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FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES Colegio Andrés Bello Chiguayante Jorge Pacheco R. Profesor de Biología y Química

FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

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Colegio Andrés Bello Chiguayante. FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES. Jorge Pacheco R. Profesor de Biología y Química. FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES. APRENDIZAJES ESPERADOS: Distinguen emisiones radiactivas y sus propiedades. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

Colegio Andrés Bello

Chiguayante

Colegio Andrés Bello

Chiguayante

Jorge Pacheco R.Profesor de Biología y Química

Page 2: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONESFENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

APRENDIZAJES ESPERADOS:

• Distinguen emisiones radiactivas y sus propiedades.

• Identifican los factores determinantes de la estabilidad nuclear.

Page 3: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

• ¿Quién descubrió que los átomos tenían un núcleo?

Respuesta:

•El químico y físico británico Ernest Rutherford, el consideró que toda la masa de un átomo y su carga positiva se encontraría en un espacio extremadamente pequeño, a este le llamó núcleo atómico.

Page 4: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

• ¿Qué aporte hizo a la ciencia Henry Moseley?

Respuesta:

•Su principal contribución fue la justificación cuantitativa del concepto de número atómico en la Ley de Moseley mencionando que los núcleos atómicos contienen cargas positivas iguales a su número atómico.

Page 5: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

• ¿En qué años fueron descubiertos el electrón, el núcleo, el protón y el neutrón?

Respuesta:•Electrón: Descubierto por Thomson en 1897.•Núcleo: En el año 1911   después de la realización del "experimento de la lámina de oro", de Ernest Rutherford.•Protón: Generalmente se acredita a Ernest Rutherford en el año 1918.•Neutrón: En el año 1932, James Chadwick realiza el descubirmiento del neutrón siendo fundamental en el campo de la ciencia nuclear.

Page 6: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

¿QUÉ SABES SOBRE LOS FENÓMENOS NUCLEARES?

• ¿Por qué algunos núcleos son estables y otros inestables?

Respuesta:•Los núcleos atómicos se comportan como partículas compuestas a energías bajas.•La mayoría de los núcleos atómicos por debajo de un cierto peso atómico y que además presentan equilibrio entre protones y neutrones son estables.•Los núcleos con demasiados neutrones o protones son inestables.

Page 7: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

LA ENERGÍA GUARDADA EN EL NÚCLEO ATÓMICOLA ENERGÍA GUARDADA EN EL NÚCLEO ATÓMICO

Page 8: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

COMPARACIÓN ENTRE REACCIONESCOMPARACIÓN ENTRE REACCIONES

REACCIÓN QUÍMICA REACCIÓN NUCLEAR• Los átomos se reorganizan por

la ruptura y formación de enlaces químicos.

• Los elementos (o los isótopos de los mismos elementos) se convierten entre sí.

• Sólo los electrones de los orbitales atómicos o moleculares participan en la ruptura y formación de enlaces.

• Pueden participar protones, neutrones, electrones y otras partículas elementales.

• Las reacciones se acompañan por la absorción o liberación de cantidades de energía relativamente pequeñas.

• Las reacciones van acompañadas por la absorción o liberación de cantidades enormes de energía.

• Las velocidades de reacción se ven afectadas por la temperatura, presión, concentración y catalizadores.

• Las velocidades de reacción, por lo general, no se ven afectadas por la temperatura, la presión o los catalizadores.

Page 9: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

NOTACIÓN NUCLEARNOTACIÓN NUCLEAR

• Con el fin de estudiar las reacciones nucleares, es preciso entender cómo se escriben y balancean sus ecuaciones.

• Además de escribir los símbolos de los distintos elementos químicos, también se debe indicar, de manera clara, el valor de la masa (A )y la carga nuclear (Z) que hay en cada especie.

• Se debe balancear la ecuación nuclear cumpliendo que: el número total de protones y neutrones en los productos y reactivos debe ser el mismo (para conservar el número de masa) y el número total de cargas nucleares en los productos y reactivos debe ser el mismo (para conservar el número atómico).

Page 10: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

PARTÍCULAS ELEMENTALESPARTÍCULAS ELEMENTALES

ECUACIONES NUCLEARESECUACIONES NUCLEARES

Page 11: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

EMISIONES RADIACTIVASEMISIONES RADIACTIVAS

Page 12: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

Rayos •Los rayos gama están constituidos por radiación electromagnética, de la misma naturaleza que la luz ordinaria, pero con una longitud de onda mucho menor.

•Son eléctricamente neutros, es y no son desviados por campos eléctricos o magnéticos

•Tienen un poder de penetración en la materia que es mucho mayor que las partículas y alfa.

Partícula •Los rayos alfa son partículas con carga positiva. No están constituidos por radiación (energía electromagnética).

•Se mueven comparativamente con mucha lentitud, aproximadamente 20000 km/s y con muy leve poder de penetración.

•Está formada por dos protones y dos neutrones; es decir, es idéntica al núcleo del Helio.

Partícula •Los rayos beta son un flujo de electrones.

•Se mueven con una velocidad muy cercana a la de la luz (300000 km/s).

•Son partículas subatómica de mayor poder de penetración que las partículas alfa.

