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Principio de máxima multiplicidad de Hund La regla de Hund es un método empírico utilizado para el llenado de orbitales que posea igual en Dicha regla fue acuñada por el físico alemán Friedrich Hund, es conocida también ba!o el nombr regla de má"ima multiplicidad de Hund. La regla se basa en el llenado de orbitales at#micos que tengan igual energía, así podemos decir e"isten tres orbitales tipo p, cinco orbitales at#micos tipo d, siete tipo f. $n ellos se %an electrones con spines paralelos en la medida de lo posible. La partícula analizada será más esta decir, tendrá menor energía', cuando los electrones se encuentren en modo desapareado, con espin colocados paralelamente, en cambio poseerá maor energía cuando los electrones se encuentren apareados, es decir los electrones colocados de manera antiparalela o con espines de tipo opuest (ara poder comprender bien la regla de Hund, es necesario saber que todos los orbitales en una c deben de encontrarse ocupados al menos por un electr#n, antes de que se añada un segundo electr# decir, los orbitales deben estar completos todos los electrones deben encontrarse en paralelo que el orbital se llene del todo. )uando el orbital adquiera el segundo electr#n, éste debe enco apareado con el anterior. De esta manera, los electrones de un átomo %an añadiéndose de manera progresi%a, utilizando una con*guraci#n ordenada, con la *nalidad de tener buenas condiciones energéticas estables. Confguración electrónica de los elementos y su ubicación en la clasifcación periódica. )onsiderando el +ltimo subni%el en la distribuci#n electr#nica de los elementos, éstos se clasi*can en cuatro bloques &s, p, d, f' lo que permite identi*car al grupo al cual pertenece cada elemento. $l elemento cua con*guraci#n electr#nica termina en subni%el s- o p- es representati%o &grupo ', si la con*guraci#n electr#nica termina en subni%el d- es un elemento de transici#n &grupo /', si la con*guraci#n electr#nica termina en f-, es un elemento de transici#n interna o tierra rara &grupo 000/'. La clasi*caci#n por bloques permite ubicar un elemento en la tabla peri#dica, es decir indicar el n+mero de periodo el n+mero de grupo.

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Principio de mxima multiplicidad de HundLa regla de Hund es un mtodo emprico utilizado para el llenado de orbitales que posea igual energa. Dicha regla fue acuada por el fsico alemn Friedrich Hund, y es conocida tambin bajo el nombre de regla de mxima multiplicidad de Hund.La regla se basa en el llenado de orbitales atmicos que tengan igual energa, as podemos decir que existen tres orbitales tipo p, cinco orbitales atmicos tipo d, y siete tipo f. En ellos se van colocando los electrones con spines paralelos en la medida de lo posible. La partcula analizada ser ms estables ( es decir, tendr menor energa), cuando los electrones se encuentren en modo desapareado, con espines colocados paralelamente, en cambio poseer mayor energa cuando los electrones se encuentren apareados, es decir los electrones colocados de manera antiparalela o con espines de tipo opuestos.Para poder comprender bien la regla de Hund, es necesario saber que todos los orbitales en una capa deben de encontrarse ocupados al menos por un electrn, antes de que se aada un segundo electrn. Es decir, los orbitales deben estar completos y todos los electrones deben encontrarse en paralelo antes de que el orbital se llene del todo. Cuando el orbital adquiera el segundo electrn, ste debe encontrarse apareado con el anterior.De esta manera, los electrones de un tomo van aadindose de manera progresiva, utilizando una configuracin ordenada, con la finalidad de tener buenas condiciones energticas estables. Configuracin electrnica de los elementos y su ubicacin en la clasificacin peridica.Considerando el ltimo subnivel en la distribucin electrnica de los elementos, stos se clasifican en cuatro bloques (s, p, d, f) lo que permite identificar al grupo al cual pertenece cada elemento. El elemento cuya configuracin electrnica termina en subnivel s o p es representativo (grupo A), si la configuracin electrnica termina en subnivel d es un elemento de transicin (grupo B), y si la configuracin electrnica termina en f, es un elemento de transicin interna o tierra rara (grupo IIIB).La clasificacin por bloques permite ubicar un elemento en la tabla peridica, es decir indicar el nmero de periodo y el nmero de grupo.

