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

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

CUESTIONES DE FÍSICA NUCLEAR

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

Física Nuclear Preguntas de Opción Múltiple

Interacción nuclear 1

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

CUESTIONES DE FÍSICA NUCLEAR

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

La física del siglo XX

Slide 1 / 33. Slide 2 / 33. Slide 3 / El número atómico es equivalente a cuál de los siguientes? A El número de neutrones del átomo.

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

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

RADIOACTIVIDAD - (2015)

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA

Qué es la energía nuclear? Tema1

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

Resolución PRÁCTICO 9

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

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

TEMA 1: FÍSICA DE LAS RADIACIONES

Unidad N 11 QUIMICA NUCLEAR

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

Interacción nuclear PONENCIA DE FÍSICA DE ANDALUCÍA. CURSO

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

QUÍMICA COMÚN Y ELECTIVO

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

PROBLEMAS DE FÍSICA NUCLEAR

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

13 Física nuclear. Actividades del interior de la unidad

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

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

Física Nuclear y Reacciones Nucleares Problemas de Práctica

La estructura atómica: el núcleo

Física Nuclear y Reacciones Nucleares

Slide 1 / 34. Física Nuclear y Reacciones Nucleares

Bloque 3: Física «Nucelar» Física 2º Bachillerato Curso 17/18

Descubrimiento del Núcleo

Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA

Estructura de la Materia 4 (1c/12) Práctica 1: Núcleos

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

Temas X y XI: Radiactividad

Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA

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

Radiaciones Ionizantes FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI

FÍSICA NUCLEAR. El núcleo atómico

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

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

FÍSICA NUCLEAR. 3 1 H + 3 1H 4 2He n 1.13*10 7 ev

PPTCEL001QM11-A16V1 Clase. Fenómenos nucleares I: partículas radiactivas

TEMA 6.- EL NÚCLEO 1.- LA NATURALEZA DE LAS REACCIONES NUCLEARES 2.- ESTABILIDAD NUCLEAR. Energía de enlace nuclear 3.- RADIACTIVIDAD NATURAL

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

ME4010: Introducción a la Ingeniería Nuclear

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

Energía de ligadura del núcleo.

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

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO FÍSICA NUCLEAR

E m c 2, J 1751,52 MeV. 7,453 MeV. E m c 1, J 112,86 MeV. 7,524 MeV

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

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

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

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

A. Lavoisier (mediciones de masas reaccionantes): la materia no se crea ni se destruye

Conceptos Básicos de la Energía Nuclear

ESTRUCTURA ATÓMICA. Nomenclatura Magnesio Sodio Neón Símbolo nuclear

[a] Consulta el libro de Física. Recuerda que la explicación del efecto fotoeléctrico, debida a Einstein, reafirma la teoría corpuscular de la luz.

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

Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 1 FÍSICA MODERNA

ÍNDICE GENERAL. Introducción 11. Tema 1. Principales características del núcleo Introducción teórica Problemas resueltos...

El núcleo y las partículas subatómicas

2 La carga del electrón fue determinada por primera vez en: D Difracción de electrones a partir del papel de aluminio.

1. Con respecto a la radiación gamma, cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) correcta(s)?

FÍSICA NUCLEAR. Física 2º bachillerato Física nuclear 1

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

BACHILLERATO FÍSICA 14. FÍSICA NUCLEAR. Dpto. de Física y Química. R. Artacho

Radiación. Tipos de radiación

Física nuclear. Núcleo atómico

MATERIA Y ANTIMATERIA

5 DESINTEGRACIÓN NUCLEAR Y PRODUCCIÓN

Fundamentos de Química Inorgánica. Estructura Atómica

Modelo atómico de Thomson

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

Hoja de Problemas 7. Física Nuclear y Física de Partículas.

producción de energía en las estrellas interiores estelares

Radiaciones, ser humano y medio ambiente. María Eugenia Pérez

Física Nuclear y de Partículas 2005/2006 Tema 1

Demócrito. Modelo de Dalton. Modelo atómico de Thomson

La partícula invisible: El Neutrino

EL NÚCLEO ATÓMICO. (8p, pn) y O 8. (8p, 8n), O 8. Los núcleidos O 8

Curso Hidrogeoquímica para Dummies

Curso de Radioactividad y Medio Ambiente clase 2

V. Introducción a la Física Moderna

Actividad y Leyes del Decaimiento Radiactivo

EL ÁTOMO. Departamento de Física y Química 3º ESO

BLOQUE 5.2 FÍSICA NUCLEAR

EL ÁTOMO 1. El átomo. 2. Modelos atómicos. 3. Núcleo atómico. 4. Espectros atómicos. 5. Modelo atómico cuántico.

