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martes, 5 de abril de 2011

Tipos de radioactividad:

RADIOACTIVIDAD:

-Rayos Alfa (a):
Estos rayos están formados por partículas materiales que presentan dos unidades de carga eléctrica positiva y cuatro unidades de masa. Son ligeramente desviados por la acción de fuerzas magnéticas intensas.Son detenidos o absorbidos cuando se pone ante ellos una lámina metálica. Su velocidad inicial varía desde 109 cm. /s hasta 2 x 109 cm. /s.

-Rayos Beta (b):
Las partículas son de una masa menor a la de los rayos alfa y son de unidad de carga negativa. Se proyectan a grandes velocidades, aunque ésta depende de la fuente de procedencia y en ocasiones son emitidos a una velocidad próxima a la de la luz (3×1010 cm. /s).

-Rayos Gamma (g) :
No experimentan desviación ante los campos eléctricos y/o magnéticos. A pesar de que tienen una menor longitud de onda que los rayos X, actúan como una radiación electromagnética de igual naturaleza. Pueden atravesar láminas de plomo y recorre grandes distancias en el aire. Su naturaleza es ondulatoria y no tiene carga eléctrica, ni masa. Su capacidad de ionización es más débil. La radiación afecta a los organismos. Los puede enfermar o curar. Puede ser administrada como cualquier medicina.



http://www.mitecnologico.com/Main/Radioactividad



¿Qué es radioactividad? marcos


Antoine Henri Becquerel descubrió a finales del siglo XIX que las uniones de uranio reali- zan emisiones no visibles de manera espontánea sin influencia externa.
También se puede determinar esta radiación en el caso del radio y de otros elementos. Las radiacio- nes pueden:

  • penetrar la materia
  • ennegrecer las placas fotográficas
  • provocar fluorescencias
  • ionizar gases, o sea hacerlos conductores eléctricos.
Se trata por tanto de radiación ionizadora. Son especialmente importantes las radiaciones alfa, beta y  gamma.

Origen de la radiación ionizadora:

  • Los núcleos de átomos de estos elementos - llamados radionúclidos - no son estables. Caen para transformarse a un estado estable, o sea, se transforman sin efectos externos en los núcleos de otros núclidos radioactivos.
  • Se produce una emisión de energía en forma de partículas o de ondas electromagnéticas - la radiación ionizadora.
  • Al final de una serie de caídas existe siempre un elemento estable.
Se conocen 236 elementos estables y alrededor de 2600 radionúclidos. Los radionúclidos provienen en parte de la naturaleza o también pueden ser ocasionados de manera artificial.
Esta propiedad se llama radioactividad.
La caída de radio con emisión de rayos alfa.

El núcleo inestable del isótopo radioactivo Ra 226 (que consta de 88 protones y 138 neutrones) tiene la tendencia continua de ir a un es- tado estable.
Por ello el núcleo de radio emite una así llamada partícula alfa similar a un núcleo de helio compuesto por 2 protones y 2 neutrones.

Se trata de la radiación alfa.
El núcleo de radio se transforma en un núcleo del elemento radón a causa de los dos protones que faltan.
El núcleo de radón tiene 86 protones y 136 neutrones.
El radón es también radioactivo y continúa la serie de caídas. El radón sigue cayendo a polonio, etc.  Al final de esta serie de caídas se encuentra el elemento inactivo estable que es el plomo.
Radiación beta
Se compone de electrones con carga negativa que se originan cuando un núcleo de neutrón se transforma en un núcleo de protón. Esto suce- de por ejemplo cuando cae el iodo 131 radioactivo.

Los rayos alfa y beta son rayos de partículas.
El núcleo del átomo de iodo se transforma en un núcleo del elemento xenón.
La radiación alfa y beta están relacionadas siempre con una trasforma- ción de elementos.
Radiación gamma
Frente a la radiación de partículas, en la radiación gamma se emiten ondas electromagnéticas al producirse la caída del núcleo del átomo.
La radiación ionizadora tiene un poder de penetración diferen- te:
  • Radiación alfa:
    Se puede proteger con una hoja de papel de 0,1 mm de espe- sor.
  • Radiación beta:
    Se puede proteger con un libro de 2 - 5 cm de espesor.
  • Radiación gamma:
    Protección continua con 1 m de hormigón o 20 cm de plomo.
La radiación ionizadora puede tener efectos dañinos si contacta con tejido celular.

