Demócrito. Modelo de Dalton. Modelo atómico de Thomson
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- Mario Joaquín Márquez Rubio
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1 modelo atómico
2 Demócrito Fue probablemente el primero en creer que la materia estaba constituida por partículas que denomino átomos, palabra que significa sin división, ya que consideraba el átomo como único e indivisible. Modelo de Dalton Les asigno peso a los átomos y creo su teoría bajo los siguientes postulados: Toda la materia está formada por partículas muy diminutivas llamadas átomos. Todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo peso y son iguales entre sí *Los átomos son indivisibles. Los cambios químicos en la materia se deben a combinaciones entre los átomos. Modelo atómico de Thomson Thomson considero que los electrones estaban presentes en los átomos de un cuerpo. Por tanto propuso un modelo integrado por electrones cuyo movimiento se daba en una esfera electrificada de manera positiva, como si se tratara de un pastel de pasas, en el cual los electrones (las pasas) están incrustados en una masa uniforme de carga positiva (el pastel). 1
3 Modelo atómico de Rutherford Demostró la existencia del núcleo atómico y sostiene que casi la totalidad de la masa del átomo se concentra en un núcleo central muy diminuto de carga eléctrica positiva. Los electrones giran alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares. Estos poseen una masa muy ínfima y tienen carga eléctrica negativa. La carga eléctrica del núcleo y de los electrones se neutraliza entre sí, provocando que el átomo sea eléctricamente neutro. Espectroscopia y el modelo atómico de Bohr Basado en el experimento de Rutherford, enuncia lo siguiente: Los electrones al girar alrededor del núcleo lo hacen solo en ciertas orbitas o niveles de energía definidos dominados estados estacionarios del átomo. Mientras los electrones giran en su nivel de energía correspondiente no radian ningún tipo de energía electromagnética. En el momento que un electrón absorbe en cantidades definidas llamadas cuantos o fotones de radiación electromagnética. Modelo atómico de sommerfeld Completó el modelo atómico de Bohr considerando que las órbitas descritas eran circulares y elípticas. 2
4 Física nuclear El descubrimiento de la radiactividad Es un fenómeno que consiste en la desintegración o decaimiento espontaneo de los núcleos atómicos de algunos elementos acompañados de radiaciones electromagnéticas es decir, emisión de partículas alta (+) beta (-) y gamma. La radiactividad puede ser: Natural: Manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza. Artificial o inducida: manifestada por radioisótopos producidos en transformaciones artificiales. Se comprobó que la radiación puede ser de tres clases diferentes: Radiación alfa: son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por dos neutrones y dos protones (núcleos de Helio). Radiación beta: son flujos de electrones (beta negativas) o positrones (beta positivas) resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo cuando este se encuentra en un estado excitado. Radiación gamma: son ondas electromagnéticas. Es el tipo más penetrante de radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tienen mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u hormigón para detenerlos. Henri Becquerel Fue un físico francés descubridor de la radiactividad natural y galardonado con el Premio Nobel de Física del año Pierre Curie y Maríe Curie Estudio de sustancias radiactivas Premio Nobel de Física
5 Enrico Fermi. Dirigió la construcción de la primera pila nuclear logrando, en diciembre de 1942, la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear, en la Universidad de Chicago. Otto Hahn Fue un químico alemán que ganó el Premio Nobel de Química en 1944 por el descubrimiento de la fisión nuclear del uranio y del torio (1938). Hahn puede considerarse el padre de la energía nuclear. Fisión y fusión nucleares Fisión Fusión Ruptura y desintegración Unión y liberación de energía Armas nucleares Estrella, Sol 4 Bomba de hidrógeno
6 Aplicaciones de la radiactividad y la energía nuclear En la medicina: bomba de cobalto 60 para destruir tejidos cancerosos, rayos X para placas (radiografías) etc. En la generación de energía eléctrica. Plantas termonucleares. Industrial espacial. Carbono 14, para medir la antigüedad de los fósiles. Otras formas de energía Eólica, Geotérmica, Hidráulica, Eléctrica, Química etc. Peligros de la energía nuclear Transformación de genes que se traduce en mutaciones. Se puede provocar una muerte masiva. Ataque a células sanas durante la radioterapia. Contaminación por tiempo indeterminado de zonas expuestas a radiación. 5
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