SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
1. Teoría cuántica y
estructura atómica.
1.1 el átomo y sus partículas subatómicas.
El átomo.
El núcleo del átomo está formado por dos tipos de partículas, los
protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que
no tienen carga eléctrica. En un átomo neutro, que es su estado
habitual, el número de electrones es igual al de protones, y como
tienen carga eléctrica negativa se compensan.
Neutrones
Los neutrones son partículas neutras con una masa relativa de
aproximadamente 1. También se encuentran junto a los protones
en el núcleo.
Fermiones
Los fermiones son las partículas fundamentales que forman las
partículas subatómicas: los electrones, los protones y los
neutrones.
Quarks
Un quark es una partícula subatómica con una carga eléctrica fraccionada. Además,
es un tipo de fermión.
Leptones
El número de electrones de un átomo determina sus propiedades químicas y su
reacción.
Iones
Un ion es un átomo que ha ganado o perdido un electrón para formar una partícula
cargada.
Bosones
Los bosones son partículas fundamentales que no cumplen el principio de exclusión
de Pauli, a diferencia de los electrones. Los bosones ceden masa a las otras
partículas fundamentales, permitiéndoles actuar como una onda o como una
partícula.
1.1.1 rayos catódicos y rayos anódicos
Los rayos catódicos:
Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir los tubos de cristal que
se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo y un ánodo en una configuración conocida como diodo.
Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo.
El primer experimento interesante que condujo a un modelo sobre la composición de los átomos fue hecho por el
físico inglés JJ Thomson, entre los años 1898 a 1903, quién estudió la descarga eléctrica que se produce dentro
de tubos al vacío parcial (algo de aire). ), llamados Tubos de rayos catódicos.
Rayos anódicos
Los rayos anódicos: también conocidos con el nombre de canales o positivos, son haces de rayos positivos
construidos por cationes atómicos o moleculares que se desplazan hacia el electrodo negativo en un tubo de
Crookes.
Es un fenómeno químico-físico por el cual algunos cuerpos o elementos químicos, llamados radiactivos, emiten
radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas fecisterografias, ionizar gases, producir
fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros.
Descubrimiento del protón: Si se realiza la misma experiencia del tubo de descarga, pero con la modificación de
que el cátodo esté perforado, tal como lo hizo Goldstein en 1886, se observa que en la parte posterior del cátodo
aparecen rayos luminosos llamados rayos anódicos o canales .
Descubrimiento del protón
Después del descubrimiento de los rayos catódicos, el Dr. Goldstein realizó una mayor
investigación en esta área. Debido al descubrimiento del núcleo por otro científico, Goldstein
fue capaz de diferenciar entre esa parte del átomo durante los experimentos de descarga y
encontró las partículas cargadas positivamente mente. Estas fueron nombradas "protones". Sus
experimentos con los tubos de descarga le llevaron a observar el paso de la electricidad a través
de los gases a alta y baja presión. Al realizar el experimento con los gases de baja presión,
descubrió los rayos anódicos.
1.2.1 radiactividad
¿Qué es la radiactividad?
La radiactividad es un fenómeno natural que ha capturado la curiosidad de los científicos y el público en general desde su
descubrimiento a finales del siglo XIX. Es un proceso en el que los núcleos de los átomos inestables emiten partículas o
radiación en su intento de alcanzar una configuración más estable. En esta investigación, exploraremos los tipos de
radiactividad, sus efectos en la salud humana y el uso de la radiactividad en diversas aplicaciones.
Tipos de Radiactividad:
Existen tres tipos principales de radiactividad: alfa (α), beta (β) y gamma (γ).
Radiación Alfa:
Las partículas alfa consisten en dos protones y dos neutrones, esencialmente un núcleo de helio. Debido a su gran
tamaño y carga positiva, tienen una capacidad limitada para penetrar la materia y pueden ser bloqueadas por una hoja de
papel o la piel humana.
Radiación Beta:
Las partículas beta son electrones (β-) o positrones (β+). Los electrones beta pueden penetrar más que las partículas alfa,
siendo detenidos por materiales como un plástico grueso o vidrio, mientras que los positrones son antimateria y se
aniquilan al entrar en contacto con electrones normales.
Radiación Gamma:
Los rayos gamma son fotones de alta energía similares a los rayos X, pero
más potentes. Son altamente penetrantes y requieren materiales densos
como el plomo o varios centímetros de plomo para detenerse por completo.
Efectos en la Salud:
La exposición a la radiación puede tener efectos en la salud, dependiendo de
la cantidad y el tipo de radiación, así como de la duración de la exposición.
Los efectos pueden variar desde daños celulares temporales hasta
problemas de salud a largo plazo, como el cáncer. Es crucial mantener la
exposición a la radiación en niveles seguros y regulados.
1.2 base experimental de la teoría cuántica
Es una teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las
propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la
radiación. Las bases de la teoría fueron por el físico alemán Max Planck, que en 1900 postulo que
la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos.
La teoría cuántica básicamente nos dice que la luz no llega de una manera continua, sino que está
compuesta por pequeños paquetes de energía, a los que llamamos cuantos. Estos cuantos de
energía se llaman fotones. Los fotones son las partículas “fundamentales” de la luz, así como los
electrones son las partículas fundamentales de la materia, esta analogía es la que sirvió para
realizar el descubrimiento del carácter cuántico de la luz.
1.2.1 teoría ondulatoria de la luz.
Las ondas electromagnéticas son consideradas transversales, aunque no se propaguen a través de un
medio material, porque los campos eléctrico y magnético que las constituyen son perpendiculares entre
sí y perpendiculares a su vez a la dirección de propagación
Todo fenómeno ondulatorio presenta dos características
fundamentales: la longitud de onda y la frecuencia.
Christian Huygens (1629-1695).
En la primera exposición que hizo Huygens de esta
teoría, dijo que la luz se propaga por medio de ondas
mecánicas que son producidas por un foco luminoso.
Aseguró que para dispersarse, la luz requiere de éter, un
elemento material de mucha elasticidad, imperceptible y
que llena todo, incluido el vacío.
como fenómeno corpuscular, afirma que ésta no se emite
de manera continua, sino en pulsos de diminutos
paquetes de energía llamados cuantos,
A la propagación de las partículas luminosas se le conoce
como rayo luminoso.

