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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE INGENIERÍA
QUÍMICA
COLEGIO DE INGENIERÍA
QUIMICA
ALUMNO: Luis Eduardo López Hernández
DOCENTE: Luis Misael Flores Olmos
MATERIA: DHTIC
PERIODO: Verano 2015
Radiactividad
Formalmente podemos definir a la
radiactividad como un fenómeno
físico que consiste en la emisión
espontanea de radiación por parte de
los núcleos atómicos de algunos
elementos químicos. Estos núcleos
emiten radiación y se descomponen o
“decaen”, transformándose en un
elemento más estable o igualmente
radiactivo
Descubridores
Henri Becquerel se encontraba estudiando
algunos materiales fluorescentes cuando por
accidente descubrió que las sales de uranio
emanaban unos rayos desconocidos.
Becquerel se dio cuenta de que estos rayos no
provenían de una reacción química y que el
único responsable de esto era el uranio.
Henri Becquerel
Pierre y Marie Curie
Madame Marie Curie junto con su esposo
Pierre Curie se interesaron por las
publicaciones que había realizado su amigo
Henri Becquerel y comenzaron a trabajar en
proyectos de investigación con respecto a los
compuestos radiactivos.
Marie Curie descubrió que el torio también
tenía propiedades radiactivas.
Torio
El Polonio y el Radio
Descubiertos los esposos Curie al separar los
componentes de los residuos de Pechblenda
Polonio Radio
La Materia
Modelo atómico de Thomson
Joseph John Thomson propuso en
1907 un nuevo modelo del átomo, el
cual consistía en una esfera cargada
positivamente y que tenía incrustadas
en su superficie pequeñas partículas
cargadas negativamente. A estas
partículas las llamo electrones.
Logro descubrir al electrón gracias a
su experimento con los rayos
catódicos
Radiaciones de los elementos
Rutherford descubrió que el uranio al emitir esta radiación
desconocida se transformaba en un elemento diferente, afirmando
que el átomo podía descomponerse en partículas más pequeñas.
Los rayos que son
emitidos por los
elementos radiactivos
están constituidos por
tres componentes, a los
que Rutherford nombro
como los rayos alfa (α),
los rayos beta (β), y los
rayos gamma (γ).
Modelo de Rutherford
Rutherford planteo que el átomo en
realidad era una esfera hueca en la que
la carga positiva se encontraba en un
núcleo muy pequeño y denso, mientras
que los electrones con carga negativa se
encontraban orbitando alrededor del
núcleo como planetas. A estas partículas
cargadas positivamente las llamo
protones.
Radiactividad
Artificial
La radiactividad artificial fue descubierta
por Jean Frédéric Joliot y su esposa Irene
Curie, hija de Pierre y Marie Curie.
Juntos realizaron un experimento en el
que lograron inducir la radiactividad al
Aluminio, convirtiéndolo en Fosforo-30
Isotopos
Los átomos que se encuentran en su forma más estable contienen un número de
masa especifico, sin embargo este puede variar al aumentar o disminuir en
número de neutrones presentes en el núcleo. A las variaciones del mismo
elemento que contienen el mismo número de protones pero difieren el número
de neutrones se conocen como isotopos.
Isotopos del
hidrógeno
Tipos de Radiaciones
Penetración de los rayos
ionizantes en la materia
Aplicaciones
Evolución
Todos los organismos vivos hemos
podido evolucionar atreves de los años
gracias a una serie de mutaciones que
se han llevado a cabo de forma
aleatoria y espontánea.
La radiación tiene efectos sobre
nuestras células y provoca un cambio
en nuestro código genético. Los
organismos que han sufrido
mutaciones favorables sobreviven y se
multiplican, mientras que los que
sufren cambios desfavorables
desaparecen.
Medicina
Las aplicaciones más conocidos
son el uso de rayos X y la
radioterapia.
Hoy en día existen
procedimientos médicos básicos
que consisten en el uso de la
radiación para realizar
diagnósticos, llevar a cabo
exploraciones en los huesos, el
cerebro o el corazón y para tratar
enfermedades como el cáncer.
Agricultura
Una de estas aplicaciones son los
alimentos transgénicos, los cuales han
sido alterados genéticamente con
radiación para resistir enfermedades y
plagas.
La radiación también es utilizada para
alargar el tiempo de vida de algunos
alimentos y que así pueda durar más su
almacenamiento, se utiliza también para
el control de plagas y en el uso de
fertilizantes que ayuden a la producción
de los alimentos.
Fuente de energía
Las reacciones nucleares son una
serie de reacciones que se llevan a
cabo en el núcleo atómico,
provocadas por rompimiento o
adición de estos.
Estas reacciones liberan una gran
cantidad de energía, la cual se
considera como una fuente potencial
en el futuro. La energía liberada en
las reacciones nucleares es un millón
de veces más grande que la que se
libera en una reacción química
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La fisión nuclear es una reacción en cadena que se lleva a cabo cuando se
bombardea un núcleo pesado de uranio-235 con neutrones, provocando el
rompimiento del núcleo en dos núcleos más estables.
