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Unidad La Química: Sus objetivos y fundamentos Unidad Estructura Atómica y Propiedades Periódicas

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Química General 

13

 

 

Los rayos α (alfa) constan de partículas cargadas positivamente, formada por dos protones y dos neutrones. 

Tiene carga +2. Estos rayos se desplazan a una velocidad aproximada de 10 veces menor que la velocidad de la 

luz. Su masa y su volumen son despreciables, y puede ser detenido por un trozo de papel.  

Los  rayos  β  (beta)  son  idénticos  a  los  electrones,  y  tiene  un  poder  de  penetración  mediano  (se  detiene con 

láminas de aluminio).  

Los rayos 

r (gamma) consisten en radiación electromagnética de elevada energía y velocidad igual a la de la 

luz.  Se  emite  cuando  un  núcleo  excitado  pierde  energía.  Son  altamente  penetrantes  (se  detiene  con  un  grueso 

trozo de plomo). Son altamente nocivos para la salud.  

Los  rayos 

s  son  idénticos  a  los  rayos  X  (utilizados  en  medicina  para  poder  obtener  radiografías),  pero  su 

energía es mayor. 

 

Aplicación de Isótopos Radiactivos 

Los isótopos radiactivos o radioisótopos tienen cierta proporción de átomos con núcleos inestables, los cuales 

se desintegran hasta formar núcleos estables, emitiendo radiaciones. 

La vida media de un radio isótopo es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos originales. 

Toda desintegración natural ocurre de manera espontánea y es un proceso aleatorio. 

Los isótopos tienen aplicaciones en el estudio de la fotosíntesis, también se utilizan para trazar la ruta de los 

átomos en un proceso químico o biológico. En medicina se utilizan para restaurar el flujo sanguíneo (sodio), medir 

la actividad de la tiroideo (yodo), para tomar imágenes del cerebro (yodo), corazón, hígado y pulmones (tecnecio). 

 

Energía de las reacciones nucleares 

Las  reacciones  nucleares  se  caracterizan  porque,  al  producirse,  cambian  la  composición  de  los  núcleos 

atómicos, pero se mantiene constantes las cantidades totales de protones y de neutrones. 

La energía de unión nuclear es una medida cuantitativa de la estabilidad nuclear, y es la energía necesaria para 

romper un núcleo en sus protones y neutrones. Ocurre un “defecto de masa” debido a la diferencia entre la masa 

de un átomo y la suma de las masas de sus protones, neutrones y electrones. 

 

Fisión y Fusión Nuclear 

En  el  proceso  de  fisión  nuclear  se  divide  un  núcleo  pesado  (nº  de  masa>200)  para  formar  núcleos  más 

pequeños de masa intermedia y uno o más neutrones. Este proceso libera gran cantidad de energía debido a q el 

núcleo pesado es menos estable q sus productos. 

Si  una  fisión  produce  más  neutrones  que  los  que  se  capturan  al  inicio  se  obtiene  una  reacción  nuclear  en 

cadena, es decir, una secuencia de reacciones de fisión nuclear autosuficiente, liberando gran cantidad de calor. 

La masa crítica es la mínima masa del material fisionable necesaria para generar una reacción nuclear en cadena. 

La  fusión  nuclear  es  la  combinación  de  pequeños  núcleos  en  otros  más  grandes,  (la  estabilidad  nuclear 

aumenta  con  el  nº  de  masa)  liberando  una  consistente  cantidad  de  energía.  También  son  llamadas  reacciones 

termonucleares  porque se llevan a cabo solo con temperaturas elevadas. 

Los procesos de fusión liberan más energía que los de fisión.   

 

 



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