miércoles, 1 de junio de 2016

 CLASES DE RADIOACTIVIDAD


 RADIOACTIVIDAD  NATURAL:

Se presenta en atomos inestables y ocurre de manera espontanea. Todos los elementos cuya cantidad de protones es mayor a 83 son radioactivos. Las caracteristicas de los elementos radioactivos son:
Ionizan el medio que los rodean.
Producen brillo en pantallas fluorecentes.
Presentan poder de penetracion.


 PRINCIPALES RADIACIONES:


Radiaciones Alfa: Sn nucleos de helio y tienen naturaleza corpuscular, es decir son particulas que poseen masa. Su poder de penetracion es muy bajo y de corto alcance. Tienen un alto poder ionizante y forman iones con facilidad.
Radiaciones Beta: Son electrones de naturaleza corpuscular.
Radiaciones gamma: Son ondas electromagneticas con alto poder de penetracion, pero bajo poder ionizante.

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¿Qué peligros entraña la radiactividad?

La radiactividad convive con nosotros, está presente en la naturaleza y en multitud de fuentes artificiales. Pero niveles de exposición como los que se están alcanzando en las cercanías de la central nuclear de Fukushima pueden tener consecuencias muy graves para el organismo tanto de forma inmediata como a largo plazo. 

VENTAJAS:

-Puede generar una gran cantidad de energia con ella, la cual puede servir para infinidad de cosas sabiendola aplicar
- Reemplaza la mayoría de los combustibles fósiles cada vez más escasos , disminuye el coste de la electricidad, reduce la contaminación atmosférica y además su fuente de origen es casi inagotable ya que la fisión de 1 Kg de uranio 235 libera 18,7 millones de kilovatios hora en forma de calor.
-Positiva en la medicina, pues a através del desarrollo del laser, se genera cierta radioactividad capaz de tratar o eliminar tumores u otros problemas degenerativos.
- El C14, elemento radioactivo que se encuentra en nuestro medio ambiente, permite determinar la edad de fósiles.
- La que se genera con miras a la consecución de energía núclear en servicio a la industria y de las actividades propias de la urbe, con el uso de plutonio.
DESVENTAJAS:
-Mal administrada puede causar mutaciones al ADN de nuestras celulas generando asi una serie de mutaciones o un sin fin de enfermedades que se pueden heredar.
-La que generan las bombas átomicas (Iroshima y Nagasaki 1945), dejan destrucción y secuelas degenerativas en su población. Así mismo, las pruebas en islas u otros 

¿Qué es y cómo funciona una planta nuclear?

Una central nuclear o planta nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear.Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear compuesto básicamente de material fisionable que mediante reacciones nucleares proporcionan calor que a su vez es empleado a través de un ciclo termodinámico convencional para producir el movimiento de alternadores que transforman el trabajo mecánico en energía eléctrica.
Estas centrales constan de uno o mas reactores. El núcleo de un reactor nuclear consta de un contenedor o vasija en cuyo interior se albergan varillas o placas de combustible nuclear formado por material fisible (uranio-235 o plutonio-239). En el proceso se establece una reacción sostenida y moderada gracias al empleo de elementos auxiliares que absorben el exceso de neutrones liberados manteniendo bajo control la reacción en cadena del material radiactivo; a estos elementos se les denominan moderadores.
 
