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LA RADIOACTIVIDAD

eva ochoa horrillo

Created on January 29, 2026

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LA RADIOACTIVIDAD

¿qué es?

Es un proceso natural o artificial mediante el cual ciertos núcleos atómicos inestables emiten energía en forma de partículas o radiación electromadnética para alcanzar una mayor estabilidad.

su historia

Comienza con el descubrimiento accidental de la radiactividad natural en 1896 por el científico francés Henri Becquerel. Este fenómeno fue posteriormente investigado por Marie Curie y Pierre Curie, quienes descubrieron elementos radiactivos como el polonio y el radio. A lo largo del siglo XX, la radiactividad revolucionó la ciencia y la medicina, permitiendo avances en tratamientos como la radioterapia y el desarrollo de la energía nuclear. Además, la radiactividad ha tenido un impacto significativo en la industria y la investigación científica, desde la creación de materiales radiactivos artificiales hasta su uso en diversas aplicaciones tecnológicas.

TIPOS DE RADIACIÓN

Radiación alfa (a)

Radiación gamma (y)

Radiación beta (b)

Es una forma de radiación ionizante que se produce cuando un núcleo atómico se desintegra y emite partículas alfa. Estas partículas están compuestas por dos protones y dos neutrones

es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto constituida por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón.

Es una forma de radiación ionizante compuesta por partículas beta, que son electrones (β-) o positrones (β+). Se originan en procesos nucleares, como la desintegración radioactiva

+ INFO

DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA

La desintegración radiactiva es un proceso aleatorio, lo que significa que no se puede predecir exactamente cuándo sucederá para un átomo individual. Sin embargo, el tiempo promedio que tarda una gran cantidad de núcleos inestables en desintegrarse se conoce como vida media. La vida media (τ) es una característica intrínseca de cada isótopo radiactivo.Ejemplo: El Uranio-238, tiene una vida media de aproximadamente 4.5 mil millones de años y es conocido por su proceso de descomposición.

EFECTOS DE LA RADIOACTIVIDAD

RADIACIÓN IONIZANTE

SALUD

PROTECCIÓN

Cuando las dosis de radiación son excesivas pueden tener efectos agudos en la salud, como quemaduras cutáneas o un síndrome de irradiación aguda.

son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo.

se refiere a un conjunto de medidas y principios diseñados para salvaguardar a las personas y el medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante.

APLICACIONES DE LA RADIOACTIVIAD

MEDICINA

INDUSTRIA

DATACIÓN

La datación radiométrica, datación radioactiva o datación por radioisótopos es una técnica utilizada para datar materiales como rocas, minerales y restos orgánicos (carbono)

Utilizada en diagnóstico por imágenes y tratamientos oncológicos como la radioterapia.

IEmpleada en procesos de control de calidad y en la producción de energía, como la energía nuclear.

RADIACTIVIDAD

NATURAL

ARTIFICIAL

Se denomina radiactividad natural a la radiactividad que existe en la naturaleza sin intervención humana. Puede provenir de; Materiales radiactivos existentes en la Tierra desde su formación, los llamados primigenios. Materiales radiactivos generados por interacción de rayos cósmicos con materiales de la Tierra que originalmente no eran radiactivos, los llamados cosmogénicos

Se produce cuando un material estable se ha hecho radiactivo por exposición a cierta radiación. Si la energía de estas partículas tiene un valor adecuado, penetran el núcleo bombardeado y forman un nuevo núcleo que, en caso de ser inestable, se desintegra después de manera radioactiva.

PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIOACTIVIDAD

  • Reducir el tiempo que se pasa cerca de la fuente de radiación.
  • Apantallamiento: Utilizar materiales que bloqueen la radiación, como plomo o concreto, para protegerse.
  • Distancia a la fuente: Mantener una distancia segura de la fuente de radiación para disminuir la exposición.
  • Normativas y regulaciones: Seguir las normas de protección radiológica establecidas por las autoridades competentes.
  • Protección contra radiación natural: Implementar medidas para reducir la exposición a radiaciones naturales, como el radón en viviendas.
Estas medidas son fundamentales para minimizar los riesgos asociados a la exposición a la radiación.

FUSIÓN Y FISIÓN NUCLEAR

FUSIÓN

FISIÓN

La fusión nuclear es un proceso en el que dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Este fenómeno ocurre naturalmente en las estrellas, incluido nuestro sol, donde los isótopos de hidrógeno, como el deuterio y el tritio, se fusionan.

La fisión nuclear es una reacción en la que el núcleo de un átomo pesado se divide en dos o más fragmentos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía. Este proceso ocurre cuando un núcleo pesado captura un neutrón, volviéndose inestable y descomponiéndose en núcleos más ligeros, lo que resulta en la emisión de neutrones y rayos gamma.

¿CÓMO OBTIENEN LA ENERGIA LAS ESTRELLAS?

Las estrellas obtienen su energía principalmente a través de la fusión nuclear. Este proceso ocurre en el núcleo de la estrella, donde las altas temperaturas y presiones permiten que los átomos de hidrógeno se fusionen para formar helio, liberando una enorme cantidad de energía en forma de luz y calor. A medida que el hidrógeno se agota, las estrellas pueden continuar fusionando elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno, hasta llegar al hierro. Este proceso es responsable de la luminosidad y el calor que emiten las estrellas, y es fundamental para su evolución y desarrollo en el universo.

ACCIDENTE NUCLEAR ESPAÑA

En España, dos accidentes nucleares notables son: Accidente de Palomares: Ocurrido el 17 de enero de 1966, cuando dos aeronaves militares estadounidenses colisionaron durante una maniobra de repostaje, provocando la caída de cuatro bombas termonucleares sobre el suelo español. Este evento es considerado el mayor accidente nuclear en territorio español y tuvo un impacto significativo en la respuesta de las autoridades. Accidente de Vandellós I: Ocurrido el 19 de octubre de 1989, este fue un incendio en un reactor nuclear que afectó gravemente la central. Aunque no fue un accidente nuclear, es considerado el suceso nuclear más grave en España y en toda Europa occidental.

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