Más contenido relacionado

Similar a Teoría cuántica, estructura atómica y radiactividad

Clase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdf
Clase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdfClase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdf
Clase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdflulan7
 
Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.
Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.
Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.josemoyaguerra
 
Innova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicas
Innova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicasInnova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicas
Innova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicasHoshi41
 
Estructura atómica
Estructura atómicaEstructura atómica
Estructura atómicaEscolapios
 
Trabajo de quimica
Trabajo de quimicaTrabajo de quimica
Trabajo de quimicacruzjose96
 
Trabajo de quimica
Trabajo de quimicaTrabajo de quimica
Trabajo de quimicacruzjose96
 
Teoría Anatomica
Teoría AnatomicaTeoría Anatomica
Teoría Anatomicacruzjose96
 
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.AlizonChuquimarca
 
Estructura de la materia
Estructura de la materiaEstructura de la materia
Estructura de la materiaValitha Chavez
 
Guía de apoyo n°2 q1 m 2012 introducción a la teoría atómica
Guía de apoyo n°2 q1 m  2012 introducción a la teoría atómicaGuía de apoyo n°2 q1 m  2012 introducción a la teoría atómica
Guía de apoyo n°2 q1 m 2012 introducción a la teoría atómicaLaboratoriodeciencias Altazor
 
El átomo y las estructuras cristalinas
El átomo y las estructuras cristalinasEl átomo y las estructuras cristalinas
El átomo y las estructuras cristalinasjose fernandez
 

Similar a Teoría cuántica, estructura atómica y radiactividad (20)

Clase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdf
Clase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdfClase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdf
Clase 02 - Teoría y Estructura Atómica.pdf
 
Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.
Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.
Presentacion. Teoria Atómica Y Estructura Atomica.
 
