RADIACTIVIDAD NATURAL



Documentos relacionados
Capítulo 26. Física Nuclear

Preguntas de Multiopción

INTRODUCCIÓN A RADIACTIVIDAD

FÍSICA MODERNA FCA 04 ANDALUCÍA. partícula alfa. Escriba la reacción nuclear y determine las características del núclido X resultante.

Radiactividad y Física Nuclear (I): Radiactividad Natural diferentes tipos de radiación

Esta parte de la Física estudia el comportamiento de los núcleos atómicos. Física nuclear

83Bi es: a) 83 b) 127 c) 210 d) 293 El número de nucleones (número másico, A) es, según la notación de los núclidos ( A E), 210.

La física del siglo XX

J.M.L.C. IES Aguilar y Cano ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS

FÍSICA NUCLEAR. Física de 2º de Bachillerato

Glosario. actividad. Número de desintegraciones que ocurren por segundo en un material que contiene elementos radioactivos.

UNIDAD 1: ATOMOS Y MOLÉCULAS

4. a) Algunos átomos de nitrógeno ( 7 14 N ) atmosférico chocan con un neutrón y se

SELECTIVIDAD: Física cuántica Física nuclear (Teoría)

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO FÍSICA NUCLEAR

PROBLEMAS FÍSICA MODERNA

Unidad didáctica 11 Física nuclear

FÍSICA NUCLEAR. I WANT TO KNOW GOD S THOUGHTS; THE REST ARE DETAILS (Albert Einstein )

Temas X y XI: Radiactividad

PROBLEMAS FÍSICA MODERNA

Curso de Radioactividad y Medio Ambiente clase 2

Átomo. Posee protones y neutrones. Estos se llaman Nucleones. Alrededor giran los electrones en. forma de nube. Son eléctricamente neutro

RADIACIONES IONIZANTES. PRODUCCIÓN. INTERACCIÓN CON LA MATERIA. MEDIDA DE LA RADIACIÓN. MAGNITUDES Y UNIDADES.

Resolución PRÁCTICO 9

Tema 9 Naturaleza eléctrica de la materia

NUCLEO ~ m NUCLEÓN ~ m. MATERIA ~ 10-9 m. ÁTOMO ~ m. Átomo. Protón

RADIOACTIVIDAD - (2015)

Física Moderna Cuestiones y Problemas PAU Física 2º Bachillerato. U, éste captura un

Física Nuclear y Reacciones Nucleares

Slide 1 / 34. Física Nuclear y Reacciones Nucleares

N está formado por 7 protones y 8 neutrones, luego su masa teórica debería ser:

4. Radiactividad natural cámara abierta. Los primeros aparatos de esta clase se empezaron a. aplicaciones, hubo que andar un largo camino.

Modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Mecánica Cuántica. Clasificación de los elementos y propiedades periódicas

Núcleo Atómico. El núcleo es una masa muy compacta formada por protones y neutrones.

La radioactividad es una propiedad intrínseca de los núcleos de los átomos.

C U R S O: FÍSICA MENCIÓN MATERIAL: FM-35 FÍSICA MODERNA II. Radiactividad. Clases de radiación

EL ÁTOMO. Se supuso que estas partículas deberían estar en todos los átomos. Thomson las llamó electrones.

N está formado por 7 protones y 8 neutrones, luego su masa teórica debería ser:

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS MODELOS ATÓMICOS.

Núcleo Atómico y Radiactividad

Física Nuclear y Reacciones Nucleares Problemas de Práctica

H Deuterio (1p+1n); ,02310 = = = 1uma = 1u = = 1,6610 kg

Qué es la energía nuclear? Tema1

FÍSICA MODERNA FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS. José Luis Rodríguez Blanco

Química General III. Tema 13. Química Nuclear. Sulfato doble de K y U, emite radiación fuente de rayos radiactivos.

