SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Prof. Andrea Mena T.
                                                                                        NM4



                            GUÍA DE ESTUDIO DE QUÍMICA 4° MEDIO
                                   UNIDAD: QUÍMICA NUCLEAR
Nombre:___________________________________________________Fecha:________________

    Aprendizaje              Conocer que la Radiactividad se produce por medios Artificiales
     Esperado                Calcular el tiempo de Vida Media, siguiendo el método de resolución de
                              problemas.

                                       Transmutación Nuclear
La química nuclear sería un campo limitado si sólo se dedicara a estudiar los elementos radiactivos
naturales. En este sentido, un experimento realizó Rutherford en 1919, sugirió que era posible producir
radiactividad por medios artificiales.




Esta reacción demostró por primera vez que era posible transformar un elemento en otro mediante
transmutación nuclear. A diferencia de la desintegración radiactiva, este proceso resulta de la colisión
de dos partículas.
La reacción anterior se abrevia:



Ejercicios:
Escriba la ecuación balanceada de la reacción nuclear
a) 26Fe56 (d, He) 25Mn54




b)46Pd106 (He, p) 47Ag109




c) X (p, He) 6C12




d) 25Mn55 (n , gamma) X




  Período de Semidesintegración o tiempo de vida
                   medio (t½)

Tiempo de vida medio (t½) : Es el tiempo que tarda en
desintegrarse la mitad de los átomos de cualquier
sustancia radiactiva.
Las vidas medias de los elementos alcanzan, desde una
fracción de segundo, hasta miles de millones de años.
Prof. Andrea Mena T.
                                                                                       NM4



Ejemplo: La desintegración de una muestra de 1000 mg de Co – 60, con un tiempo de vida media es de
5, 3 años. Calcular la masa que queda de cobalto si han transcurrido 15, 9 años.
Desintegración                     Masa                               Tiempo
0                                  1000                               0




                       Desintegración de Co                          INTERPRETACIÓN:

        1200

        1000       0

         800
 masa




         600
                             5,3
         400
                                           10,6
         200
                                                        15,9
           0
               0         5            10           15           20
                                   Vida media



                                                  Ejercicios:
I- Calcular La vida media de los siguientes ejercicios , debes graficar cada uno de ellos e
interpretarlos:
1- El bario emite espontáneamente partículas beta. Si una muestra emite 2000 partículas por minuto.
Después de cuantos periodos y cuantos años habrá reducido la emisión a 31.25 partículas por minuto.
Su periodo de vida media es de 12.5 años.
2- En el año 1998 Marie y Pierre Curie aislaron 200 mg de radio, cuyo periodo de semidesintegración
es de 1620 años ¿Calcular el tiempo que tarda en llegar a 3.125 mg?
3- El tiempo de vida media para el Yodo es de 8 días y emite partículas alfa . Si se comienza con una
muestra de 800 g de yodo y al final del estudio se encontraron 25 g de este elemento, calcular los días
que tarda el yodo en desintegrarse.
4- Se encontraron 0.15625 g de Oxigeno. Si la vida media es de 118 segundos y se estima que su masa
inicial es de 5 g . ¿Cuál es la edad del oxigeno?
5- El lantano (La) posee una vida media de 40 hrs , si se comienza con una muestra inicial de 3000 mg
y al final de la investigación se encontraron 187,5 mg ¿Cuánto tiempo tardo en desintegrarse el
lantano?
6- El Neptuno posee una vida media de 22000 años si emite partículas alfa y inicialmente existían 200
mg de Np. ¿Cuántos años deben pasar que la muestra inicial quede en 12,5 mg?
7- El 90 Sr emite espontáneamente una partícula (alfa). Si una muestra emite 1000 partículas por
minuto. Después de cuántos períodos y cuántos años habrá reducido la emisión a 125 partículas por
minuto? . Su período de semidesintegración es de 28 años.
8- El 232U emite espontáneamente una partícula (alfa). Si una muestra emite 2000 partículas por
minuto. Después de cuántos períodos y cuántos años habrá reducido la emisión a 250 partículas por
minuto? . Su período de semidesintegración es de 82 años.
Prof. Andrea Mena T.
                                                                                         NM4



