SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
INTRODUCCION
• EN ESTOS TEMAS SE COMPRENDERAN LOS
DIDTINTOS TIPOS DE RADIACION Y EL PORQUE ,
• ADEMAS NOS HABLASOBRE LAS TEORIAS SOBRE
LOS NUCLEOS ATOMICOS.
IDENTIFICACION DE LAS
TRANSFORMACIONES NUCLEARES
El núcleo atómico es la parte
central de un átomo, tiene carga
positiva, y concentra más del
99,9% de la masa total del
átomo.
Está formado
por protones y neutrones (deno
minados nucleones) que se
mantienen unidos por medio de
la interacción nuclear fuerte, la
cual permite que el núcleo sea
estable, a pesar de que los
protones se repelen entre sí
(como los polos iguales de
dos imanes).
DESCRIPCION DE LA RADIACTIVIDAD
• Es un fenómeno físico por el cual losnúcleos de
algunos elementos químicos, llamados radiactivos,
emitenradiaciones que tienen la propiedad de
impresionar placas radiográficas,ionizar gases,
producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la
luz ordinaria, entre otros. Debido a esa capacidad, se les
suele denominar radiaciones ionizantes (en contraste
con las no ionizantes). Las radiaciones emitidas pueden
ser electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos
gamma, o bien corpusculares, como pueden ser núcleos
de helio, electrones o positrones, protones u otras.
CLASES DE LA RADIACTIVIDAD
Estas son alfa, gamma y beta
PARTÍCULA ALFA
• Partícula alfa: Son flujos de partículas cargadas
positivamente compuestas por dos neutrones y dos
protones (núcleos de helio). Son desviadas por campos
eléctricos y magnéticos.
DESINTEGRACIÓN BETA:
• Desintegración beta: Son flujos de electrones (beta
negativas) o positrones (beta positivas) resultantes de la
desintegración de los neutrones o protones del núcleo
cuando éste 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.
RADIACIÓN GAMMA
• Radiación gamma: Se trata de 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.
PERIODO DE SEMIDESINTEGRACION
• En física nuclear se define la constante de
semidesintegración o período de
semidesintegración, también llamado vida
media, semivida, hemivida o simplemente período, es
el lapso necesario para que se desintegren la mitad de
los núcleos de una muestra inicial de una sustancia
radiactiva. Se toma como referencia la mitad de ellos
debido al carácter aleatorio de la desintegración nuclear.
El período de semidesintegración no debe confundirse
con la vida media. También se puede definir como el
tiempo que tardan en transmutarse la mitad de los
átomos radiactivos de una muestra.
FUSION NUCLEAR
proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar
se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente
se libera o absorbe una cantidad enorme de energía, que
permite a la materia entrar en un estado plasmático.
REACCIÓN EN CADENA
• Una reacción en cadena es una secuencia de reacciones en
las que un producto o subproducto reactivo produce
reacciones adicionales.1
• Ejemplos:
• La reacción en cadena de la fisión por neutrones libres: dos
neutrones más un átomo fisionable provocan una fisión que
da lugar a un número mayor de neutrones libres que los que
se consumieron en la reacción inicial.
• Reacciones químicas en que uno de los productos de la
reacción es una partícula reactiva que puede provocar otras
reacciones parecidas. Por ejemplo, a cada paso de la
reacción en cadena deH2 + Cl2 se consume una molécula de
H2 o de Cl2 y un radical libre H· o Cl·, generándose una
molécula de HCl y otro radical libre.
REACTOR NUCLEAR
• Un reactor nuclear es un dispositivo en donde se
produce una reacción nuclear en cadena controlada. Se
puede utilizar para la obtención de energía en las
denominadas centrales nucleares, la producción de
materiales fisionables, como el plutonio, para ser usados
en armamento nuclear, la propulsión de buques o
de satélites artificiales o la investigación. Una central
nuclear puede tener varios reactores.
APLICACIÓN DE LA DESINTEGRACION
NUCLEAR
• Los núcleos atómicos consisten en protones, cargados
positivamente y neutrones sin carga. El número de protones de un
núcleo es su número atómico, que define al elemento químico.
Todos los núcleos con 11 protones, por ejemplo, son núcleos de
átomos de sodio(Na). Un elemento puede tener varios isótopos,
cuyos núcleos tienen un número distinto de neutrones. Por ejemplo,
el núcleo de sodio estable contiene 12 neutrones, mientras que los
que contienen 13 neutrones son radiactivos. Esos isótopos se
anotan como y , donde el subíndice indica el número atómico, y el
superíndice representa el número total de nucleones, es decir, de
neutrones y protones. A cualquier especie de núcleo designada por
un cierto número atómico y de neutrones se le llama nucleido.
• Los nucleidos radiactivos son inestables y sufren una
transformación espontánea en nucleidos de otros elementos,
liberando energía en el proceso .
CONCLUSIONES
• EN REALIDAD TRATA SOBRE QUE TODO ESTA
CONSTITUIDO POR UN NUCLEO ATOMICO QUE SIN
EL NADA FUNCIONARIA EN ESTE MUNDO
Copia de rubrica 4