Modelo atómico de Thomson

Radiactividad Medicina Nuclear (1993) Radioterapia y Radiodiagnóstico (2008) Facultad de Ingeniería, UNER

ESTRUCTURA DE LA MATERIA VICENTE PUCHADES PUCHADES. SERVICIO DE RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL HGU SANTA LUCÍA. CARTAGENA.

INTRODUCCIÓN A LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA

FÍSICA NUCLEAR EL DESCUBRIMIENTO DE LA RADIACTIVIDAD

Radiaciones, ser humano y medio ambiente. María Eugenia Pérez

H Deuterio (1p+1n); , uma 1u 1,66 10 kg R 1 10 A

Descubrimiento del Núcleo

PPTCEL001QM11-A16V1 Clase. Fenómenos nucleares I: partículas radiactivas

! " # $ " ' % () *! + ),-. /*01 ",*2 ", $ /- % $. * 1 &, * 1 " $, / " % # 1 $ 3 & + " #* 1, 4*5 1 #, " 4-6 " $*$,* 7, 4-8 $" % # $ # %$%

física física conceptual aplicada MétodoIDEA E L núcleo atómico y la radiactividad Entre la y la 1º de bachillerato Félix A.

CENTRALES NUCLEARES CENTRALES NUCLEARES DE AGUA EN EBULLICIÓN (BWR). CENTRALES NUCLEARES DE AGUA A PRESIÓN (PWR)

Z, ( a veces se suprime Z),donde X es el símbolo químico del elemento. Así por ejemplo tenemos los isótopos del carbono:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias. Escuela de Física

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 23 febrero 2014

EL ÁTOMO. Contenidos (1)

BOLETÍN DE TEORÍA FÍSICA NUCLEAR (trabajo) C1: Defina actividad de una muestra radioactiva, escriba su fórmula e indique sus unidades en el S.I.

2 Química Nuclear. 2.1 La estabilidad de los núcleos atómicos

BOLETÍN DE TEORÍA FÍSICA NUCLEAR (trabajo) C1: Defina actividad de una muestra radioactiva, escriba su fórmula e indique sus unidades en el S.I.

FÍSICA NUCLEAR. Tema 8 del libro (tercer tema de este bloque) 4. Modos de desintegración y leyes de desplazamiento radiactivo

Solución: a) Falso, porque la carga que se apiña en lo que se denomina núcleo es toda la carga positiva.

CUESTIONES. 5. (2006) a) Cómo se puede explicar que un núcleo emita partículas β si en él sólo existen neutrones y protones? b) El

Radiactividad natural y radiactividad artificial. Concepto de energía nuclear

Guía para el docente Fenómenos nucleares y sus aplicaciones Partículas nucleares y reacciones nucleares. Guía para el docente

ME4010: Introducción a la Ingeniería Nuclear

FÍSICA NUCLEAR INTRODUCCIÓN RESEÑA HISTÓRICA. Radiactividad

El núcleo Atómico. 10 Nuc. 1 fm = femtómetro o Fermi. 1 Aº = Angstrom.

Tema 8. Radiactividad. Fundamento físico de la atenuación de las radiaciones ionizantes

Física Nuclear y Reacciones Nucleares Problemas de Práctica Multiopción 1 El núcleo atómico se compone de: A electrones

PROBLEMAS DE FÍSICA NUCLEAR

ME4010: Introducción a la Ingeniería Nuclear

Interacción nuclear 1

A-PDF Manual Split Demo. Purchase from to remove the watermark. Física 2.⁰ Bachillerato. SOLUCIONARIO.

Física Moderna. Profesor: Ignacio J. General. 2 do cuatrimestre 2017 Escuela de Ciencia y Tecnología UNSAM

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Física nuclear

NATURALEZA ELECTRICA DE LA MATERIA Y EL ATOMO

LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA FÍSICA BIOLÓGICA TRABAJO PRÁCTICO Nº 8 RADIACIONES LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA FÍSICA BIOLÓGICA

Física nuclear. Núcleo atómico

ISÓTOPOS, NÚMEROS ATÓMICOS Y NÚMEROS DE MASA

Problemas de Física moderna. Nuclear 2º de bachillerato. Física

Radiación. Tipos de radiación

3. a) Explique brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico. b) Tienen la misma energía cinética todos los fotoelectrones emitidos?