¿QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE LA RADIACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL ?
La radiactividad natural proviene de los isótopos radiactivos naturales, como el uranio 238 y torio 232, que los encuentras en depósitos sedimentarios; y potasio 40, este último el más abundante. y lo encuentras en mayor cantidad en las areniscas
La Radiactividad artificial es la creada por isótopos radiactivos artificiales, creados en laboratorio, para fines específicos.
Cobalto, Uranio enriquecido, entre los más populares por su uso en las plantas nucleares son ejemplos de ellos.
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  • Radioactividad artificial:
La radiación solar posee una gran influencia en el medio ambiente debido a que es un factor que determina el clima terrestre. En particular la radiación ultravioleta es protagonista de muchos de los procesos de la biosfera. La radiación Ultravioleta es una Radiación electromagnética cuyas longitudes de onda van aproximadamente desde los 400 nm, el límite de la luz violeta, hasta los 15 nm, donde empiezan los rayos X. (Un nanómetro, o nm, es una millonésima de milímetro). Este tipo de radiación aunque en cierta forma es beneficiosa, si se excede los limites admisibles por la vida terrestre puede causar efectos nocivos en plantas y animales e incluido el hombre en lo que respecta a la piel y los ojos.
Ultravioleta C (UVC): Este tipo de radiación ultravioleta es la de menor longitud de onda, cubre toda la parte ultravioleta menor de 290 nm, es letal para todas las formas de vida de nuestro planeta y en presencia de la cual no sería posible la vida en la Tierra tal y como la conocemos actualmente, es totalmente absorbida por el ozono, de modo que en ningún caso alcanza la superficie terrestre.
Ultravioleta B (UVB): Entre las radiaciones UVA y UVB está la radiación UVB con una longitud de onda entre 280 y 320 nm, menos letal que la segunda, pero Peligrosa. Gran parte de esta radiación es absorbida por el ozono, pero una porción considerable alcanza la tierra en su superficie afectando a los seres vivos produciendo además del bronceado, quemaduras, envejecimiento de piel, conjuntivitis, etc. Cualquier daño a la capa de ozono aumentará la radiación UVB. Sin embargo, esta radiación está también limitada por el ozono troposférico, los aerosoles y las Nubes
Ultravioleta A (UVA): La radiación UVA, con mayor longitud de onda que las anteriores entre 400 y 320 nm, es relativamente inofensiva y pasa casi en su totalidad a través de la capa de ozono. Este tipo de radiación alcanza los efectos de la radiación ultravioleta B pero mediante dosis unas 1000 veces superiores, característica que la convierte en la menos perjudicial. Hay realizar la aclaración de que la radiación Ultravioleta A alcanza la tierra con una intensidad muy superior a la UVB por lo tanto es recomendable Protegerse 
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  • ¿CUALES SON LO USOS Y APLICACIONES DE LAS RADIACIONES?
    • RADIOACTIVIDAD NATURAL.
        • Partículas Alfa:Las partículas alfa son conjuntos de dos protones y dos neutrones, es decir, el núcleo de un átomo de helio, eyectadas del núcleo de un átomo radiactivo. La emisión de este tipo de radiación ocurre en general en átomos de elementos muy pesados, como el uranio, el torio o el radio. El núcleo de estos átomos tiene bastantes más neutrones que protones y eso los hace inestables. Al emitir una partícula alfa, el átomo cambia la composición de su núcleo, y queda transformado en otro con dos protones y dos neutrones menos.
        • Partículas Beta: Las partículas beta tienen una carga negativa y una masa muy pequeña, por ello reaccionan menos frecuentemente con la materia que las alfa pero su poder de penetración es mayor que en estas. Son frenadas por metros de aire, una lámina de aluminio o unos cm. de agua.Este tipo de radiación se origina en un proceso de reorganización nuclear en que el núcleo emite un electrón, junto con una partícula no usual, casi sin masa, denominada antineutrino que se lleva algo de la energía perdida por el núcleo. Como la radiactividad alfa, la beta tiene lugar en átomos ricos en neutrones, y suelen ser elementos producidos en reacciones nucleares naturales, y más a menudo, en las plantas de energía nuclear. Cuando un núcleo expulsa una partícula beta, un neutrón es transformado en un protón. El núcleo aumenta así en una unidad su número atómico, Z, y por tanto, se transmuta en el elemento siguiente de la Tabla Periódica de los Elementos.
        • Partículas Gamma: Las emisiones alfa y beta suelen ir asociadas con la emisión gamma. Es decir las radiaciones gamma suelen tener su origen en el núcleo excitado generalmente, tras emitir una partícula alfa o beta, el núcleo tiene todavía un exceso de energía, que es eliminado como ondas electromagnéticas de elevada frecuencia.OOO.png
2.ESTABILIDAD NUCLEAR
La radiactividad es un proceso estrictamente nuclear, es un proceso de desintegración espontánea del núcleo. La estabilidad nuclear es el equilibrio entre las fuerzas de repulsión eléctrica de los protones y la fuerza atractiva nuclear de corto alcance, que experimentan los protones y neutrones del núcleo. La relación entre el número de protones(Z) y neutrones(N) es por lo tanto clave para la estabilidad del núcleo.La radiactividad es un proceso estrictamente nuclear, es un proceso de desintegración espontánea del núcleo. La estabilidad nuclear es el equilibrio entre las fuerzas de repulsión eléctrica de los protones y la fuerza atractiva nuclear de corto alcance, que experimentan los protones y neutrones del núcleo. La relación entre el número de protones(Z) y neutrones(N) es por lo tanto clave para la estabilidad del núcleo.
La radioactividad de los isótopos (átomos de un mismo elemento que tiene igual número atómico y diferente número de masa) se relaciona con la inestabilidad nuclear. por ejemplo: uno de los isótopos del hidrógeno, el tritio, es radiactivo, la proporción que hay entre el número de neutrones y protones es 2/1.
 