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN
 
Partículas Subatómicas. 5to B. Grupo 2
Partículas Subatómicas. 5to B. Grupo 2Partículas Subatómicas. 5to B. Grupo 2
Partículas Subatómicas. 5to B. Grupo 2
 
Energia nuclear de fision
Energia nuclear de fisionEnergia nuclear de fision
Energia nuclear de fision
 
Física nuclear 2º de bachillerato
Física nuclear 2º de bachilleratoFísica nuclear 2º de bachillerato
Física nuclear 2º de bachillerato
 
Neutrón
NeutrónNeutrón
Neutrón
 
EL ATOMO Y LA RADIOLOGIA
EL ATOMO Y LA RADIOLOGIAEL ATOMO Y LA RADIOLOGIA
EL ATOMO Y LA RADIOLOGIA
 
Introducción primera
Introducción primeraIntroducción primera
Introducción primera
 
Fisica nuclear presentacion
Fisica nuclear presentacionFisica nuclear presentacion
Fisica nuclear presentacion
 
Fision Y Fusion Nuclear
Fision Y Fusion NuclearFision Y Fusion Nuclear
Fision Y Fusion Nuclear
 
Fusión y fisión nuclear
Fusión y fisión nuclear Fusión y fisión nuclear
Fusión y fisión nuclear
 
17 transiciones atómicas
17 transiciones atómicas17 transiciones atómicas
17 transiciones atómicas
 
Fusión nuclear
Fusión nuclearFusión nuclear
Fusión nuclear
 
Trabajo de quimica fision y fusion nuclear
Trabajo de quimica fision y fusion nuclearTrabajo de quimica fision y fusion nuclear
Trabajo de quimica fision y fusion nuclear
 
Iv medio común _guía radiactividad
Iv medio común _guía radiactividadIv medio común _guía radiactividad
Iv medio común _guía radiactividad
 
Energía nuclear
Energía nuclearEnergía nuclear
Energía nuclear
 
Fusión y fisión nuclear
Fusión y fisión nuclearFusión y fisión nuclear
Fusión y fisión nuclear
 
Semana #4
Semana #4Semana #4
Semana #4
 
Neutrones
NeutronesNeutrones
Neutrones
 
Fisión y Fusión
Fisión y FusiónFisión y Fusión
Fisión y Fusión
 
Energia nuclear de fusion
Energia nuclear de fusionEnergia nuclear de fusion
Energia nuclear de fusion
 

Destacado

EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE
EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASEEJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE
EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASEJessica Ramirez
 
Population dynamics of ground dwelling spider genera among mustard crop
Population dynamics of ground dwelling spider genera among mustard cropPopulation dynamics of ground dwelling spider genera among mustard crop
Population dynamics of ground dwelling spider genera among mustard cropInnspub Net
 
Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414
Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414
Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414Urena Nicolas
 
Diapositiva para slideshare
Diapositiva para slideshareDiapositiva para slideshare
Diapositiva para slideshareAlbert Guerreros
 
Micrtomo 130324124717-phpapp02
Micrtomo 130324124717-phpapp02Micrtomo 130324124717-phpapp02
Micrtomo 130324124717-phpapp02Cris Ulloa
 
Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...
Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...
Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...Filio Rojs M
 

Destacado (20)

UX DISTILLING
UX DISTILLINGUX DISTILLING
UX DISTILLING
 
Robles enriquez
Robles enriquezRobles enriquez
Robles enriquez
 
Ejercicio 3
Ejercicio 3Ejercicio 3
Ejercicio 3
 
Cecytem neza ii
Cecytem neza iiCecytem neza ii
Cecytem neza ii
 
Normas apa karina escobar derian rizo
Normas apa karina escobar derian rizoNormas apa karina escobar derian rizo
Normas apa karina escobar derian rizo
 
Calentamiento global...
Calentamiento  global...Calentamiento  global...
Calentamiento global...
 