Interacción de neutrones con la materia. Laura C. Damonte 2014

Transcripción:

BOLETÍN DE TEORÍA FÍSICA NUCLEAR (trabajo) C1: Defina actividad de una muestra radioactiva, escriba su fórmula e indique sus unidades en el S.I. C2: Explique cómo varía la estabilidad de los núcleos atómicos en función del número másico. Indique su relación con la fusión y fisión nucleares. C3: Explique en qué consisten las reacciones de fusión y fisión nucleares y comente el origen de la energía que producen. C4: Defina los conceptos de defecto de masa y energía de enlace por nucleón. C5: Describa brevemente las interacciones fundamentales de la naturaleza. Compare su alcance e intensidad. C6: a) La masa de un núcleo atómico no coincide con la suma de las masas de las partículas que lo constituyen. Es mayor o menor? Cómo justifica esa diferencia? b) Qué se entiende por estabilidad nuclear? Explique, cualitativamente, la dependencia de la estabilidad nuclear con el número másico. C7: Describa las características de los procesos de emisión radiactiva alfa, beta y gamma. C8: Escriba la ley de desintegración radiactiva y explique el significado físico de las variables y parámetros que aparecen en ella. C9: Describa las reacciones de fusión y fisión nucleares y haga una justificación cualitativa a partir de la curva de estabilidad nuclear. C10: Escriba las características de los procesos de emisión radiactiva y explique las leyes de desplazamiento.

BOLETÍN DE TEORÍA FÍSICA NUCLEAR (trabajo) C1: Defina actividad de una muestra radioactiva, escriba su fórmula e indique sus unidades en el S.I. La actividad de una muestra radiactiva refleja el número de desintegraciones por unidad de tiempo que pueden producirse en la cantidad de sustancia radiactiva que tengamos en cada momento. La fórmula es dn = λn, aunque según otros autores, también puede utilizarse en valor dt absoluto, es decir dn = λn dt A fin de cuentas, el signo negativo indica que la tendencia de la actividad radiactiva es a decrecer hasta hacerse cero. Es algo parecido a lo que ocurre con el signo de la f.e.m. en la inducción electromagnética, que muestra una tendencia a oponerse a aquello que lo creó. La unidad del sistema Internacional es la desintegración por segundo o Bequerel. C2: Explique cómo varía la estabilidad de los núcleos atómicos en función del número másico. Indique su relación con la fusión y fisión nucleares. La fórmula que nos permite de forma más clara comprobar la estabilidad de un núcleo es la razón entre la energía de enlace del núcleo y el número de nucleones que posee, es decir, la energía de enlace por nucleón. El número másico represente el número de nucleones del átomo, por lo tanto, es el valor que usaremos en la energía de enlace por nucleón. A mayor número másico, menor energía de enlace por nucleón y, por tanto, más inestable será el núcleo. Y viceversa, a mayor número másico, más estable será el núcleo. C3: Explique en qué consisten las reacciones de fusión y fisión nucleares y comente el origen de la energía que producen. Fusión: unión de dos o más átomos de algunos elementos para formar otro elemento más pesado. Fisión: división de un núcleo pesado e inestable en otros más pequeños y estables. En ambos casos, existe una ligera variación de masa durante el proceso, la cual, por la fórmula de Einstein, implica una cierta emisión o absorción de energía. Si la variación de la masa es positiva, significa que la reacción emite energía. Si la variación de la masa es negativa, significa que la reacción absorbe energía.

C4: Defina los conceptos de defecto de masa y energía de enlace por nucleón. El defecto de masa, en un núcleo, se define como la diferencia de peso que existe entre la suma de los pesos de los nucleones (protones y neutrones) por separado y el peso final del núcleo ya unido. Al utilizar el defecto de masa en la fórmula de Einstein de relación masaenergía, se obtiene la llamada energía de enlace, que se puede entender como la energía que hay que aportarle al núcleo para que pueda romperse. Finalmente, si dividimos la energía de enlace entre el número de nucleones, obtenemos la energía de enlace por nucleón, que es un parámetro básico para interpretar la estabilidad de un núcleo atómico. A mayor sea la energía de enlace por nucleón, mayor estabilidad tendrá el núcleo. C5: Describa brevemente las interacciones fundamentales de la naturaleza. Compare su alcance e intensidad. Basta con recurrir al cuadro de los apuntes, en el caso de la intensidad se refiere a la fuerza relativa. Interacción Teoría descriptiva Mediadores Fuerza relativa Comportamiento con la distancia (r) Alcance (m) Nuclear Fuerte Cromodinámica cuántica (QCD) gluones 10 38 e r R r 2 10-15 Electromagnética Electrodinámica cuántica (QED) fotones 10 36 1 r 2 infinito Nuclear Débil Teoría electrodébil Bosones W y Z 10 25 e m W,Z r r 2 10-18 Gravitatoria Gravedad cuántica Gravitones (hipotéticos) 1 1 r 2 infinito

