radioactividad 1em3

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Radioactividad Delgado Peralta Luis Angel Calzada Frías Gustavo Erik Integrantes: Grupo: 1EM3 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA ESIME CULHUACAN

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Trabado de clazada frias y delgado perarta! "ingenieria en comunicaciones y electronica"

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Page 1: Radioactividad 1em3

Radioactividad

Delgado Peralta Luis Angel Calzada Frías Gustavo Erik

Integrantes:

Grupo: 1EM3

INSTITUTO POLITECNICO NACIONALESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y

ELECTRICAESIME CULHUACAN

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¿Qué es la Radioactividad?

La radiactividad o radioactividad es la emisión de energía por la desintegración de núcleos de átomos inestables. La energía emitida son partículas con carga eléctrica u ondas electromagnéticas, que ionizan el medio que atraviesan.

En las desintegraciones radiactivas se tienen varios tipos de radiación: alfa, beta, gamma y neutrones.

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TIPOS DE RADIACIÓN

Al observar que velaban las placas fotográficas envueltas en papel negro. Hizo ensayos con el mineral emamae, en frío, pulverizado, disuelto en ácidos y la intensidad de la misteriosa radiación era siempre la misma. Por tanto, esta nueva propiedad de la materia, que recibió el nombre de radiactividad, no dependía de la forma física o química en la que se encontraban los átomos del cuerpo radiactivo, sino que era una propiedad que radicaba en el interior mismo del átomo.

Radiación natural:

Page 4: Radioactividad 1em3

TIPOS DE RADIACIÓNRadiacion Artificial:

Se produce la radiactividad inducida cuando se bombardean ciertos núcleos estables con partículas apropiadas. Si la energía de estas partículas tiene un valor adecuado penetran dentro del núcleo bombardeado y forman un nuevo núcleo que, en caso de ser inestable, se desintegra después radiactivamente.

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CLASES Y COMPONENTES DE RADIACIÓN

Se comprobó que la radiación puede ser de tres clases diferentes:

Radiación Alfa Radiación Beta Radiación Gama

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Radiación AlfaSon flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por dos neutrones y dos protones (núcleos de helio). Son desviadas por campos eléctricos y magnéticos. Son poco penetrantes aunque muy ionizantes. Son muy energéticos.Estos núcleos tienen muchos protones y la repulsión eléctrica es muy fuerte, por lo que tienden a obtener N aproximadamente igual a Z, y para ello emite una partícula alfa. En el proceso se desprende mucha energía que se convierte en la energía cinética de la partícula alfa, por lo que estas partículas salen con velocidades muy altas.

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Radiación BetaSon 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. Es desviada por campos magnéticos. Es más penetrante aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas alfa. Por lo tanto cuando un átomo expulsa una partícula beta aumenta o disminuye su número atómico una unidad (debido al protón ganado o perdido).

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Radiación GammaSon 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 detenerlas. En este tipo de radiación el núcleo no pierde su identidad, sino que se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más baja emitiendo los rayos gamma, o sea fotones muy energéticos. Este tipo de emisión acompaña a las radiaciones alfa y beta. Al ser tan penetrante y tan energética, de los tres tipos de radiación es la más peligrosa.

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CAUSAS DE LA RADIOACTIVIDAD

En general son radiactivas las sustancias que no presentan un balance correcto entre protones o neutrones.

Cuando el número de neutrones es excesivo o demasiado pequeño respecto al número de protones se hace más difícil que la fuerza nuclear fuerte debida al efecto del intercambio piones pueda mantenerlos unidos.

La radiación por su parte se debe a que el núcleo pasa de un estado excitado de mayor energía a otro de menor energía, que puede seguir siendo inestable y dar lugar a la emisión de más radiación de tipo α, β o γ.

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Un ejemplo histórico: la bomba atómica.

Los efectos de la radiación

La bomba atómica se caracteriza por la extraordinaria energía calorífica que desprende al estallar y por liberar la llamada "radiación", que tiene efectos nefastos en el cuerpo humano.  La "radiación  inicial", en el momento de la explosión, consiste en rayos alfa,  beta,  gamma y neutrones: casi todo ser viviente que se encuentre a menos de un kilómetro de radio de explosión de una de estas bombas muere casi al instante a consecuencia de las profundas quemaduras que causan las elevadas temperaturas generadas por estos rayos.

Aplicaciones