FÍSICA NUCLEAR.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
El átomo.
Advertisements

Isótopos, número atómico y número másico
La física nuclear y el núcleo
LA ENERGIA NUCLEAR La energía nuclear o atómica es la energía que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. Hay dos métodos principales.
Capítulo – Física Nuclear
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.
TEMA 13. FÍSICA NUCLEAR.
Energía nuclear de fusión
Fenómenos nucleares y sus aplicaciones
ENTENDER LA RADIACTIVIDAD. RADIACTIVIAD NATURAL EN DIRECTO
Propiedades eléctricas de la materia
Física – 2º Bachillerato
Los núcleos. Energía nuclear
MATERIA: MEDICINA NUCLEAR
Tema 3 LA ENERGÍA NUCLEAR
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA NUCLEAR Curso Multimedia de Física. 2º Bachillerato. © Antonio Moya Ansón Nº.Reg.: V
El modelo atómico actual
Química- Plan común Nivel: 4º medio Karina Oñate Fuentes
Química nuclear El Núcleo atómico..
TEMA. Fisión Nuclear ¿ Por qué es importante la energía nuclear de fisión /fusión ? ¿ Qué diferencias hay entre fisión nuclear y fusión nuclear ? ¿ Cómo.
Tema N°1:Propiedades del núcleo atómico
ENERGÍA NUCLEAR Prof. TUANAMA ALBARRÁN, José Jesús.
FUSION Y FISION.
Prof. Sergio Casas-Cordero E.
FÍSICA MODERNA ÍNDICE MECÁNICA CUÁNTICA – PLANCK
QUÍMICA NUCLEAR Fenómenos Nucleares.
UNIDAD 2: ESTRUCTURA ATOMICA
GENERAL Unidad I: Nociones Básicas
CARRERA: INGENIERÍA BIOMÉDICA F.C.E.F.y N - U.N.C. MATERIA: MEDICINA NUCLEAR Año: 2008 Lic. G. R. Vélez – Lic. A. Martínez – Lic. M.L. Haye.
Energía Nuclear.
MARIE SKLODOWSKA (1856 – 1940) (MADAME CURIE)
Ernest Rutherford identifica y separa este tipo de radiaciones
La idea de la fuerza.
Fenómenos nucleares y sus aplicaciones
EMISIONES RADIACTIVAS
la energía Por: Luisa Alzate Barrientos Y Valentina M. Gallego
GENERAL Unidad I: Nociones Básicas
Isótopos Química 2.
MATERIA: MEDICINA NUCLEAR
Energía Nuclear I - Conceptos básicos, II- Estado de situación en el Mundo y III - en la Argentina. ITBA – Postgrado en Administración del Mercado Eléctrico.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MIRANDA JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ DEPARTAMENTO.
RADIACTIVIDAD y FÍSICA NUCLEAR.
Fusión Nuclear.
FÍSICA NUCLEAR.
ELECTRONES Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa.
La fisión Nuclear El descubrimiento fue realizado en 1939 cuando Otto Hahn y sus colaboradores comprobaron que el núcleo de uranio bombardeado con neutrones.
FÍSICA NUCLEAR.
Representaciones Gráficas en la Química Parte II
TIPOS DE ENERGIA QUIMICA 1.
ENERGIA NUCLEAR.
MODELOS ATÓMICOS ELECTRONES El átomo esta constituido por un núcleo y una parte exterior. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones y en la parte.
FÍSICA NUCLEAR.
ENERGÍA NUCLEAR.
TEMA II Estructura de la Materia MATERIA DENTAL. NÚCLEO: Parte central del átomo, que contiene la mayor porción de su masa (masa atómica), constituida.
Elementos Radiactivos
Tema: Fuerzas fundamentales de
Los elementos atómicos
Nivel: 2º de Bachillerato
Material complementario
Tema 3. Física nuclear Resumen.
Fenómenos Nucleares Primer Semestre – IV Medio.  Comprender los procesos de radiactividad natural.  Calcular masas atómicas promedio.  Caracterizar.
Tarea 1 Radiación de un cuerpo negro universidad nacional de Colombia sede Bogotá Fundamentos de transferencia de calor Andrés Julián Meneses Avella Cód.:
ENERGÍA García Ortega Aurea Rigel 557. ENERGÍA POTENCIAL La energía potencial es una energía que resulta de la posición o configuración del objeto. Un.
LOS FUNDAMENTOS DE LA QUÍMICA Prof. Ing. Sandra Leiton.
Estructura básica de la Materia..  Masa: cantidad de materia que posee un cuerpo. Se mide en Kg (kilogramos), g (gramos), miligramos (mg).  Volumen:
Constitución del átomo
UNIDAD Nº 11.- FÍSICA NUCLEAR
Física – 2º Bachillerato
TAREA EXTRACLASE 16) Calcule la longitud de onda de un protón que se mueve a una velocidad de 300 km/s y posee una masa de 1,67·10-27 Kg. 17) Calcule la.
Transcripción de la presentación:

FÍSICA NUCLEAR

¿ Qué es un átomo? La menor porción de sustancia que posee todas las propiedades químicas de un elemento químico dado.