Elementos maniaristas
Elementos maniaristasElementos maniaristas
Elementos maniaristas
 
Revista haze 7
Revista haze 7Revista haze 7
Revista haze 7
 
EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE
EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASEEJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE
EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE
 
play games with english
play games with englishplay games with english
play games with english
 
Herramientas para la gestión de inundaciones II. Sistemas de apoyo a la toma ...
Herramientas para la gestión de inundaciones II. Sistemas de apoyo a la toma ...Herramientas para la gestión de inundaciones II. Sistemas de apoyo a la toma ...
Herramientas para la gestión de inundaciones II. Sistemas de apoyo a la toma ...
 
Algeom.4ºb...2013,,1
Algeom.4ºb...2013,,1Algeom.4ºb...2013,,1
Algeom.4ºb...2013,,1
 
Population dynamics of ground dwelling spider genera among mustard crop
Population dynamics of ground dwelling spider genera among mustard cropPopulation dynamics of ground dwelling spider genera among mustard crop
Population dynamics of ground dwelling spider genera among mustard crop
 
Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414
Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414
Presentacion Liferay VS Sitefinity 110414
 
Diapositiva para slideshare
Diapositiva para slideshareDiapositiva para slideshare
Diapositiva para slideshare
 
Micrtomo 130324124717-phpapp02
Micrtomo 130324124717-phpapp02Micrtomo 130324124717-phpapp02
Micrtomo 130324124717-phpapp02
 
mapa conceptual
mapa conceptualmapa conceptual
mapa conceptual
 
Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...
Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...
Presentación tecnologías energéticas, Tecnología en Generación Fotovoltaica, ...
 
04 ventas al estado
04 ventas al estado04 ventas al estado
04 ventas al estado
 
302
302302
302
 

Similar a Copia de rubrica 4

Similar a Copia de rubrica 4 (20)

materia y enegia 4 medio.ppt
materia y enegia 4 medio.pptmateria y enegia 4 medio.ppt
materia y enegia 4 medio.ppt
 
Fenomenos nucleares i 4º
Fenomenos nucleares i 4ºFenomenos nucleares i 4º
Fenomenos nucleares i 4º
 
Materia y enegia 4 medio
Materia y enegia 4 medioMateria y enegia 4 medio
Materia y enegia 4 medio
 
Radiactividad
Radiactividad Radiactividad
Radiactividad
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Quimica nuclear - Radioactividad
Quimica nuclear - RadioactividadQuimica nuclear - Radioactividad
Quimica nuclear - Radioactividad
 
Radionúclidos y radiofármacos
Radionúclidos y radiofármacosRadionúclidos y radiofármacos
Radionúclidos y radiofármacos
 
Radioactividad
RadioactividadRadioactividad
Radioactividad
 
Fenomenos nucleares de 2010
Fenomenos nucleares de 2010Fenomenos nucleares de 2010
Fenomenos nucleares de 2010
 
Aplicaciones de la energia nuclear
Aplicaciones de la energia nuclearAplicaciones de la energia nuclear
Aplicaciones de la energia nuclear
 
Química nuclear
Química nuclearQuímica nuclear
Química nuclear
 
Química nuclear 2
Química nuclear 2Química nuclear 2
Química nuclear 2
 
6fisicasiglo xx
6fisicasiglo xx6fisicasiglo xx
6fisicasiglo xx
 
Fenómenos nucleares
Fenómenos nuclearesFenómenos nucleares
Fenómenos nucleares
 
Reacciones nucleares
Reacciones nucleares Reacciones nucleares
Reacciones nucleares
 
Reacciones nucleares
Reacciones nucleares Reacciones nucleares
Reacciones nucleares
 
10 Radioquimica (1).pdf
10 Radioquimica (1).pdf10 Radioquimica (1).pdf
10 Radioquimica (1).pdf
 
Transmutación artificial2
Transmutación artificial2Transmutación artificial2
Transmutación artificial2
 
