Oswaldo Ivan Homez Lopez G1E13Oswaldo Fundamentos de Fisica Moderna.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Experiencias que ponen de manifiesto la no indivisibilidad del átomo Experiencias relacionadas con fenómenos eléctricos, fundamentalmente a partir del.
Advertisements

Rayos cósmicos Fabiana Sánchez.
MODELO ATÓMICO DE BOHR CAMILO HERRERA QUINTERO G9N22 Cód.:
Núcleo Atómico El núcleo atómico se origina en el big bang, la gran explosión logró que los protones y neutrones se pudieran unir. Se forma por protones.
Fenómenos nucleares y sus aplicaciones
Espectro Electromagnético
Emisiones Radiactiva Alfa, Beta y Gamma.
Espectroscopia de fotoemisión de rayos X
Espectro electromagnético
Espectro Electromagnético
Rayos ultravioleta Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente.
5. RADIACTIVIDAD: Aplicaciones e inconvenientes
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Mallory Paola Pulido Cruz Grupo 8 No. de lista: 32 Código:
Alfa, Beta, Gamma, n … y X La radiactividad sigue siendo natural y
El modelo atómico actual
Química nuclear El Núcleo atómico..
QUÍMICA. Demócrito 500 A.C. T. atómica de Dalton siglo XIX: esferas compactas indivisibles. Electricidad: Fluído Contínuo. Electrólisis: Leyes de Faraday.
Modelos Atómicos.
TEORÍAS ACERCA DE LA LUZ
Hospital Universitario Central de Asturias
Emisiones radiactivas
QUÍMICA NUCLEAR Fenómenos Nucleares.
Modelos Atómicos.
NM4 Química Fenómenos nucleares y sus aplicaciones
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Descubrimiento del electrón: los rayos catódicos son un tipo de radiación que sale del cátodo (polo negativo) a través del tubo vacio hacia el polo positivo.
MARIE SKLODOWSKA (1856 – 1940) (MADAME CURIE)
QUIMICA I.
RUTHERFORD Modelo Atómico Fernanda Barros Ignacio Antelo
TEORÍAS Y MODELOS ATÓMICOS DE LA MATERIA
ESTRUCTURA ATÓMICA PROPIEDADES PERIODICAS DE LOS ELEMENTOS
EVIDENCIAS EXPERIMENTALES DE LA EXISTENCIA DE PARTICULAS SUBATÓMICAS Profesor: Lautaro Troppa Painequeo.
El Fenómeno de la Luz Parte I Propiedades Ópticas
Estructura Atomica 1 QUIM 3001 PSI UPR-RP.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
M1 PSR y Es decir…. Nebulosa del Cangrejo Estrella Principal y.
Ross Alejandra Silva Torres Ingeniería eléctrica física moderna
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
Rafael Augusto Avella Peña Fundamentos de física moderna
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Víctor Manuel López Mayorga G2E18victor Clase del 19 de mayo 2015.
Carlos Francisco Pinto Guerrero David Antonio Burbano Lavao
MODELOS ATÒMICOS.
Compendio de experimentos clásicos de la física moderna Víctor Manuel López Mayorga E2G18victor 18/06/15.
Fundamentos de Física Moderna – Modelo Atómico de Bohr
INTEGRANTES: Michael steven lopez Alex Parra. Es la perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos existentes en una misma región. Son.
PARTICULAS ELEMENTALES
Facultad de Odontología
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA Espectroscopía
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómicos
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómicos
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómicos
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia.
MTRO. RAYMUNDO RODRÍGUEZ
Modelos atómicos con estructura electrónica.
1904 por Joseph John Thomson 1911 por Ernest Rutherford
1º BTO LA MATERIA.
FENÓMENOS NUCLEARES Y SUS APLICACIONES Colegio Andrés Bello Chiguayante Colegio Andrés Bello Chiguayante Jorge Pacheco R. Profesor de Biología y Química.
* Descubrimiento del núcleo atómico
IV Curso de Radiografía de Tórax: Lo elemental para AP y SCCU
¡Buenos tiempos virtuales!
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómicos Cristian Eduardo Medina Angarita Cód: Profesor: Jaime Villalobos.
ESPECTROSCOPÍA Julián Arturo Hoyos Rodríguez Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna.
Modelos Atómicos Por: Gustavo Muñoz López. Contenido  Antecedentes  Modelos atómicos.
Transcripción de la presentación:

Oswaldo Ivan Homez Lopez G1E13Oswaldo Fundamentos de Fisica Moderna

INTRODUCCION Como todos sabemos, grandes descubrimientos surgieron gracias al estudio de un tema distinto al encontrado, en 1900 el químico y físico francés Paul Ulrich Villard descubrió los rayos gamma mientras estudiaba la radiación que emana del radio (Ra). La idea es mostrar a la comunidad en general todos estos temas relacionados con la física moderna, de manera que el lector asimile fácilmente los conceptos y adquiera un interés hacia ellos, que le permita investigar a fondo sobre el tema.

Paul Ulrich Villard Villard se graduó en la École Normale Supérieure en 1881 y enseñó en varios liceos, terminando en un liceo de Montpellier. Mantendría un puesto en el laboratorio de la Escuela Normal Superior hasta su jubilación. Cuando descubrió lo que hoy llamamos los rayos gamma, Villard trabajaba en el Departamento de Química de la École Normale Supérieure en la calle de Ulm, Paris. A Villard también se le atribuye el descubrimiento del hidrato de argón. Pasó la primera parte de su carrera ( ) centrado en el estudio de compuestos similares a altas presiones.

Que son? Radiación gamma o Rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto formada por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. Este tipo de radiación de tal magnitud también es producida en astrofísicos de gran violencia.

CARACTERISTICAS No tendrían masa en reposo, se mueven a la velocidad de la luz. No tienen carga eléctrica, por lo que no son desviadas por campos eléctricos ni magnéticos. Tienen poco poder ionizante, aunque son muy penetrantes. Los rayos gamma del Ra atraviesan hasta 15 cm de acero. Son ondas como las de la luz pero más energéticas aún que los rayos X. Un compuesto radiactivo que se absorba en una glándula y emita radiación gamma permite estudiar esa glándula obteniendo una placa, como la fotográfica, con las radiaciones emitidas. La técnica se llama gammagrafía.

USOS La potencia de los rayos gamma los hace útiles en la esterilización de equipamiento médico. Se suelen utilizar para matar bacterias e insectos en productos alimentarios tales como carne, setas, huevos y verduras, con el fin de mantener su frescura. Debido a la capacidad de penetrar en los tejidos, los rayos gamma o los rayos X tienen un amplio espectro de usos médicos, como la realización de tomografías y radioterapias. Sin embargo, como forma de radiación, tienen la habilidad de provocar cambios moleculares, pudiendo tener efectos cancerígenos si el ADN es afectado. A pesar de las propiedades cancerígenas, los rayos gamma también se utilizan para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. En el procedimiento llamado cirugía gamma-knife, múltiples rayos concentrados de rayos gamma son dirigidos hacia células cancerosas.

DESCUBRIMIENTO Villard investigó la radiación de las sales de radio que escapaban por una estrecha abertura en un recipiente protegido sobre una placa fotográfica, atravesando una fina capa de plomo que se conocía era capaz de detener los rayos alfa. Fue capaz de demostrar que la radiación restante consistía en un segundo y tercer tipo de rayos: uno de ellos era desviado por un campo magnético (como eran los familiares "rayos canales") y pudieron ser identificados por Ernest Rutherford como los rayos beta; el otro, era un tipo de radiación muy penetrante que no había sido identificada antes