Datación Radiactiva: Se usa para determinar la edad de objetos de interés arqueológico, se basa en el
cálculo de la cantidad relativa o concentración de un isótopo inestable, de vida media relativamente
larga.
Este hecho es clave para calcular la edad de los objetos por medio del método del carbono C – 14.
El C – 14 se encuentra en el aire en forma de CO2 , gas radiactivo que absorbe las platas y que
incorporan a sus células. Luego, a través de la cadena trofica, la totalidad de los seres vivos absorbe un
porcentaje de este isótopo. Cuando un animal o planta muere, deja de intercambiar materia y energía
con el medio, porque el contenido de C – 14 disminuye a través de sucesivas desintegraciones
nucleares, transformando C – 14 en N – 14 y emitiendo radiación beta negativa.
                                             14
                                          6C     ------- 7 N14 + β-

                                   FENÓMENOS RADIACTIVOS
FUSIÓN NUCLEAR
Corresponde a la unión de núcleos ligeros con formación
de núcleos más pesados y liberación de energía.
La bomba de hidrógeno es la reacción de fusión más
conocida:




Núcleos ligeros de deuterio y el tritio se combinan para originar núcleos más pesados. Esta reacción
tiene lugar en el sol, por lo tanto sólo se produce a altísimas temperaturas. Cerca de 200 millones de
grados Celsius son necesarios por tanto es prácticamente inútil intentar realizarla en tierra.

FISIÓN NUCLEAR
Es la división de un núcleo muy pesado en un par de núcleos más livianos, proceso en el cual se libera
gran cantidad de energía.




Aplicaciones pacificas de la fisión nuclear

1- Generación de electricidad utilizando el calor producido por una reacción en cadena, controlada en
un reactor.
Reactor Nuclear: Es un sistema construido para controlar la energia que se produce en la reacción en
cadena y que impide el aumento indefinido de las fisiones.
El reactor consiste básicamente, en una vasija en cuyo interior se deposita el combustible nuclear, que
puede ser U – 235 o Pu – 239.
Los componentes de un reactor son:
Prof. Andrea Mena T.
                                                                                        NM4




Hay dos grandes tipos de reactores: Los reactores de potencia y los reactores de investigación.

                                  Impacto de la tecnología nuclear

Las principales fuentes artificiales de la radiación son:
1- Pruebas Nucleares: las sustancias radiactivas que se generan a partir de una explosión nuclear de
experimentación se incorporan al medio, contaminando el agua, el suelo y el aire.
2- Producción de potencia nuclear: El uso de la fisión nuclear para generar electricidad es
considerado por muchos una amenza para el medio ambiente.
3- Usos Medicos de la radiación: El uso de radiación en medicina puede ser con proposito de
deiagnostico (Rayos x o examenes de medicina nuclear) y para el tratamiento de enfermedades como
cáncer.

                           Isotopos radiactivos: “Trazadores” de la salud

Los quimicos pueden utilizar isótopos radiactivos como Trazadores en reacciones químicas no
biólogicas y biologicas. Estos trazadores se introducen en un organismo vivo o en cualquier objeto para
seguir su trayectoria, a traves de la detección de las radiaciones que emite.
Los isotopos radiactivos se han convertido en herramientas muy utiles para el diagnostico y tratamiento
de enfermedades. Por medio de ellos, lo medicamentos pueden detectar tempramente enfermedades y
tratarlas oportunamente.
Las aplicaciones de los radioisótopos no solo abarca la salu. Veamos algunos otros empleos de gran
importancia.
     Industria
    Estududio del medio ambiente
    En la agricultura

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Usos de los isótopos
Usos de los isótoposUsos de los isótopos
Usos de los isótopos
 