Principios de radiactividad.La radiactividad es un fenmeno completamente natural que ha existido en la Naturaleza desde siempre, sin la necesidad de la aparicin del hombre. Surge como consecuencia de la existencia de numerosos ncleos que son inestables, los cuales, para evitar esa situacin y pasar a un estado de estabilidad, se transforman en otro tipo de ncleos con la emisin de determinadas partculas (alfa, que son ncleos de Helio, y beta que son electrones) o de fotones gamma (radiacin electromagntica). Esta transformacin se llama radiactividad y el proceso se denomina desintegracin radiactiva. Tal es el caso del Radio-226 (Ra226) que tras la emisin de una partcula alfa se transforma en Radn-222 (Rn222). El tomo formado por un ncleo con protones y neutrones, y de electrones que orbitan alrededor del ncleo, es la " imagen grfica" que tenemos de la constitucin de la materia. Pero tambin existen las ondas, formando un conjunto conocido como espectro electromagntico: rayos X con los que se realizan radiografas, la radiacin ultravioleta que nos pone "morenos", la infrarroja, radiacin gamma u ondas de radio y de televisin.La radiacin de origen natural es responsable de la mayor parte de la dosis de radiacin recibida por el ser humano y procede de fuentes externas, como los rayos csmicos o los radioelementos presentes en el suelo y en los materiales de construccin, y de fuentes internas derivadas de la inhalacin e ingestin de elementos radiactivos naturales presentes en el aire, en el agua y en nuestra dieta diaria. De todas ellas la inhalacin es la fuente de radiacin ms importante, siendo el Radn, responsable de la mayor parte de la dosis recibida por esta causa.Aplicaciones tecnolgicas de la emisin electrnica de los tomos.El trazado isotpico en biologa y en medicinaLos diferentes istopos de un elemento tienen las mismas propiedades qumicas. El reemplazo de uno por otro en una molcula no modifica, por consiguiente, la funcin de la misma. Sin embargo, la radiacin emitida permite detectarla, localizarla, seguir su movimiento e incluso, dosificarla a distancia. El trazado isotpico ha permitido estudiar as, sin perturbarlo, el funcionamiento de todo lo que tiene vida, de la clula al organismo entero. Los istopos radioactivos se utilizan en la medicina nuclear, principalmente en las imgenes mdicas, para estudiar el modo de accin de los medicamentos, entender el funcionamiento del cerebro, detectar una anomala cardiaca, descubrir las metstasis cancerosas.Las radiaciones y la radioterapiaLas radiaciones ionizantes pueden destruir preferentemente las clulas tumorales y constituyen una teraputica eficaz contra el cncer, la radioterapia, que fue una de las primeras aplicaciones del descubrimiento de la radioactividad.En Francia, entre el 40 y el 50% de los cnceres se tratan por radioterapia, a menudo asociada a la quimioterapia o la ciruga. La radioactividad permite curar un gran nmero de personas cada ao.La esterilizacinLa irradiacin es un medio privilegiado para destruir en fro los microorganismos: hongos, bacterias, virus. Por esta razn, existen numerosas aplicaciones para la esterilizacin de los objetos, especialmente para el material mdico-quirrgico.La proteccin de las obras de arteEl tratamiento mediante rayos gamma permite eliminar los hongos, larvas, insectos o bacterias alojados en el interior de los objetos a fin de protegerlos de la degradacin. Esta tcnica se utiliza en el tratamiento de conservacin y de restauracin de objetos de arte, de etnologa, de arqueologa.La elaboracin de materialesLa irradiacin provoca, en determinadas condiciones, reacciones qumicas que permiten la elaboracin de materiales ms ligeros y ms resistentes, como aislantes, cables elctricos, envolventes termo retractables, prtesis, La radiografa industrial X o gConsiste en registrar la imagen de la perturbacin de un haz de rayos X o g provocada por un objeto. Permite localizar los fallos, por ejemplo, en las soldaduras, sin destruir los materiales.Los detectores de fugas y los indicadores de nivelLa introduccin de un radioelemento en un circuito permite seguir los desplazamientos de un fluido, detectar fugas en las presas o canalizaciones subterrneas.Los detectores de incendioUna pequea fuente radioactiva ioniza los tomos de oxgeno y de nitrgeno contenidos en un volumen reducido de aire. La llegada de partculas de humo modifica esta ionizacin. Por esta razn se realizan y se utilizan en los comercios, fbricas, despachos... detectores radioactivos sensibles a cantidades de humo muy pequeas.La alimentacin de energa de los satlitesLas bateras elctricas funcionan gracias a pequeas fuentes radioactivas con plutonio 239, cobalto 60 o estroncio 90. Estas bateras se montan en los satlites para su alimentacin energtica. Son de tamao muy reducido y pueden funcionar sin ninguna operacin de mantenimiento durante aos.La produccin de electricidadLas reacciones en cadena de fisin del uranio se utilizan en las centrales nucleares que, en Francia, producen ms del 75% de la electricidad.1. El ciclo del combustible nuclearEn un reactor, la fisin del uranio 235 provoca la formacin de ncleos radioactivos denominados productos de fisin. La captura de neutrones por el uranio 238 produce un poco de plutonio 239 que puede proporcionar tambin energa por fisin.2. La seguridad nuclearLa utilizacin de la fantstica fuente de energa contenida en el ncleo de los tomos implica el respeto riguroso de un conjunto de reglas de seguridad nuclear que permita asegurar el correcto funcionamiento de las centrales nucleares y la proteccin de la poblacin.3. Los residuos nuclearesToda clase de actividad humana genera residuos. La industria nuclear no es una excepcin a esta regla. Francia produce, de promedio, por ao y por habitante: 5.000 Kg de residuos, de los cuales 100 Kg de residuos txicos, que incluyen 1 Kg de residuos nucleares de los cuales 5 gr de residuos son de alta actividad. No sabemos an destruir los residuos radioactivos. Su actividad disminuye naturalmente en el tiempo, ms o menos rpido en funcin de su perodo. Deben utilizarse, por consiguiente, tcnicas de confinamiento y de almacenamiento.