ELEMENTO QUÍMICO 1.- MATERIA FORMADA POR ÁTOMOS CON LAS MISMAS PROPIEDADES QUÍMICAS. 2.- LOS ÁTOMOS CONSTITUYENTES SE DENOMINAN ISÓTOPOS.

¿Como están formados los átomos? Por un núcleo cuya carga eléctrica es positiva y, por electrones, que se mueven en el campo eléctrico del núcleo. Los átomos son eléctricamente neutros.

Núcleo Atómico: Sistema enlazado de protones (Z) y neutrones (N) a través de la interacción fuerte. A los protones y neutrones se les denomina NUCLEONES. A: número másico (número de nucleones) Z: número atómico (número de protones)

ISÓTOPOS DE UN ELEMENTO QUÍMICO ÁTOMOS QUE POSEEN EL MISMO Z PERO DISTINTO A. ELEMENTO QUÍMICO HIDRÓGENO (H) - ISÓTOPO HIDRÓGENO 11H - ISÓTOPO DEUTERIO 21H - ISÓTOPO TRITIO 31H

Mát  Mnúcleo q=+Ze q =-Ze Radio núcleo ~ 10-15 m (1 fm) Carga del núcleo: +Ze e = carga de un electrón Radio núcleo ~ 10-15 m (1 fm) (100 000 veces menor que el del átomo) Masa del átomo concentrada en el núcleo. q=+Ze Mát  Mnúcleo q =-Ze Masa protón = 1836 masa electrón Masa protón ≈ masa neutrón

Neutrón: 10n Partícula fundamental componente del núcleo atómico con carga eléctrica cero. No es una partícula elemental, sino que está compuesto por quarks

Protón: 11p ò 11H Partícula fundamental componente del núcleo atómico, con carga eléctrica +e. No es una partícula elemental, está compuesta por quarks

Electrón: 0-1e Partícula elemental componente de la corteza electrónica, con carga eléctrica -e. 10

Interacción fuerte: Es la más fuerte de la naturaleza De 100 a 1000 veces más intensa que la electromagnética y 1038 veces más intensa que la gravitatoria. Son fuerzas de atracción, de corto alcance (10 -15 m = 1 fm).

Gracias a ella el núcleo atómico es un sistema enlazado de nucleones a pesar de la interacción electromagnética repulsiva entre los protones

Propiedades de las fuerzas nucleares. 1- Son fuerzas de corto alcance, actúan en una distancia 1,5 Fermi. 2- Son independientes respecto a la carga o sea actúan por igual entre protón y protón, entre neutrón y protón, entre neutrón y neutrón. Lo que demuestra su carácter no eléctrico. Ver tipo de letra

4- Son las de mayor intensidad en la naturaleza. 3- No son fuerzas centrales, o sea, no están en la dirección de la línea recta que une a las dos partículas. 4- Son las de mayor intensidad en la naturaleza. Quitar renglón intermedio

Como unidad de masa utilizamos la unidad de masa atómica [uma], Masa del núcleo. Como unidad de masa utilizamos la unidad de masa atómica [uma], 1uma = 1,66 . 10-27 kg Ojo ver estos datos revisado hasta aqui

1.- MASA ISOTÓPICA→Masa de un isótopo ( ),en uma. M(isótopo) ≈ A (uma) M(11H) = 1.00783 uma ------------- 99.985% (abundancia) M(21H) = 2.01411 uma-------------- 0.015% (abundancia) M(31H) = 3.01605 uma-------------- trazas 2.- MASA ATÓMICA→Masa de un átomo irreal, en uma. 3.- MASA MOLAR→Masa de un MOL de unidades, en gramos. Mm(H)=1.00798 g/mol

Sistema no enlazado de nucleones en reposo Núcleo en estado básico Energía de enlace (DE) Es la energía mínima que hay que darle a un núcleo en un estado dado para desintegrarlo en cada uno de sus nucleones componentes. Núcleo DE Sistema no enlazado de nucleones en reposo Núcleo en estado básico

Defecto de masa LA MASA DE LOS NÚCLEOS ES MENOR QUE LA SUMA DE LAS MASAS DE LOS NUCLEONES (PROTONES Y NEUTRONES) Defecto de masa

ENERGÍA DE ENLACE UNIDAD DE DE S.I. → JULIO (J) OTRA UNIDAD → ELECTRÓN-VOLT (eV) Equivalente masa-energía → 1uma=931.5 MeV

ESTABILIDAD DE NÚCLEOS ATÓMICOS ENERGÍA POR NUCLEÓN: MAYOR ESTABILIDAD → LOS NÚCLEOS SON INESTABLES A PARTIR DE Z=83 (Bi), DEBIDO AL ELEVADO Nº DE NEUTRONES.