Transformaciones de las energías

ESTRUCTURA ATÓMICA I. MODELOS ATÓMICOS.

QUÍMICA COMÚN Y ELECTIVO

Preguntas de Física Nuclear. 1. Qué partículas forman el núcleo? Cuál es el término general para nombrarlas? De qué están compuestas esas partículas?

---- Debe indicarse claramente nombres y números de lista de los alumnos integrantes del grupo.

Unidad N 11 QUIMICA NUCLEAR

EL MODELO ATOMICO DE BOHR

PROBLEMAS DE FISICA MODERNA VERSION 1.3

MODELO ATÓMICO DE DALTON 1808

CUESTIONES DE FÍSICA NUCLEAR

ENUNCIADOS. Cuestiones. Calcule el defecto de masa y la energía total de enlace del isótopo

Transcripción:

RADIACTIVIDAD ATURAL En 1896 Becquereldescubrió en forma accidental que los cristales de sal de uranio oscurecían una placa fotográfica. Posteriormente Pierre y Marie Curiea fines de 1898 aislaronun material radiactivo denominado radio, el cual fue obtenido al purificar toneladas de pecblenda para obtener,1 g de radio. Existen tres tipos de radiación natural que Existen tres tipos de radiación natural que pueden ser emitidas por una sustancia radiactiva: Decaimiento α, donde las partículas emitidas son núcleos de He. Decaimiento β, donde las partículas emitidas pueden ser electrones o positrones. Decaimiento γ, donde los rayos emitidos son fotones de gran energía.

RADIACTIVIDAD La radiactividad es la propiedad que presentan determinadas sustancias, llamadas sustancias radiactivas de emitir radiaciones capaces de penetrar cuerpos opacos, ionizar el aire, impresionar placas fotográficas y excitar la fluorescencias de ciertas sustancias. Proviene de la desintegración de núcleos,y ha permitido descubrir la estructura interna de los átomos.

DESITEGRACIÓ RADIACTIVA Trataremos de calcular el número de núcleos que quedan sin desintegrarse después de un tiempo t, partiendo de una cantidad inicial de núcleos. La cantidad de ellos d, que se han desintegrado en un tiempo dt, sabemos que es proporcional al número de los existentes y al tiempo dt. Podremos escribir entonces: d= -λdt, donde es el número de núcleos existentes, d, número de núcleos que se desintegran de, dtel tiempo que tardan en desintegrarse d núcleos. Y por fin el signo negativo se debe a que el número de núcleos, siempre disminuye. La constante λ, representa la probabilidad, por unidad de tiempo, de que un núcleo se desintegre. La ecuación también se podrá escribir asi :d/=-λdt.

Al integrar la ecuación anterior se obtiene: n d = λ dt [ ln ] = [ λ t] t ln ln = λ dt ln = λ t Luego = e λ t El número de núcleos se reduce exponencialmente con el tiempo.

La vida media (T 1/ )de una sustancia radiactiva es el tiempo que tarda la mitad del número de núcleos radiactivos en decaer. De la ecuación anterior, haciendo =, en t= y como en t=t 1/, =1/, entonces la ecuación anterior queda como: Luego = = e λ T e 1 / λ t, queda como : T,693 λ La Actividad (A) es el número de emisiones de una sustancia por unidad de tiempo o llamada también velocidad de desintegración.tiene por unidad el Becquerel (Bq), que es una desintegración por segundo. ln 1 / = = λ A d dt donde A = λ λ t = = λ, luego A = A e