Quimica nuclear - Radioactividad
Quimica nuclear - RadioactividadQuimica nuclear - Radioactividad
Quimica nuclear - Radioactividad
 
Radiactividad 090710234323-phpapp01
Radiactividad 090710234323-phpapp01Radiactividad 090710234323-phpapp01
Radiactividad 090710234323-phpapp01
 
QUIMICA NUCLEAR
QUIMICA NUCLEARQUIMICA NUCLEAR
QUIMICA NUCLEAR
 
Trabajo química radiactividad
Trabajo química radiactividad Trabajo química radiactividad
Trabajo química radiactividad
 
Actividad
ActividadActividad
Actividad
 
Radioactividad
RadioactividadRadioactividad
Radioactividad
 
Radioactividad y materiales radioactivos.pptx
Radioactividad y materiales radioactivos.pptxRadioactividad y materiales radioactivos.pptx
Radioactividad y materiales radioactivos.pptx
 
Radiactividad
RadiactividadRadiactividad
Radiactividad
 
Química nuclear
Química nuclearQuímica nuclear
Química nuclear
 
Actividad no 2 mateo martínez 10 04
Actividad no 2 mateo martínez 10 04Actividad no 2 mateo martínez 10 04
Actividad no 2 mateo martínez 10 04
 
Radiactividad y Decaimiento radiactivo.
Radiactividad y Decaimiento radiactivo.Radiactividad y Decaimiento radiactivo.
Radiactividad y Decaimiento radiactivo.
 
Química nuclear
Química  nuclearQuímica  nuclear
Química nuclear
 
ISOTOPOS CTA PROFESORA DORIS SAIRITUPAC
ISOTOPOS CTA PROFESORA DORIS SAIRITUPACISOTOPOS CTA PROFESORA DORIS SAIRITUPAC
ISOTOPOS CTA PROFESORA DORIS SAIRITUPAC
 
Radioactividad eli
Radioactividad eliRadioactividad eli
Radioactividad eli
 
Radioactividad
RadioactividadRadioactividad
Radioactividad
 
Isótopos radioactivos
Isótopos radioactivosIsótopos radioactivos
Isótopos radioactivos
 
Química nuclear
Química nuclearQuímica nuclear
Química nuclear
 
Radiactividad
RadiactividadRadiactividad
Radiactividad
 
Radiactividad
RadiactividadRadiactividad
Radiactividad
 

Destacado (20)

Repaso polimero
Repaso polimeroRepaso polimero
Repaso polimero
 
Polimeros
PolimerosPolimeros
Polimeros
 
Tabla peri dica[1]
Tabla peri dica[1]Tabla peri dica[1]
Tabla peri dica[1]
 
Resumen biopolimeros
Resumen biopolimerosResumen biopolimeros
Resumen biopolimeros
 
Polímeros
PolímerosPolímeros
Polímeros
 
Petroleo
PetroleoPetroleo
Petroleo
 
Polimeros 4 medio
Polimeros 4 medioPolimeros 4 medio
Polimeros 4 medio
 
4° c tabla periodica
4° c tabla periodica4° c tabla periodica
4° c tabla periodica
 
Presentaciónqca dif
Presentaciónqca difPresentaciónqca dif
Presentaciónqca dif
 
Nivelación nm4
Nivelación nm4Nivelación nm4
Nivelación nm4
 
Unidad de repaso nm3
Unidad  de repaso nm3Unidad  de repaso nm3
Unidad de repaso nm3
 
Grupos funcionales
Grupos funcionalesGrupos funcionales
Grupos funcionales
 
Tabla peri dica[1]
Tabla peri dica[1]Tabla peri dica[1]
Tabla peri dica[1]
 
Cuestionario de lab
Cuestionario de labCuestionario de lab
Cuestionario de lab
 
Eq. ac base nm4
Eq. ac   base nm4Eq. ac   base nm4
Eq. ac base nm4
 
Nivelación nm2
Nivelación nm2Nivelación nm2
Nivelación nm2
 
Equilibrio ac base
Equilibrio ac baseEquilibrio ac base
Equilibrio ac base
 
Nm4
Nm4Nm4
Nm4
 
Equilibrio ac base kb
Equilibrio ac base kbEquilibrio ac base kb
Equilibrio ac base kb
 
