QUIMICA NUCLEAR Radiactividad natural e inducida

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QUIMICA NUCLEAR Radiactividad natural e inducida QUIMICA IV 2017

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QUIMICA NUCLEAR

Radiactividad natural e inducida

QUIMICA IV 2017

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La química nuclear se encarga de estudiar las reacciones

que ocurren en el núcleo del átomo. Para que una reacción nuclear se produzca

deben participar protones y neutrones.

Caracteristicas de las reacciones nucleares

- Participan protones , neutrones y otras partículas elementales

- Los isótopos se interconvierten entre sí

- Liberan o absorben grandes cantidades de energía

- Las velocidades de reacción, en general, no son afectadas por cambios de temperatura, presión o por catalizadores.

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Radiactividad.

Es la emisión de partículas y/o radiaciones electromagnéticas que se generan

espontáneamente en los núcleos inestables de un elemento radiactivo con el fin

de estabilizarse. Estos núcleos son llamados isótopos radiactivos.

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La desintegración de los elementos radiactivos produce tres tipos de emisiones

Diferentes : alfa , beta y gamma

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Naturaleza de las emisiones radiactividas.

Experimento de Rutherford

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Emisiones Alfa.

Flujos de partículas con cargas (+) formadas por dos protones y dos neutrones . Su masa es de

4 uma y una carga igual a +2 . Son idénticas a un núcleo de Helio , por lo que su símbolo es

. Poseen un poder de penetración bajo , esto se debe a que su masa y su volumen

son altos , lo que hacen que viajen a baja velocidad (15.000 Km/s) . Tienen un gran poder ionizante

(Si las partículas chocan con los electrones de un átomo , estos pueden ser arrancados por ellas ,

Provocando que el átomo se ionice.

4 4

2 2 o He

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Emisión Beta

Flujos de partículas con carga negativa (-). Su masa es De 0,0005 u y una carga -1.

Son idénticas a los electrones Por lo que su símbolo es

Poseen un poder de penetración medio , ya que viajan a velocidades cercanas a la de

La luz , (aprox. 300.000 Km/s) , poseen un poder ionizante bajo

(100 veces menor que las partículas alfa).

Emisión gamma

No poseen carga ni masa , por lo que no se ven afectados por un campo magnético.

poseen un muy alto contenido energético, lo que le permite atravesar la materia

muy fácilmente . Sin embargo su poder De ionización es muy bajo.

Viajan a la velocidad de la luz y su simbolo es

0 0

1 1 o e

0

0

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Emisiones radiactivas, y su poder penetrante

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Estabilidad nuclear y primeras emisiones

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Velocidad de desintegración radiactiva

Para determinar el tiempo en que un elemento radiactivo puede permanecer

activo se utiliza el concepto de vida media (t1/2) que puede ir de

segundos a años . El tiempo de vida media se define como el tiempo en

que tarda un elemento radiactivo en desintegrarse a la mitad de su masa,

concentración o núcleos inestables iniciales

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Datación Radiactiva

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Radiactividad inducida

Transmutación nuclear.

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El gran ideal de la alquimia , transmutar un metal ordinario en oro se logró

mediante la siguiente transmutación nuclear:

201 0 201 0

80 1 79 0Hg Au

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La bomba atómica liberó 15 Kilotones (KT) aproximadamente

1KT = 4,184 x 10 12 J

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