A Z A Z 4 P D + 4 He DECAIMIETO ALFA (α) Se produce cuando un núcleo emite una partícula α, y se convierte en otro núcleo cuyo A es cuatro veces menor y cuyo Z está disminuido en dos. Ejemp: 38 34 9 U 9 Th + 4 He Al desintegrarse un núcleo, la partícula αy el núcleo resultante se separan portando cierta energía cinética, la energía cinética de desintegración M Q α P c = ( M = ( M P D M + M D He M ) c He ) c = Q α, luego Q α

Imaginemos que elegimos como padre de una posible desintegración αa un núclidode gran masa, si la ecuación anterior presenta un valor positivo para Q α, el núclidoserá inestable. Determinar la estabilidad αdel núcleo de 6 88 Ra La reacción establecida es 38 9 34 9 4 Mp 6,546 D,17574 He 4,63 u u 6 88 Ra 86 Rn + 4 He Aplicando la ecuación anterior, hallaremos Q α 3 Q = (5,9 x1 u)(931,5 MeV / u) = 4, 87MeV α Como Q,luego α el núcleo es inestable

DECAIMIETO BETA (β) Cuando un núcleo emite una partícula β, se convierte en otro núcleo cuyo A es el mismo y cuyo Z está incrementado en una unidad. La partícula βes un electrón proveniente del interior del núcleo, en que un neutrón se desintegra en un protón, electrón y antineutrino. A A Z Z 1 P + D + β Pueden ser indicadas dos formas de desintegración _ β: A A Desintegración β Z P Z + 1D + 1e + ν Desintegración Donde: + _ A A Z P Z 1 D + + 1e ν β + 1 + 1 e representa un electrón e representa un positrón ( β ) ( β ) ν representa un antineutrino. + y

Ejemp: 14 6 1 7 C 14 7 1 6 + β + ν ( De sin tegración C + β + + ν ( De sin tegración La energía de desintegración Q β es de la forma: β β + ) ) Q Q β β = ( M P M D ) c ( de sin tegración β + = ( M M m ) c ( de sin tegración β P D e ) )

A * P A Z Z D + γ DECAIMIETO GAMMA(γ) El núclido descendiente de una desintegración α o β a veces es creado en un estado excitado, tal que las transiciones a estados de menor energía o al estado fundamental están acompañadas por la emisión de fotones, loscualesrecibenel nombrederayos γ. Al emitirse radiación γ, no se produce cambio de su número atómico ni de su número másico. Ejemp: 1 B β β 1 C * E i 1 C γ E f 4,4 MeV 13,4 MeV

FISIÓ UCLEAR Es una reacción nuclear en donde un núcleo, pesadosedivideenotrosdosmasligerosalser bombardeado con neutrones. En el proceso se liberan mas neutrones y una gran cantidad de energía 35 1 141 9 9 U + n 56 Ba + 36 Kr + 3 1 n

La reacciones de fusión, producen neutrones que a su vez colisionarían con nuevos núcleos de Uranio y continuaría el proceso de fisión. A esto lo llamamos reacción en cadena que puede controlarse o no: En el caso de que seamos capaces de absorber el exceso de electrones, controlamos la reacción a nuestra voluntad, estamos ante un generador de energía nuclear controlada, es un Reactor nuclear, el papel de capturar el exceso de neutrones lo realizan unas barras de cadmio, el Controlador del reactor. ota: con 1 kg. De Uranio, tenemos el mismo rendimiento energético que con Tm. de Petróleo Si la reacción en cadena, no esta controlada, el exceso de neutrones reacciona con nuevos núcleos de Uranio de forma instantánea y explosiva lo que produce como resultado una bomba atómica.

FUSIÓ UCLEAR La unión de dos núcleos ligeros para formar otro mas pesado, se llama Fusión uclear. Para conseguirla lo que hemos de dotar de energía cinética suficiente para vencer repulsiones y acercarlos a distancias donde puedan actuar las fuerzas nucleares de corto alcance. 3 4 1 1 1 + H + H He + n 14, 6 MeV

Sinceramente, muchas gracias