Innova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicas
Innova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicasInnova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicas
Innova Schools 10mo grado - Ciencias - Teorías atómicas
 
Estructura atómica
Estructura atómicaEstructura atómica
Estructura atómica
 
Diapositiva 4 a
Diapositiva 4 aDiapositiva 4 a
Diapositiva 4 a
 
Trabajo de quimica
Trabajo de quimicaTrabajo de quimica
Trabajo de quimica
 
Modelos atomicos
Modelos atomicosModelos atomicos
Modelos atomicos
 
El atomo
El atomoEl atomo
El atomo
 
Trabajo de quimica
Trabajo de quimicaTrabajo de quimica
Trabajo de quimica
 
Teoría Anatomica
Teoría AnatomicaTeoría Anatomica
Teoría Anatomica
 
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA.
 
Clase1.pptx
Clase1.pptxClase1.pptx
Clase1.pptx
 
Atomo y estructura cristalina
Atomo y estructura cristalinaAtomo y estructura cristalina
Atomo y estructura cristalina
 
Presentación1 atomo
Presentación1 atomoPresentación1 atomo
Presentación1 atomo
 
Atomo y estructura cristalina
Atomo y estructura cristalinaAtomo y estructura cristalina
Atomo y estructura cristalina
 
Taller 2 quimica
Taller 2 quimicaTaller 2 quimica
Taller 2 quimica
 
Estructura de la materia
Estructura de la materiaEstructura de la materia
Estructura de la materia
 
El Atómo...
El Atómo...El Atómo...
El Atómo...
 
Guía de apoyo n°2 q1 m 2012 introducción a la teoría atómica
Guía de apoyo n°2 q1 m  2012 introducción a la teoría atómicaGuía de apoyo n°2 q1 m  2012 introducción a la teoría atómica
Guía de apoyo n°2 q1 m 2012 introducción a la teoría atómica
 
El átomo y las estructuras cristalinas
El átomo y las estructuras cristalinasEl átomo y las estructuras cristalinas
El átomo y las estructuras cristalinas
 

Último

Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfrolandolazartep
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVSebastianPaez47
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTGestorManpower
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 

Último (20)

Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdf
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 