LOS ATOMOS
LOS ATOMOSLOS ATOMOS
LOS ATOMOS
 
Fisicanuclear
FisicanuclearFisicanuclear
Fisicanuclear
 

Copia de rubrica 4

  • 1. INTRODUCCION • EN ESTOS TEMAS SE COMPRENDERAN LOS DIDTINTOS TIPOS DE RADIACION Y EL PORQUE , • ADEMAS NOS HABLASOBRE LAS TEORIAS SOBRE LOS NUCLEOS ATOMICOS.
  • 3. El núcleo atómico es la parte central de un átomo, tiene carga positiva, y concentra más del 99,9% de la masa total del átomo. Está formado por protones y neutrones (deno minados nucleones) que se mantienen unidos por medio de la interacción nuclear fuerte, la cual permite que el núcleo sea estable, a pesar de que los protones se repelen entre sí (como los polos iguales de dos imanes).
  • 4. DESCRIPCION DE LA RADIACTIVIDAD • Es un fenómeno físico por el cual losnúcleos de algunos elementos químicos, llamados radiactivos, emitenradiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas,ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Debido a esa capacidad, se les suele denominar radiaciones ionizantes (en contraste con las no ionizantes). Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos gamma, o bien corpusculares, como pueden ser núcleos de helio, electrones o positrones, protones u otras.
  • 5.
  • 6. CLASES DE LA RADIACTIVIDAD Estas son alfa, gamma y beta
  • 7. PARTÍCULA ALFA • Partícula alfa: Son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por dos neutrones y dos protones (núcleos de helio). Son desviadas por campos eléctricos y magnéticos.
  • 8. DESINTEGRACIÓN BETA: • Desintegración beta: Son flujos de electrones (beta negativas) o positrones (beta positivas) resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo cuando éste 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.
  • 9. RADIACIÓN GAMMA • Radiación gamma: Se trata de 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.
  • 10. PERIODO DE SEMIDESINTEGRACION • En física nuclear se define la constante de semidesintegración o período de semidesintegración, también llamado vida media, semivida, hemivida o simplemente período, es el lapso necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de una sustancia radiactiva. Se toma como referencia la mitad de ellos debido al carácter aleatorio de la desintegración nuclear. El período de semidesintegración no debe confundirse con la vida media. También se puede definir como el tiempo que tardan en transmutarse la mitad de los átomos radiactivos de una muestra.
  • 11.
  • 12. FUSION NUCLEAR proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía, que permite a la materia entrar en un estado plasmático.
  • 13. REACCIÓN EN CADENA • Una reacción en cadena es una secuencia de reacciones en las que un producto o subproducto reactivo produce reacciones adicionales.1 • Ejemplos: • La reacción en cadena de la fisión por neutrones libres: dos neutrones más un átomo fisionable provocan una fisión que da lugar a un número mayor de neutrones libres que los que se consumieron en la reacción inicial. • Reacciones químicas en que uno de los productos de la reacción es una partícula reactiva que puede provocar otras reacciones parecidas. Por ejemplo, a cada paso de la reacción en cadena deH2 + Cl2 se consume una molécula de H2 o de Cl2 y un radical libre H· o Cl·, generándose una molécula de HCl y otro radical libre.
  • 14. REACTOR NUCLEAR • Un reactor nuclear es un dispositivo en donde se produce una reacción nuclear en cadena controlada. Se puede utilizar para la obtención de energía en las denominadas centrales nucleares, la producción de materiales fisionables, como el plutonio, para ser usados en armamento nuclear, la propulsión de buques o de satélites artificiales o la investigación. Una central nuclear puede tener varios reactores.
  • 15. APLICACIÓN DE LA DESINTEGRACION NUCLEAR • Los núcleos atómicos consisten en protones, cargados positivamente y neutrones sin carga. El número de protones de un núcleo es su número atómico, que define al elemento químico. Todos los núcleos con 11 protones, por ejemplo, son núcleos de átomos de sodio(Na). Un elemento puede tener varios isótopos, cuyos núcleos tienen un número distinto de neutrones. Por ejemplo, el núcleo de sodio estable contiene 12 neutrones, mientras que los que contienen 13 neutrones son radiactivos. Esos isótopos se anotan como y , donde el subíndice indica el número atómico, y el superíndice representa el número total de nucleones, es decir, de neutrones y protones. A cualquier especie de núcleo designada por un cierto número atómico y de neutrones se le llama nucleido. • Los nucleidos radiactivos son inestables y sufren una transformación espontánea en nucleidos de otros elementos, liberando energía en el proceso .
  • 16. CONCLUSIONES • EN REALIDAD TRATA SOBRE QUE TODO ESTA CONSTITUIDO POR UN NUCLEO ATOMICO QUE SIN EL NADA FUNCIONARIA EN ESTE MUNDO