 / S0168-9002 (98) 00740-2 .
  7. ^ HO Volver; et al. (2012). "Argón empobrecido de fuentes subterráneas" . Procedia de Física . 37 : 1105-1112. Código Bibliográfico : 2012PhPro..37.1105B . doi : 10.1016 / j.phpro.2012.04.099 .
  8. ↑ a b Quenqua, Douglas (13 de diciembre de 2013). "Nobles moléculas encontradas en el espacio" . The New York Times . Consultado el 13 de diciembre de 2013 .
  9. ^ a b Barlow, MJ; et al. (2013). "Detección de un ion molecular de gas noble, 36 ArH +, en la nebulosa del cangrejo". Ciencia . 342 (6164): 1343-1345. arXiv : 1312.4843 . Código bibliográfico : 2013Sci ... 342.1343B . doi : 10.1126 / science.1243582 . PMID 24337290 . 
  10. ^ La vida media, el modo de descomposición, el espín nuclear y la composición isotópica se obtienen en: Audi, G .; Kondev, FG; Wang, M .; Huang, WJ; Naimi, S. (2017). "La evaluación NUBASE2016 de las propiedades nucleares" (PDF) . Física C china . 41 (3): 030001. Código bibliográfico : 2017ChPhC..41c0001A . doi : 10.1088 / 1674-1137 / 41/3/030001 .
  11. ^ Wang, M .; Audi, G .; Kondev, FG; Huang, WJ; Naimi, S .; Xu, X. (2017). "La evaluación de la masa atómica AME2016 (II). Tablas, gráficos y referencias" (PDF) . Física C china . 41 (3): 030003-1–030003-442. doi : 10.1088 / 1674-1137 / 41/3/030003 .
  12. ^ Neufcourt, L .; Cao, Y .; Nazarewicz, W .; Olsen, E .; Viens, F. (2019). "Línea de goteo de neutrones en la región de Ca del promedio del modelo bayesiano". Cartas de revisión física . 122 (6): 062502–1–062502–6. arXiv : 1901.07632 . Código Bibliográfico : 2019PhRvL.122f2502N . doi : 10.1103 / PhysRevLett.122.062502 . PMID 30822058 . S2CID 73508148 .  

Enlaces externos [ editar ]

  • Datos de isótopos de argón del Proyecto de isótopos del laboratorio de Berkeley