Teoría cuántica, estructura atómica y radiactividad

  • 1. 1. Teoría cuántica y estructura atómica.
  • 2. 1.1 el átomo y sus partículas subatómicas. El átomo. El núcleo del átomo está formado por dos tipos de partículas, los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica. En un átomo neutro, que es su estado habitual, el número de electrones es igual al de protones, y como tienen carga eléctrica negativa se compensan.
  • 3.
  • 4. Neutrones Los neutrones son partículas neutras con una masa relativa de aproximadamente 1. También se encuentran junto a los protones en el núcleo. Fermiones Los fermiones son las partículas fundamentales que forman las partículas subatómicas: los electrones, los protones y los neutrones.
  • 5. Quarks Un quark es una partícula subatómica con una carga eléctrica fraccionada. Además, es un tipo de fermión. Leptones El número de electrones de un átomo determina sus propiedades químicas y su reacción. Iones Un ion es un átomo que ha ganado o perdido un electrón para formar una partícula cargada. Bosones Los bosones son partículas fundamentales que no cumplen el principio de exclusión de Pauli, a diferencia de los electrones. Los bosones ceden masa a las otras partículas fundamentales, permitiéndoles actuar como una onda o como una partícula.
  • 6. 1.1.1 rayos catódicos y rayos anódicos Los rayos catódicos: Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo y un ánodo en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. El primer experimento interesante que condujo a un modelo sobre la composición de los átomos fue hecho por el físico inglés JJ Thomson, entre los años 1898 a 1903, quién estudió la descarga eléctrica que se produce dentro de tubos al vacío parcial (algo de aire). ), llamados Tubos de rayos catódicos.
  • 7. Rayos anódicos Los rayos anódicos: también conocidos con el nombre de canales o positivos, son haces de rayos positivos construidos por cationes atómicos o moleculares que se desplazan hacia el electrodo negativo en un tubo de Crookes. Es un fenómeno químico-físico por el cual algunos cuerpos o elementos químicos, llamados radiactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas fecisterografias, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Descubrimiento del protón: Si se realiza la misma experiencia del tubo de descarga, pero con la modificación de que el cátodo esté perforado, tal como lo hizo Goldstein en 1886, se observa que en la parte posterior del cátodo aparecen rayos luminosos llamados rayos anódicos o canales .
  • 8. Descubrimiento del protón Después del descubrimiento de los rayos catódicos, el Dr. Goldstein realizó una mayor investigación en esta área. Debido al descubrimiento del núcleo por otro científico, Goldstein fue capaz de diferenciar entre esa parte del átomo durante los experimentos de descarga y encontró las partículas cargadas positivamente mente. Estas fueron nombradas "protones". Sus experimentos con los tubos de descarga le llevaron a observar el paso de la electricidad a través de los gases a alta y baja presión. Al realizar el experimento con los gases de baja presión, descubrió los rayos anódicos.
  • 9. 1.2.1 radiactividad ¿Qué es la radiactividad? La radiactividad es un fenómeno natural que ha capturado la curiosidad de los científicos y el público en general desde su descubrimiento a finales del siglo XIX. Es un proceso en el que los núcleos de los átomos inestables emiten partículas o radiación en su intento de alcanzar una configuración más estable. En esta investigación, exploraremos los tipos de radiactividad, sus efectos en la salud humana y el uso de la radiactividad en diversas aplicaciones. Tipos de Radiactividad: Existen tres tipos principales de radiactividad: alfa (α), beta (β) y gamma (γ). Radiación Alfa: Las partículas alfa consisten en dos protones y dos neutrones, esencialmente un núcleo de helio. Debido a su gran tamaño y carga positiva, tienen una capacidad limitada para penetrar la materia y pueden ser bloqueadas por una hoja de papel o la piel humana. Radiación Beta: Las partículas beta son electrones (β-) o positrones (β+). Los electrones beta pueden penetrar más que las partículas alfa, siendo detenidos por materiales como un plástico grueso o vidrio, mientras que los positrones son antimateria y se aniquilan al entrar en contacto con electrones normales.
  • 10. Radiación Gamma: Los rayos gamma son fotones de alta energía similares a los rayos X, pero más potentes. Son altamente penetrantes y requieren materiales densos como el plomo o varios centímetros de plomo para detenerse por completo. Efectos en la Salud: La exposición a la radiación puede tener efectos en la salud, dependiendo de la cantidad y el tipo de radiación, así como de la duración de la exposición. Los efectos pueden variar desde daños celulares temporales hasta problemas de salud a largo plazo, como el cáncer. Es crucial mantener la exposición a la radiación en niveles seguros y regulados.
  • 11. 1.2 base experimental de la teoría cuántica Es una teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Las bases de la teoría fueron por el físico alemán Max Planck, que en 1900 postulo que la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos. La teoría cuántica básicamente nos dice que la luz no llega de una manera continua, sino que está compuesta por pequeños paquetes de energía, a los que llamamos cuantos. Estos cuantos de energía se llaman fotones. Los fotones son las partículas “fundamentales” de la luz, así como los electrones son las partículas fundamentales de la materia, esta analogía es la que sirvió para realizar el descubrimiento del carácter cuántico de la luz.
  • 12. 1.2.1 teoría ondulatoria de la luz. Las ondas electromagnéticas son consideradas transversales, aunque no se propaguen a través de un medio material, porque los campos eléctrico y magnético que las constituyen son perpendiculares entre sí y perpendiculares a su vez a la dirección de propagación
  • 13. Todo fenómeno ondulatorio presenta dos características fundamentales: la longitud de onda y la frecuencia.
  • 14. Christian Huygens (1629-1695). En la primera exposición que hizo Huygens de esta teoría, dijo que la luz se propaga por medio de ondas mecánicas que son producidas por un foco luminoso. Aseguró que para dispersarse, la luz requiere de éter, un elemento material de mucha elasticidad, imperceptible y que llena todo, incluido el vacío.
  • 15. como fenómeno corpuscular, afirma que ésta no se emite de manera continua, sino en pulsos de diminutos paquetes de energía llamados cuantos, A la propagación de las partículas luminosas se le conoce como rayo luminoso.