2.- Reacciones nucleares (artificiales o no espontáneas) Transformaciones nucleares 1.- Desintegraciones radiactivas (naturales o espontáneas) ,  y radiación  2.- Reacciones nucleares (artificiales o no espontáneas) Fisión y Fusión

Desintegración radiactiva: Proceso por el cual los núcleos se transforman espontáneamente en otros núcleos más estables. Todo esto lo realizan emitiendo o bien una partícula  (núcleo de He 42He, positivo), una  (electrones) o un fotón .

LEYES DEL DESPLAZAMIENTO RADIACTIVO 1.- Cuando un núcleo radiactivo X emite una partícula a se convierte en otro núcleo Y con número másico A-4 y nºatómico Z-2. ZAX ----> Z-2A-4Y + 42He EJEMPLO:

2.- Cuando un núcleo radiactivo X emite una partícula b(-) o electrón, se convierte en otro núcleo Y con número másico A y nºatómico Z+1. ZAX ----> Z+1AY + 0-1e Ejemplo: La desintegración b(-) del neutrón: 01n ----> 11p + 0-1e + (antineutrino)

3.- Cuando un núcleo radiactivo X emite una partícula b(+) o positrón, se convierte en otro núcleo Y con número másico A y nºatómico Z-1. ZAX ----> Z-1AY + 0+1e Ejemplo: La desintegración b(+) del protón: 11p ----> 01n + 0+1e + (neutrino)

4.- Cuando un núcleo excitado radiactivo X emite radiación g, se transforma en el mismo núcleo en su estado fundamental. ZAX* ----> ZAX + g EJEMPLO: Un núcleo de protactinio excitado:

Desintegración radiactiva Ley de la desintegración radiactiva. Constante radiactiva λ de una sustancia indica la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo.Unidad S.I. (1/s)

Tiempo de vida media(t): Periodo de semidesintegración (T): en ese tiempo la cantidad de núcleos disminuye a la mitad del número original N0 No/2 T½ Tiempo de vida media(t):

Actividad de una muestra (A) A → nº de desintegraciones por unidad de tiempo. Ao A UNIDAD S.I. BECQUEREL (Bq) 1Bq =1desintegración/seg Definir que es la actividad como modulo de dN/dt y poner la palabre actividad quitar esquema y 1ra ecuac aumewentar tvm

Un Sievert (Sv) es la unidad que mide esa dosis de radiación. ¿QUÉ ES UN SIEVERT? El daño producido al cuerpo humano por todo tipo de radiaciones se mide con una magnitud denominada dosis de radiación. Un Sievert (Sv) es la unidad que mide esa dosis de radiación.   Para darnos una idea de lo que significa esta unidad: - Un TAC transmite 5 mSv. Una radiografía dental transmite 0.05 mSv. El límite anual de dosis para la totalidad del organismo referido a cualquier período de doce meses consecutivos es de 20 mSv.

PORCENTAJE DE MUESTRA QUE QUEDA SIN DESINTEGRAR

Reacciones nucleares Cuando dos núcleos, venciendo la repulsión culombiana, logran acercarse hasta distancias donde actúan las fuerzas nucleares, puede ocurrir un reordenamiento de los nucleones, dando como resultado que los núcleos producto sean diferentes a los núcleos iniciales.

Generalmente son producidas bombardeando núcleos con nucleones. La reacción es EXOTÉRMICA:DE>0 REACTIVOS → PRODUCTOS Dm = m(reactivos) – m(productos) DE = Dm · c2

Reacciones de fisión nuclear Un núcleo original se bombardea con neutrones. Como productos de la reacción se obtienen dos núcleos más ligeros y más neutrones los cuales producen una reacción en cadena. La reacción es EXOTÉRMICA

Reacción de fisión del 235U EL DEFECTO DE MASA Dm PRODUCE UN DESPRENDIMIENTO DE ENERGÍA POR NÚCLEO DE URANIO. DE = +Dm · 931,5 MeV

Reacciones de fusión nuclear Núcleos pequeños se unen para formar núcleos algo mayores. Los núcleos de hidrógeno se fusionan para dar lugar a núcleos de helio. La reacción es EXOTÉRMICA 38

Reacciones de fusión nuclear DE = +Dm · 931,5 MeV p - p p - d Tipo de letra p - h