Acido base
Acido   base Acido   base
Acido base
 

Similar a Guía de estudio de química nuclear

Similar a Guía de estudio de química nuclear (20)

Radiactividad
Radiactividad Radiactividad
Radiactividad
 
Fenomenos nucleares i 4º
Fenomenos nucleares i 4ºFenomenos nucleares i 4º
Fenomenos nucleares i 4º
 
Isótopos radioactivos y sus usos
Isótopos radioactivos y sus usosIsótopos radioactivos y sus usos
Isótopos radioactivos y sus usos
 
Radioactividad
RadioactividadRadioactividad
Radioactividad
 
Fisicanuclear
FisicanuclearFisicanuclear
Fisicanuclear
 
Química nuclear 2
Química nuclear 2Química nuclear 2
Química nuclear 2
 
Radiactividad nuclear
Radiactividad nuclearRadiactividad nuclear
Radiactividad nuclear
 
Plan lector química nuclear-5
Plan  lector   química nuclear-5Plan  lector   química nuclear-5
Plan lector química nuclear-5
 
Clase 07 electivo
Clase 07 electivoClase 07 electivo
Clase 07 electivo
 
Clase 07 electivo
Clase 07 electivoClase 07 electivo
Clase 07 electivo
 
Plan lector química nuclear-5
Plan  lector   química nuclear-5Plan  lector   química nuclear-5
Plan lector química nuclear-5
 
Química nuclear 2013 jaime peña
Química nuclear 2013   jaime peñaQuímica nuclear 2013   jaime peña
Química nuclear 2013 jaime peña
 
Plan lector química nuclear-5
Plan  lector   química nuclear-5Plan  lector   química nuclear-5
Plan lector química nuclear-5
 
Fenomenos nucleares de 2010
Fenomenos nucleares de 2010Fenomenos nucleares de 2010
Fenomenos nucleares de 2010
 
Energía nuclear 3º ESO
Energía nuclear 3º ESOEnergía nuclear 3º ESO
Energía nuclear 3º ESO
 
1665445110763_Seg. Rad. Medidores Nucleares (Parte 1).pdf
1665445110763_Seg. Rad. Medidores Nucleares (Parte 1).pdf1665445110763_Seg. Rad. Medidores Nucleares (Parte 1).pdf
1665445110763_Seg. Rad. Medidores Nucleares (Parte 1).pdf
 
Unidad 2 cap05q
Unidad 2 cap05qUnidad 2 cap05q
Unidad 2 cap05q
 
Aplicaciones de la radioactividad
Aplicaciones de la radioactividadAplicaciones de la radioactividad
Aplicaciones de la radioactividad
 
La energía nuclear
La energía nuclear La energía nuclear
La energía nuclear
 
La energía nuclear
La energía nuclear La energía nuclear
La energía nuclear
 

Más de Andreita Torres (15)

Tablaperidica1
Tablaperidica1 Tablaperidica1
Tablaperidica1
 
Propieades coligativas
Propieades coligativasPropieades coligativas
Propieades coligativas
 
Termodinamica NM3
Termodinamica NM3Termodinamica NM3
Termodinamica NM3
 
Introduccion termodinamica nm3
Introduccion termodinamica nm3Introduccion termodinamica nm3
Introduccion termodinamica nm3
 
Electroquímica
ElectroquímicaElectroquímica
Electroquímica
 
Acido base qca d if
Acido   base qca d ifAcido   base qca d if
Acido base qca d if
 
Polimerización
PolimerizaciónPolimerización
Polimerización
 
Quimica organica nm2
Quimica organica nm2Quimica organica nm2
Quimica organica nm2
 