Pierre y Madame Curie

Pierre Curie nació en París, Francia, en 1859. Fue hijo de un médico, Eugène Curie. El ambiente familiar en el que se crió le permitió desarrollar sus aptitudes de observación y de reflexión sobre los fenómenos naturales. La educación que recibió produjo sus frutos: fue bachiller a los 16 años, licenciado en física a los 18 y a los 19 ayudante de laboratorio del profesor Desains en la Universidad de la Sorbona en París. Con la ayuda económica que le proporcionaba su modesto sueldo, pudo dedicarse a la investigación científica, que tanto le interesaba. Su hermano Jacques, quien también era físico, pronto anunció el descubrimiento, que ambos hicieron, del fenómeno de la "piezoelectricidad", que permitía medir con precisión pequeñas cantidades de electricidad. Este fenómeno sería de gran utilidad en sus trabajos posteriores sobre la radiactividad. Posteriormente, dejó la Sorbona para trabajar como jefe de laboratorio en la Escuela de Física y Química de la ciudad de París. Allí continuó sus investigaciones, de gran importancia; entre otras cosas, descubrió lo que ahora se conoce como la ley de Curie sobre el magnetismo.
A pesar del gran entusiasmo con que Pierre Curie realizó sus investigaciones, durante mucho tiempo no mostró interés alguno por obtener títulos ni honores. No presentó su tesis doctoral, basada en sus investigaciones sobre el magnetismo, hasta que cumplió 36 años, y eso sólo por la insistencia de su padre.
Pierre Curie conoció en París a Manya Sklodowska, quien en ese entonces estudiaba en la Sorbona, y poco tiempo después sería conocida en todo el mundo como Madame Marie Curie.
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1.DESCUBRIMIENTO DE LA RADIOACTIVIDAD
Antoine Henri Becquerel
Este personaje de nuestra historia perteneció a una familia cuyos miembros se distinguieron en la investigación científica en los campos de la química y la física. Antoine Henri, hijo y nieto de dos científicos notables, nació en París en 1852; estudió en la Escuela Politécnica, donde después fue profesor.
En París, en 1896, Becquerel descubrió accidentalmente la existencia de unos rayos desconocidos que provenían de una sal de uranio. Notó que al poner en contacto el compuesto de uranio con una placa fotográfica envuelta en papel negro, se producía el mismo efecto que si la placa estuviera en presencia de los rayos X. Le pareció sorprendente que de las sales de uranio emiten radiaciones que afectaban las placas fotográficas cuando éstas se encontraban protegidas de la luz.

Becquerel pronto se dio cuenta de que las radiaciones provenientes del compuesto de uranio no eran originadas por una reacción química, y que al aumentar la concentración del uranio en el compuesto químico se velaba más rápidamente la placa fotográfica que cuando la sal tenía menos uranio. Además, observó que el efecto producido no dependía de los otros elementos presentes en las sales de uranio. Todo esto lo hizo concluir que las emanaciones uránicas, como las llamó, eran independientes de la forma química en que se encontrara este elemento.

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