Daniela Fierro y Andrea Pazos.  Son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares.  Son gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan.

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Transcripción de la presentación:

Daniela Fierro y Andrea Pazos

 Son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares.  Son gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja.  Tienen en su último nivel sus ocho electrones de valencia esto quiere decir que ya no requieren más electrones por lo que no se pueden unir a otros elementos.

 Es un gas protector excepcional, ya que es inerte (no reactivo). Se utiliza para:  Enfriar los imanes superconductores.  Llenar los dirigibles y los globos aerostáticos.  Producir combustible para cohetes.  Añadir a los tanques de oxígeno de los buzos que nadan muy profundo.  Estimar la edad de las rocas que contienen uranio y el torio.

 Es común en el universo pero raro en la tierra.  El punto triple del neón es un punto fijo en la definición de la Escala Internacional de Temperatura de Se utiliza para:  Cosas fosforescentes ya que produce un brillante color.  Como un refrigerante.  En los tubos de vacío, los indicadores de alta tensión, pararrayos tubos de ondas de medición y tubos de televisión.

 Es el tercer gas más común en la atmósfera de la Tierra. Se utiliza para:  Quemadores eléctricos.  Matar a los cerdos (evitando su sufrimiento).  Apagar incendios y que el equipo no sufra daños.  Buscar la materia oscura.  Preservar cosas cuando se almacenan una vez abiertas.  Destruir células cancerosas en la coagulación.  Cirugías para soldar las arterias.  Inflar un trajes secos de buzos.

Se utiliza para:  Flashes fotográficos de alta velocidad.  Un efecto similar al de un letrero de neón.  Investigación de la fusión nuclear.  Espectáculos de láser de alta potencia.  Llenar las lámparas fluorescentes  Exploraciones médicas de las vías respiratorias.  La longitud de onda de un isótopo del kriptón se utilizó para definir la distancia de un metro entre 1960 y 1983.

Se utiliza para:  La fabricación de dispositivos emisores de luz.  Como anestésico en anestesia general.  Cámaras de burbujas y sondas.  Como agentes oxidantes en química analítica.  Como radioisótopo.  En los faros de automóviles.  Los proyectores de cine.  Gas de propulsión iónica para satélites.

 Es un elemento radioactivo.  No es magnético. Se utiliza para:  La medicina contra el cáncer.  Tratamiento para la artritis.  Predicción de terremotos.

 basicos-del-radon-elemento.html basicos-del-radon-elemento.html   /index?qid= AAZnGQe /index?qid= AAZnGQe  /index?qid= AAl4sjq /index?qid= AAl4sjq  Gas-xenon-y-sus-usos.html Gas-xenon-y-sus-usos.html