Soluciones nm4 dif
Soluciones nm4 difSoluciones nm4 dif
Soluciones nm4 dif
 
Cobre nm4
Cobre nm4Cobre nm4
Cobre nm4
 
Suelo nm4
Suelo nm4Suelo nm4
Suelo nm4
 
Metodos de separación
Metodos de separaciónMetodos de separación
Metodos de separación
 
Solubilidad nm2
Solubilidad nm2Solubilidad nm2
Solubilidad nm2
 
Nm2
Nm2Nm2
Nm2
 
Nivelación nm1
Nivelación nm1Nivelación nm1
Nivelación nm1
 

Guía de estudio de química nuclear

  • 1. Prof. Andrea Mena T. NM4 GUÍA DE ESTUDIO DE QUÍMICA 4° MEDIO UNIDAD: QUÍMICA NUCLEAR Nombre:___________________________________________________Fecha:________________ Aprendizaje  Conocer que la Radiactividad se produce por medios Artificiales Esperado  Calcular el tiempo de Vida Media, siguiendo el método de resolución de problemas. Transmutación Nuclear La química nuclear sería un campo limitado si sólo se dedicara a estudiar los elementos radiactivos naturales. En este sentido, un experimento realizó Rutherford en 1919, sugirió que era posible producir radiactividad por medios artificiales. Esta reacción demostró por primera vez que era posible transformar un elemento en otro mediante transmutación nuclear. A diferencia de la desintegración radiactiva, este proceso resulta de la colisión de dos partículas. La reacción anterior se abrevia: Ejercicios: Escriba la ecuación balanceada de la reacción nuclear a) 26Fe56 (d, He) 25Mn54 b)46Pd106 (He, p) 47Ag109 c) X (p, He) 6C12 d) 25Mn55 (n , gamma) X Período de Semidesintegración o tiempo de vida medio (t½) Tiempo de vida medio (t½) : Es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los átomos de cualquier sustancia radiactiva. Las vidas medias de los elementos alcanzan, desde una fracción de segundo, hasta miles de millones de años.
  • 2. Prof. Andrea Mena T. NM4 Ejemplo: La desintegración de una muestra de 1000 mg de Co – 60, con un tiempo de vida media es de 5, 3 años. Calcular la masa que queda de cobalto si han transcurrido 15, 9 años. Desintegración Masa Tiempo 0 1000 0 Desintegración de Co INTERPRETACIÓN: 1200 1000 0 800 masa 600 5,3 400 10,6 200 15,9 0 0 5 10 15 20 Vida media Ejercicios: I- Calcular La vida media de los siguientes ejercicios , debes graficar cada uno de ellos e interpretarlos: 1- El bario emite espontáneamente partículas beta. Si una muestra emite 2000 partículas por minuto. Después de cuantos periodos y cuantos años habrá reducido la emisión a 31.25 partículas por minuto. Su periodo de vida media es de 12.5 años. 2- En el año 1998 Marie y Pierre Curie aislaron 200 mg de radio, cuyo periodo de semidesintegración es de 1620 años ¿Calcular el tiempo que tarda en llegar a 3.125 mg? 3- El tiempo de vida media para el Yodo es de 8 días y emite partículas alfa . Si se comienza con una muestra de 800 g de yodo y al final del estudio se encontraron 25 g de este elemento, calcular los días que tarda el yodo en desintegrarse. 4- Se encontraron 0.15625 g de Oxigeno. Si la vida media es de 118 segundos y se estima que su masa inicial es de 5 g . ¿Cuál es la edad del oxigeno? 5- El lantano (La) posee una vida media de 40 hrs , si se comienza con una muestra inicial de 3000 mg y al final de la investigación se encontraron 187,5 mg ¿Cuánto tiempo tardo en desintegrarse el lantano? 6- El Neptuno posee una vida media de 22000 años si emite partículas alfa y inicialmente existían 200 mg de Np. ¿Cuántos años deben pasar que la muestra inicial quede en 12,5 mg? 7- El 90 Sr emite espontáneamente una partícula (alfa). Si una muestra emite 1000 partículas por minuto. Después de cuántos períodos y cuántos años habrá reducido la emisión a 125 partículas por minuto? . Su período de semidesintegración es de 28 años. 8- El 232U emite espontáneamente una partícula (alfa). Si una muestra emite 2000 partículas por minuto. Después de cuántos períodos y cuántos años habrá reducido la emisión a 250 partículas por minuto? . Su período de semidesintegración es de 82 años.