La atenuación de la radioactividad, o sea, la caída de los radionúclidos sucede en periodos de tiempo muy diferentes. Para medirlos existe el tiempo del valor dividido.

 fuente de información: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-es-radioactividad.htm

CLASES Y COMPONENTES DE LA RADIACIÓN

  1. Partícula alfa: Son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por dos neutrones y dos protones (núcleos de helio). Son poco penetrantes, aunque muy ionizantes. Son muy energéticas. En el proceso se desprende mucha energía, que se convierte en la energía cinética de la partícula alfa, por lo que estas partículas salen con velocidades muy altas.
  2. 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. Por lo tanto, cuando un átomo expulsa una partícula beta, su número atómico aumenta o disminuye una unidad (debido al protón ganado o perdido). Existen tres tipos de radiación beta: la radiación beta-, que consiste en la emisión espontánea de electrones por parte de los núcleos; la radiación beta+, en la que un protón del núcleo se desintegra y da lugar a un neutrón, a un positrón o partícula Beta+ y un neutrino, y por último la captura electrónica que se da en núcleos con exceso de protones, en la cual el núcleo captura un electrón de la corteza electrónica, que se unirá a un protón del núcleo para dar un neutrón.
  3. Radiación gamma: Se trata de ondas electromagnéticas.Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tienen mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u hormigón para detenerlas.Por ser tan penetrante y tan energética, éste es el tipo más peligroso de radiación.
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad#Clases_y_componentes_de_la_radiaci.C3.B3n

Particulas radioactivas

Las partículas alfa emitidas por los radionucleidos naturales no son capaces de atravesar una hoja de papel o la piel humana y se frenan en unos pocos centímetros de aire. Sin embargo, si un emisor alfa es inhalado (por ejemplo, el 210Po), ingerido o entra en el organismo a través de la sangre (por ejemplo una herida) puede ser muy nocivo.

Las partículas beta son electrones. Los de energías más bajas son detenidoss por la piel, pero la mayoría de los presentes en la radiación natural pueden atravesarla. Al igual que los emisores alfa, si un emisor beta entra en el organismo puede producir graves daños.

Los rayos gamma son los más penetrantes de los tipos de radiación. La radiación gamma suele acompañar a la beta y a veces a la alfa. Los rayos gamma atraviesan fácilmente la piel y otras sustancias orgánicas, por lo que puede causar graves daños en órganos internos. Los rayos X (*) caen en esta categoría –también son fotones– pero con una capacidad de penetración menor que los gamma.

TIPOS DE RADIACTIVIDAD

Radiación alfa

Es un tipo de radiación poco penetrante que puede ser detenida por una simple hoja de papel. Rutherford sugirió que los rayos alfa son iones de átomos de Helio (He2+) moviéndose rápidamente, y en 1909 lo demostró experimentalmente.

Este tipo de radiación la emiten núcleos de elementos pesados situados al final de la tabla periódica (A >100). Estos núcleos tienen muchos protones y la repulsión eléctrica es muy fuerte

En el proceso un núcleo cualquiera de número másico A y número atómico Z, se convierte en otro núcleo Y con número másico A-4 y nºatómico Z-2, y se emite una partícula alfa.

Radiación beta
Su poder de penetración es mayor que las alfa. Son frenadas por metros de aire, una lámina de aluminio o unos cm de agua. Existen tres tipos de radiación beta:
Aparece para cualquier tipo de núcleo, pero es típica de núcleos con exceso de neutrones.

La radiación Beta- consiste en la emisión espontánea de electrones por parte de los núcleos, pero en el núcleo sólo hay protones y neutrones.En 1934 Fermi explicó esta radiación suponiendo que en la desintegración beta menos, un neutrón se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino mediante la reacción:
Mediante este mecanismo un núcleo emite espontáneamente positrones antipartículas del electrón de igual masa pero con carga eléctrica opuesta.

Lo que ocurre es que un protón del núcleo se desintegra dando lugar a un neutrón,un positrón o partícula Beta+ y un neutrino. Así el núcleo se desprende de los protones que le sobran y se acercan a la línea de estabilidad. Por ello se da en núcleos con exceso de protones.
CAPTURA ELECTRONICA
Se da en núcleos con exceso de protones. El núcleo captura un electrón de la corteza electrónica, que se unirá a un protón del núcleo para dar un neutrón.