C6: a) La masa de un núcleo atómico no coincide con la suma de las masas de las partículas que lo constituyen. Es mayor o menor? Cómo justifica esa diferencia? b) Qué se entiende por estabilidad nuclear? Explique, cualitativamente, la dependencia de la estabilidad nuclear con el número másico. a) Porque parte de la masa se pierde en forma de energía en el momento de la formación del núcleo, es lo que se conoce como defecto de masa y será una energía positiva, es decir, emitida. Por tanto el núcleo tendrá una masa algo menor que la suma del peso de todos los nucleones por separado. b) Se ha explicado en una pregunta anterior. C7: Describa las características de los procesos de emisión radiactiva alfa, beta y gamma. Emisión radiactiva alfa: emisión de un núcleo de helio, con dos protones y dos neutrones. Se representa por el símbolo griego alpha. Emisión beta: consiste en la emisión de un electrón a alta energía. También se puede emitir un positrón, que no es más que una partícula subatómica con las mismas características que el electrón, pero con carga positiva. Emisión gamma: emisión de fotones a alta energía, debido a la excitación del núcleo y los cambios internos de niveles energéticos. C8: Escriba la ley de desintegración radiactiva y explique el significado físico de las variables y parámetros que aparecen en ella. Actividad radiactiva: dn dt = λn dn N = λdt N dn t = λdt N N 0 Ln(N) Ln(N 0 ) = λt 0 Ln ( N N 0 ) = λt N N 0 = e λt N = N 0 e λt Forma exponencial de la Ley de la Actividad Radiactiva: N(t) = N 0 e λt N se refiere a número de núcleos que hay en cada momento, N 0 a los núcleos que hay inicialmente en una muestra. Lambda es la constante radiactiva o constante de desintegración y t es el tiempo.

Básicamente, lo que se muestra en esta ley es que la actividad radiactiva de una muestra de un cierto elemento decrece a lo largo del tiempo, a medida que van reaccionando los núcleos, hasta hacerse cero, o dicho de otra forma, hasta transformarse en elementos estables. La constante radiactiva es propia de cada material y se mide en tiempo -1. C9: Describa las reacciones de fusión y fisión nucleares y haga una justificación cualitativa a partir de la curva de estabilidad nuclear. Fisión nuclear: La fisión nuclear es el proceso mediante el cual se divide un núcleo pesado en fragmentos más pequeños, esto se logra mediante el bombardeo con neutrones directamente al núcleo más pesado. Ejemplo: 235 1 141 92U + 0 n 56Ba + 36 92 1 Kr + 3 0 n De la curva de estabilidad nuclear se pueden obtener los siguientes datos para la fisión nuclear: - Como la curva de estabilidad nuclear se representa mediante la energía de enlace por cada nucleón, que a su vez es representado en función al número de masa del elemento, se puede decir que la energía de enlace es menor mientras más número de masa está presente, y por lo tanto es más fácil romper los enlaces y de este modo liberar una gran cantidad de energía.

- El efecto de fisión se logra aportando un neutrón al núcleo, pero este libera una cantidad de 2 o 3 neutrones por lo que se crea un efecto en cadena que crece de forma exponencial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fusión nuclear: La fusión nuclear consiste en crear un núcleo más pesado a partir de núcleos ligeros que colisionan, este proceso se da en las estrellas como el sol, en las que se fusionan las partículas de hidrógeno para producir una partícula de helio. Ejemplo: 2 3 4 1 1H + 1 H 2He + 0 n Gracias a la curva de estabilidad nuclear se puede decir que los elementos más livianos son menos estables que los elementos más pesados como el helio, de esta forma es más difícil lograr una fusión entre el helio que entre hidrógeno. C10: Escriba las características de los procesos de emisión radiactiva y explique las leyes de desplazamiento. Emisión radiactiva alfa: emisión de un núcleo de helio, con dos protones y dos neutrones. Se representa por el símbolo griego alpha. Emisión beta: consiste en la emisión de un electrón a alta energía. También se puede emitir un positrón, que no es más que una partícula subatómica con las mismas características que el electrón, pero con carga positiva. Emisión gamma: emisión de fotones a alta energía, debido a la excitación del núcleo y los cambios internos de niveles energéticos. Las leyes de desplazamiento no son más que unas sencillas leyes, enunciadas por Soddy, que ponen de manifiesto las transformaciones que en un núcleo ocurren cuando se produce una emisión radiactiva.