  • 3. Prof. Andrea Mena T. NM4 Datación Radiactiva: Se usa para determinar la edad de objetos de interés arqueológico, se basa en el cálculo de la cantidad relativa o concentración de un isótopo inestable, de vida media relativamente larga. Este hecho es clave para calcular la edad de los objetos por medio del método del carbono C – 14. El C – 14 se encuentra en el aire en forma de CO2 , gas radiactivo que absorbe las platas y que incorporan a sus células. Luego, a través de la cadena trofica, la totalidad de los seres vivos absorbe un porcentaje de este isótopo. Cuando un animal o planta muere, deja de intercambiar materia y energía con el medio, porque el contenido de C – 14 disminuye a través de sucesivas desintegraciones nucleares, transformando C – 14 en N – 14 y emitiendo radiación beta negativa. 14 6C ------- 7 N14 + β- FENÓMENOS RADIACTIVOS FUSIÓN NUCLEAR Corresponde a la unión de núcleos ligeros con formación de núcleos más pesados y liberación de energía. La bomba de hidrógeno es la reacción de fusión más conocida: Núcleos ligeros de deuterio y el tritio se combinan para originar núcleos más pesados. Esta reacción tiene lugar en el sol, por lo tanto sólo se produce a altísimas temperaturas. Cerca de 200 millones de grados Celsius son necesarios por tanto es prácticamente inútil intentar realizarla en tierra. FISIÓN NUCLEAR Es la división de un núcleo muy pesado en un par de núcleos más livianos, proceso en el cual se libera gran cantidad de energía. Aplicaciones pacificas de la fisión nuclear 1- Generación de electricidad utilizando el calor producido por una reacción en cadena, controlada en un reactor. Reactor Nuclear: Es un sistema construido para controlar la energia que se produce en la reacción en cadena y que impide el aumento indefinido de las fisiones. El reactor consiste básicamente, en una vasija en cuyo interior se deposita el combustible nuclear, que puede ser U – 235 o Pu – 239. Los componentes de un reactor son:
  • 4. Prof. Andrea Mena T. NM4 Hay dos grandes tipos de reactores: Los reactores de potencia y los reactores de investigación. Impacto de la tecnología nuclear Las principales fuentes artificiales de la radiación son: 1- Pruebas Nucleares: las sustancias radiactivas que se generan a partir de una explosión nuclear de experimentación se incorporan al medio, contaminando el agua, el suelo y el aire. 2- Producción de potencia nuclear: El uso de la fisión nuclear para generar electricidad es considerado por muchos una amenza para el medio ambiente. 3- Usos Medicos de la radiación: El uso de radiación en medicina puede ser con proposito de deiagnostico (Rayos x o examenes de medicina nuclear) y para el tratamiento de enfermedades como cáncer. Isotopos radiactivos: “Trazadores” de la salud Los quimicos pueden utilizar isótopos radiactivos como Trazadores en reacciones químicas no biólogicas y biologicas. Estos trazadores se introducen en un organismo vivo o en cualquier objeto para seguir su trayectoria, a traves de la detección de las radiaciones que emite. Los isotopos radiactivos se han convertido en herramientas muy utiles para el diagnostico y tratamiento de enfermedades. Por medio de ellos, lo medicamentos pueden detectar tempramente enfermedades y tratarlas oportunamente. Las aplicaciones de los radioisótopos no solo abarca la salu. Veamos algunos otros empleos de gran importancia.  Industria  Estududio del medio ambiente  En la agricultura