Radiactividad 2008

25

Transcript of Radiactividad 2008

Page 1: Radiactividad 2008
Page 2: Radiactividad 2008

FUSIÓN

FISIÓN

REACTOR NUCLEAR

DOSIS DE RADIACIÓN

ARMAS NUCLEARES

APLICACIONES

Page 3: Radiactividad 2008

FUSIÓN

Dos núcleos atómicos se unen, formando un núcleo atómico con mayor estabilidad, por lo tanto de mayor peso atómico.

El nuevo núcleo tiene una masa inferior a la suma de las masas de los dos núcleos que se han fusionado para formarlo. Esta diferencia de

masa es liberada en forma de energía.

La energía necesaria se obtiene utilizando energía térmica o aceleradores de partículas.

Sólo puede darse en condiciones de temperatura y presión elevadas, ya que, los núcleos atómicos tienden a repelerse debido a que están

cargados positivamente, de forma que cuanto más cerca estén más intensa es la fuerza repulsiva. Pero también ocurre otro proceso: existen

fuerzas nucleares atractivas que son extremadamente intensas a distancias muy pequeñas.

Page 4: Radiactividad 2008

+

Átomo de Deuterio

Átomo de Tritio

Átomo de Helio

Neutrón Libre

Page 5: Radiactividad 2008

Ecuación

MeVnHeHH 3.1710

42

31

21

Page 6: Radiactividad 2008

FISIÓN

Ocurre una rotura de un núcleo pesado al ser bombardeado por neutrones.

El núcleo se separa en dos fragmentos acompañado de una emisión de radiación, liberación de neutrones y gran cantidad de energía,

considerándose entonces como una reacción exotérmica.

Los nuevos núcleos colisionan con las moléculas que se encuentran a su paso, transformando su energía cinética en calor.

Los neutrones que escapan de la fisión, pueden producir una Reacción Nuclear en Cadena, si el proceso es continuo.

La reacción en cadena sólo es posible cuando se tiene una cantidad mínima de núcleos fisionables llamada masa crítica, es decir, una

determinada y suficiente cantidad de átomos fisionables.

Page 7: Radiactividad 2008
Page 8: Radiactividad 2008

Ecuación

nBaKrUUn 10

14156

9236

23692

23592

10 3

Page 9: Radiactividad 2008

PARTES DE UN REACTOR

Page 10: Radiactividad 2008
Page 11: Radiactividad 2008
Page 12: Radiactividad 2008
Page 13: Radiactividad 2008
Page 14: Radiactividad 2008

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES

Se deben principalmente a la energía absorbida por las células.

Las células pueden sufrir aumento o disminución de volumen, muerte, un estado

latente, mutaciones genéticas y cáncer.

Page 15: Radiactividad 2008

CANTIDAD (Sv) EFECTOS0 - 0.25 Ninguna lesión evidente.

0.25 - 0.5 Posibles alteraciones en la sangre, pero ninguna lesión grave.0.5 - 1 Alteraciones de las células sanguíneas. Ninguna incapacitación.

1-2 Lesiónes graves. Pisible incapacitación.2-4 Certeza de lesión e incapacitación. Probabilidad de defunción.4 Cincuenta por ciento de mortalidad.6 Probablemente mortal.

Page 16: Radiactividad 2008

ARMAS NUCLEARES

Bomba A.

Bomba de Fisión Nuclear.Bomba de Uranio.

Bomba de Plutonio.

Bomba de Fusión Nuclear.

Bomba de Neutrones.

Bomba de Hidrógeno.

Page 17: Radiactividad 2008

Bomba A.Bomba A.

Se basa en la fisión nuclear y se usa como combustible nuclear uranio, plutonio o mezclas de ellos, que se fisionan liberando gran cantidad de energía y radiaciones.

Hoy hay muchas bombas atómicas instaladas en unos cohetes llamados misiles.

La Bomba Atómica lanzada en Japón en 1945, tenía un poder de 12 kt.

Page 18: Radiactividad 2008

Bomba H.Bomba H.

Se basa en la fusión nuclear y el combustible es H y He.

Para que esta bomba haga explosión es necesario someterla a temperatura de varios millones de ºC, esto se consigue haciendo explotar previamente una bomba A que al generar altas temperaturas hace posible la fusión de H o He y junto con ello gran liberación de energía.

Page 19: Radiactividad 2008

Bomba n.Bomba n.

Es un caso modificado de la bomba H.

Se trata de un mecanismo de fusión, libera gran cantidad de neutrones que bombardean los alrededores.

Este tipo de bomba, apenas hace explosión, pero los neutrones diseminados inducen radiactividad a los materiales durante un periodo corto de tiempo, las emisiones radiactivas producen daños irreparables a las personas, sin destruir el entorno.

11

00

Page 20: Radiactividad 2008
Page 21: Radiactividad 2008

APLICACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR

AGRICULTURA

•Inducir mutaciones en las plantas.

•Optimizar el uso de los fertilizantes aplicados a los cultivos y el uso del agua.

•Erradicar o luchar contra las plagas de insectos.

•Conocer el comportamiento cinético de los suelos. 

Page 22: Radiactividad 2008

INDUSTRIA

•En la actualidad, casi todas las ramas de la industria utilizan radioisótopos y radiaciones en diversas formas en dispositivos llamados medidores nucleares, que tienen la propiedad de penetrar la materia.

Page 23: Radiactividad 2008

MEDICINA

• Uso de las técnicas nucleares en los campos del diagnóstico, obtención de imágenes y tratamiento del cáncer.

• Radiología y Radioterapia.

•Producción de isótopos radiactivos que se utilizan para diagnóstico y tratamiento.

Page 24: Radiactividad 2008

Núclido AplicacionesCs-137 Destrucción de tumores.Co-60 Destruye el cáncer.Au-198 Destruye el cáncer al abdomen / Diagnóstico de hígado.P-32 Tratamiento de leucemia.I-131 Diagnóstico de la tiroides y cerebro.Na-24 Diagnóstico de enfermedades vasculares.Fe-59 Diagnóstico del metaboliso del Hierro.Tc-99 Diagnóstico del cerebro, corazón y huesos.K-42 Diagnóstico de tumores cerebrales.Xe-133 Diagnóstico del flujo sanguíneo en arterias coronarias y renales.In-113 Diagnóstico del hígado, columna y corazón.

Page 25: Radiactividad 2008