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Esta reacción consiste en la colisión de dos núcleos pequeños para generar un
núcleo más pesado. La fusión nuclear libera mucha más energía de la que se
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Radiactividad

  • 2. FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA COLEGIO DE INGENIERÍA QUIMICA ALUMNO: Luis Eduardo López Hernández DOCENTE: Luis Misael Flores Olmos MATERIA: DHTIC PERIODO: Verano 2015
  • 3. Radiactividad Formalmente podemos definir a la radiactividad como un fenómeno físico que consiste en la emisión espontanea de radiación por parte de los núcleos atómicos de algunos elementos químicos. Estos núcleos emiten radiación y se descomponen o “decaen”, transformándose en un elemento más estable o igualmente radiactivo
  • 4.
  • 5. Descubridores Henri Becquerel se encontraba estudiando algunos materiales fluorescentes cuando por accidente descubrió que las sales de uranio emanaban unos rayos desconocidos. Becquerel se dio cuenta de que estos rayos no provenían de una reacción química y que el único responsable de esto era el uranio. Henri Becquerel
  • 6. Pierre y Marie Curie Madame Marie Curie junto con su esposo Pierre Curie se interesaron por las publicaciones que había realizado su amigo Henri Becquerel y comenzaron a trabajar en proyectos de investigación con respecto a los compuestos radiactivos. Marie Curie descubrió que el torio también tenía propiedades radiactivas. Torio
  • 7. El Polonio y el Radio Descubiertos los esposos Curie al separar los componentes de los residuos de Pechblenda Polonio Radio
  • 8. La Materia Modelo atómico de Thomson Joseph John Thomson propuso en 1907 un nuevo modelo del átomo, el cual consistía en una esfera cargada positivamente y que tenía incrustadas en su superficie pequeñas partículas cargadas negativamente. A estas partículas las llamo electrones. Logro descubrir al electrón gracias a su experimento con los rayos catódicos
  • 9. Radiaciones de los elementos Rutherford descubrió que el uranio al emitir esta radiación desconocida se transformaba en un elemento diferente, afirmando que el átomo podía descomponerse en partículas más pequeñas. Los rayos que son emitidos por los elementos radiactivos están constituidos por tres componentes, a los que Rutherford nombro como los rayos alfa (α), los rayos beta (β), y los rayos gamma (γ).
  • 10. Modelo de Rutherford Rutherford planteo que el átomo en realidad era una esfera hueca en la que la carga positiva se encontraba en un núcleo muy pequeño y denso, mientras que los electrones con carga negativa se encontraban orbitando alrededor del núcleo como planetas. A estas partículas cargadas positivamente las llamo protones.
  • 11. Radiactividad Artificial La radiactividad artificial fue descubierta por Jean Frédéric Joliot y su esposa Irene Curie, hija de Pierre y Marie Curie. Juntos realizaron un experimento en el que lograron inducir la radiactividad al Aluminio, convirtiéndolo en Fosforo-30
  • 12.
  • 13. Isotopos Los átomos que se encuentran en su forma más estable contienen un número de masa especifico, sin embargo este puede variar al aumentar o disminuir en número de neutrones presentes en el núcleo. A las variaciones del mismo elemento que contienen el mismo número de protones pero difieren el número de neutrones se conocen como isotopos. Isotopos del hidrógeno
  • 15. Penetración de los rayos ionizantes en la materia
  • 16. Aplicaciones Evolución Todos los organismos vivos hemos podido evolucionar atreves de los años gracias a una serie de mutaciones que se han llevado a cabo de forma aleatoria y espontánea. La radiación tiene efectos sobre nuestras células y provoca un cambio en nuestro código genético. Los organismos que han sufrido mutaciones favorables sobreviven y se multiplican, mientras que los que sufren cambios desfavorables desaparecen.
  • 17. Medicina Las aplicaciones más conocidos son el uso de rayos X y la radioterapia. Hoy en día existen procedimientos médicos básicos que consisten en el uso de la radiación para realizar diagnósticos, llevar a cabo exploraciones en los huesos, el cerebro o el corazón y para tratar enfermedades como el cáncer.
  • 18. Agricultura Una de estas aplicaciones son los alimentos transgénicos, los cuales han sido alterados genéticamente con radiación para resistir enfermedades y plagas. La radiación también es utilizada para alargar el tiempo de vida de algunos alimentos y que así pueda durar más su almacenamiento, se utiliza también para el control de plagas y en el uso de fertilizantes que ayuden a la producción de los alimentos.
  • 19. Fuente de energía Las reacciones nucleares son una serie de reacciones que se llevan a cabo en el núcleo atómico, provocadas por rompimiento o adición de estos. Estas reacciones liberan una gran cantidad de energía, la cual se considera como una fuente potencial en el futuro. La energía liberada en las reacciones nucleares es un millón de veces más grande que la que se libera en una reacción química Planta núclear
  • 20. Fisión Nuclear La fisión nuclear es una reacción en cadena que se lleva a cabo cuando se bombardea un núcleo pesado de uranio-235 con neutrones, provocando el rompimiento del núcleo en dos núcleos más estables.
  • 21. Fusión Nuclear Esta reacción consiste en la colisión de dos núcleos pequeños para generar un núcleo más pesado. La fusión nuclear libera mucha más energía de la que se libera en la fisión nuclear y aun en la actualidad se siguen buscando maneras de controlar estas reacciones tan exotérmicas.