En este tipo de radiación el núcleo no pierde su identidad. Mediante esta radiación el núcleo se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más baja. Emite rayos gamma, o sea fotones muy energéticos. Este tipo de emisión acompaña a las radiaciones alfa y beta.


Se da en núcleos con exceso de protones. El núcleo captura un electrón de la corteza electrónica, que se unirá a un protón del núcleo para dar un neutrón.
Radiación gamma

Es una radiación muy penetrante, atraviesa el cuerpo humano y sólo se frena con planchas de plomo y muros gruesos de hormigón. Al ser tan penetrante y tan energética, de los tres tipos de radiación es la más peligrosa.

                                            fuentes de informacion

lunes, 4 de abril de 2011

Dominios: duda de Álvaro

El farolillo rojo se enciende en Internet
Tras casi más de una década de negativas, controversia y, sobretodo, mucho lobby, el órgano internacional que regula los dominios en Internet (ICANN), reunido en Silicon Valley, acaba de dar el aprobado decisivo para que empiece a comercializarse el sufijo .xxx para identificar los portales porno. La industria del entretenimiento para adultos podrá así tener su propio barrio rojo en la red.
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47780&origen=notiweb

martes, 29 de marzo de 2011

El Fluor. F

El flúor es el elemento químico de número atómico 9 situado en el grupo de los halógenos (grupo 17) de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es F.



CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nombre: Flúor
Símbolo: F
Número atómico: 9
Masa atómica (uma): 18,9984
Período: 2
Grupo: VIIA
Bloque: p (representativo)
Valencias: -1
PROPIEDADES PERIÓDICAS
Configuración electrónica: [He] 2s2 2p5
Radio atómico (Å): -
Radio iónico (Å): 1,36 (-1)
Radio covalente (Å): 0,72
Energía de ionización (kJ/mol):1681
Electronegatividad: 4
Afinidad electrónica (kJ/mol): 328
 
PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad (g/cm3): 0,001696 (0 ºC)
Color: Amarillo-verdoso
Punto de fusión (ºC): -220
P. de ebullición (ºC): -188
Volumen atómico (cm3/mol): 17,1
 

 Descubrimiento:

  • Descubridor:  Henri Moissan.
  • Lugar de descubrimiento: Francia.
  • Año de descubrimiento: 1886.
  • Origen del nombre: De la palabra latina "fluere", que significa "fluir".
  • Obtención: El flúor fue un elemento que se resistió mucho a ser aislado. Los químicos sabían dónde encontrarlo, pero resultaba muy difícil separarlo de sus compuestos por su gran reactividad química. Finalmente, fue aislado por Moissan, efectuando una electrólisis de una disolución de fluoruro potásico en ácido fluorhídrico anhidro líquido. Para albergar el gas empleó un recipiente de platino y de iridio.

  • Aplicaciones:


  • Enriquecimiento del isótopo fisionable 235U, mediante formación del hexafluoruro de uranio y posterior separación por difusión gaseosa.
  • Propelente de cohetes.
  • El ácido fluorhídrico se emplea para: grabado de vidrio, tratamiento de la madera, semiconductores y en la fabricación de hidrocarburos fluorados.
  • En pequeñas cantidades, el ion fluoruro previene la caries dental. el ion fluoruro facilita la formación de fluoroapatito, Ca5(PO4)3F, en lugar de apatito, Ca5(PO4)3(OH), más soluble en ácidos. Debe añadirse al agua para impedir la caries (se añade en forma de Na2SiF6, NaF y HF en concentraciones de 1 mg / l).
  • El hexafluoruro de azufre se utiliza como material dieléctrico.
  • La criolita, Na2AlF6 se utiliza como electrólito en la metalurgia del aluminio.
  • El fluoruro de calcio se introduce en alto horno y reduce la viscosidad de la escoria en la metalurgia del hierro.


  • Datos interesantes:
  • El flúor es un gas amarillo verdoso pálido, ligeramente más pesado que el aire, venenoso, corrosivo y que posee un olor penetrante y desagradable. Su masa atómica es 18,998. Tiene un punto de fusión de -219,61 °C, un punto de ebullición de -188,13 °C y una densidad relativa de 1,51 en estado líquido y a su punto de ebullición. Es el elemento no metálico más activo químicamente. Se combina directamente con la mayoría de los elementos e indirectamente con nitrógeno, cloro y oxígeno. Descompone a la mayoría de los compuestos formando fluoruros, que se encuentran entre los compuestos químicos más estables.