Page 13: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

TIPOS DE RADIACIÓN ALFA: núcleos de Helio ( = 2 protones + 2 neutrones) BETA: electrones GAMA: luz (ondas electromagnéticas)

Page 14: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

EMISIONES RADIACTIVASEMISIONES RADIACTIVAS

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Page 15: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

Captura en negativo el 4 de noviembre de 2003 de la súper llamarada X28 cerca de un lado del sol por el Observatorio Heliosférico Solar (SOHO)

Page 16: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

RADIOISÓTOPOSRADIOISÓTOPOS

Page 17: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

No estamos tan aislados de las radiaciones como

creemos. Cada instante, intercambiamos decenas de

miles de partículas con nuestro entorno. Sólo del

espacio, recibimos unos 100 mil neutrones cada

hora.

Page 18: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

BALANCE DE ECUACIONES NUCLEARESBALANCE DE ECUACIONES NUCLEARES

1. Conservar el número de masa (A).

La suma de protones más los neutrones en los productos debe igualar la suma de protones más neutrones en los reactivos.

2. Conservar el número atómico(Z).

La suma de Z en los productos debe igualar la suma de Z en los reactivos.

n0

U235

92+ Cs

138

55Rb

96

37n

0+ + 2

1 1

Page 19: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

DESINTEGRACIÓN -DESINTEGRACIÓN -

C14

6N

14

7

0

-1+

K40

19Ca

40

20

0

-1+

n1

0p

1

1

0

-1+

Disminuye el número de neutrones en 1

Aumenta el número de protones en 1

Page 20: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

DESINTEGRACIÓN + (POSITRÓN)DESINTEGRACIÓN + (POSITRÓN)

C14

6B

14

5

0

+1+

K38

19Ar

38

18

0

+1+

p1

1n

1

0

0

+1+

Aumenta el número de neutrones en 1

Disminuye el número de protones en 1

Page 21: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

DESINTEGRACIÓN ALFADESINTEGRACIÓN ALFA

Disminuye el número de neutrones en 2

Po212

84Pb

208

82He

4

2+

U238

92Th

234

90He

4

2+

Po230

90Ra

226

88He

4

2+

Disminuye el número de protones en 2

Page 22: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

BANDA DE ESTABILIDAD NUCLEARBANDA DE ESTABILIDAD NUCLEAR

n/p demasiado grande

Desintegración beta

X

n/p demasiado pequeñoDesintegración de positrón

o captura de eléctrón

Y

Número de protones

Núm

ero

de n

eutr

ones

Cinturón de estabilidad

Neutrone/protones = 1

Page 23: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

SERIE DE DECAIMIENTO DEL URANIOSERIE DE DECAIMIENTO DEL URANIO

Cinética de la desintegración radiactiva

N hijo

velocidad = -N

tvelocidad = N

Nt

= N-

N = N0exp(-t) lnN = lnN0 - tN = el números de átomos en tiempo t

N0 = el números de átomos en tiempo t = 0

es la constante de desintegración

ln2=

Page 24: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

• ¿En qué consiste la radiactividad?

Respuesta:•La radiactividad es un proceso en el que se libera gran cantidad de energía debido a la desintegración de núcleos de átomos inestables.

REVISIÓNREVISIÓN

• La radioactividad es la emisión espontánea,

por parte de núcleos inestables, de partículas

o de radiación electromagnética, o de ambas.

Page 25: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

• ¿Qué son los elementos radiactivos?

Respuesta:•Elementos que poseen la propiedad de emitir espontáneamente partículas o rayos por desintegración del núcleo atómico. Ejemplo son el torio, el polonio, y el radio.

REVISIÓNREVISIÓN

Page 26: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

• Un elemento 237X93 emite sucesivamente las partículas , , , , , . Indica los tipos de isótopos que se producen en cada una de las emisiones.

Respuesta:

REVISIÓNREVISIÓN

237 4 233 0 233 4 229

X He + X + X He + X

93 2 91 -1 92 2 90

229 4 225 0 225 0 225

X He + X + X + X

90 2 88 -1 89 -1 90

Page 27: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

• ¿En qué consiste el decaimiento exponencial?

Respuesta:•Modelo matemático (función exponencial) de utilidad para predecir fenómenos de decaimiento o disminución como es el radiactivo.

REVISIÓNREVISIÓN

Page 28: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

• ¿Qué es la vida media?

Respuesta:•Es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos presentes en una muestra de un isótopo radiactivo.•La vida media permite caracterizar a un isótopo debido que siempre es la misma.

REVISIÓNREVISIÓN

Page 29: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

• Determinar aproximadamente la vida media del isótopo radiactivo según datos de la siguiente tabla.

REVISIÓNREVISIÓN

Días Actividad del Isótopo

0,22,24,05,06,08,0

11,012,015,018,026,033,039,045,0

35,025,022,117,916,813,712,410,37,54,94,02,41,41,1

6 días

7 días

6 días

15 días

6 días

Page 30: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

• ¿Cuál es la diferencia entre 0e-1 y 0-1?

Respuesta:•La diferencia fundamental entre un electrón con respecto a la partícula beta es el origen nuclear. No se trata de un electrón ordinario expulsado de un orbital atómico.

REVISIÓNREVISIÓN

Page 31: FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES

Muchas GraciasMuchas Gracias

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