emisiones radiactivas

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Emisiones radiactivas

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Emisiones radiactivas. Tipos de radiación. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Emisiones radiactivas

Emisiones radiactivas

Page 2: Emisiones radiactivas

Tipos de radiación

La liberación de radiación por los isótopos radiactivos o radioisótopos se conoce como decaimiento radiactivo, los núcleos inestables de estos isótopos experimentan un proceso de desintegración nuclear, con el fin de corregir la relación cuantitativa entre los protones y los neutrones.

Entre 1896 y 1903 se realizaron una serie de experimentos para estudiar la naturaleza de las radiaciones. Los resultados permitieron clasificarlas en tres tipos de radiaciones: Alfa, beta y gamma.

Page 3: Emisiones radiactivas

SE PRODUCEN CUANDO UN RAYO DE LUZ EMITIDO POR UN ELEMENTO RADIACTIVO SE HACE PASAR A TRAVÉS DE UN CAMPO ELÉCTRICO. LA RADIACIÓN SE DESCOMPONE EN TRES TIPOS DISTINTOS DE RAYOS: ALFA, BETA Y GAMMA.

Emisiones Radiactivas

Emisiones radiactiva

s

alfa

betagamm

a

Page 4: Emisiones radiactivas

Rayos alfa

Corresponden a partículas formadas por dos protones y neutrones. Tiene una carga igual a +2 y es idéntica a un núcleo de Helio (un átomo de Helio sin dos electrones); se representa como 4

2 He o con la letra griega Tiene una velocidad menor a los rayos beta y gamma y tiene un poder de penetración bajo ( se detiene por un pedazo de papel y recorre apenas unos cms en el aire).

Page 5: Emisiones radiactivas

Rayos Beta

También se constituyen por haces de partículas y se representan como 0

-1e o por la letra griega . . Son idénticas a los electrones, es decir, tienen carga -1. Viajan a una velocidad cercana a la de la luz. Su poder de penetración es medio (atraviesa láminas de aluminio de 1mm de espesor y recorren 2 m en el aire)

Page 6: Emisiones radiactivas

Rayos Gamma

Los rayos gamma corresponden a un tipo de radiación electromagnética idéntica a la de la luz pero con un contenido energético muy superior. Se representa con la letra griega . Tiene un poder de penetración alto( viajan a través del aire a grandes distancias y se detienen con un grueso bloque de plomo de 22 cms o de concreto de varios metros de espesor).

Page 7: Emisiones radiactivas

Otro tipo de radiaciones

Los rayos x, la luz ultravioleta, visible e infrarroja y las ondas de radio son otros ejemplos de radiaciones electromagnéticas .La diferencia entre estos tipos de radiaciones es su energía, por ejemplo, los rayos X y los gamma tienen energías muchísimo más altas que las otras radiaciones. Pueden ionizar las moléculas o fragmentarlas rompiendo sus enlaces, desencadenando una serie de reacciones en las que intervienen iones, electrones y radicales libres.

Page 8: Emisiones radiactivas

Poder ionizante

La radiación puede provocar excitación o ionización de la materia. La ionización es un proceso físico-químico a través del cual se producen iones , producto del exceso o falta de electrones.

Las radiaciones α, β y γ tienen la energía suficiente como para arrancar los electrones de los átomos con los que chocan , es decir , convertirlos en iones. A esta capacidad se le denomina poder ionizante, y es diferente en las distintas radiaciones; se ha calculado que el poder ionizante de las radiaciones alfa es cien veces superior a las radiaciones beta y las emisiones β cien veces superior que las radiaciones gamma

Page 9: Emisiones radiactivas

El poder ionizante de las emisiones radiactivas varía en sentido inverso al poder de penetración.

Las radiaciones nucleares, al ser ionizantes, son muy peligrosas para la salud ya que pueden provocar mutaciones en el material genético de los seres vivos lo que en algunos casos puede ocasionar cáncer.

Page 10: Emisiones radiactivas

Emisiones Radiactivas

Nombre Símbolo Naturaleza Carga Poder ionizante

Poder penetrante

Velocidad

Alfa 42

He , Núcleos de

Helio + 2 Alto Hojas de

papel1/10 c *

Beta -01e , electrones - 1 Mediano Láminas de

aluminio de hasta 1

mm.

Cercana a c*

Gamma Radiación electromagnética de alta

energía

0 bajo Bloque de plomo de 22 cm, pared de concreto o de hormigón armado

c * Velocidad de la luz = 3 x 10 8 m/ s o 300.000

Km/s