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Vídeo minerales radiactivos - Contenido educativo

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Subido el 12 de marzo de 2023 por Leonor M.

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Los minerales radiactivos son un tipo de minerales que emiten y propagan energía en forma de ondas electromagnéticas a través del vacío o de un medio material debido a la desintegración del núcleo inestable como consecuencia de la desproporción del tren número de electrones y protones. 00:00:03
La radiactividad que emiten estos minerales se denomina radiación ionizante, ya que poseen la capacidad de emitir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, imprimir placas fotográficas o ionizar gases. 00:00:19
Si bien existen varios tipos de radiación, como los rayos alfa o los beta, las más peligrosas son los rayos gamma. 00:00:35
Los rayos gamma consisten en la radiación electromagnética que se produce por la desintegración radiactiva de los núcleos atómicos. 00:00:43
Al tratarse de ondas con una alta energía que son capaces de producir cambios moleculares y dañar los componentes moleculares de las células, está incluido dentro de los tipos de radiación de mayor frecuencia más peligrosos para los seres humanos. 00:00:49
Sus efectos pueden ocasionar mutaciones genéticas o incluso, en los casos más graves, la muerte. 00:01:02
Dentro de la Tierra encontramos rayos gamma en la desintegración de radionucleidos y en la interacción llevada a cabo por los rayos cósmicos con la atmósfera. 00:01:09
Estos rayos son más penetrantes que otro tipo de radiaciones debido a su menor tendencia a la interacción con la materia 00:01:17
Está compuesta además de fotones sin masa 00:01:23
Comúnmente, las personas nos encontramos expuestas a una radiación de origen natural de entre 2 a 3 mSv al año 00:01:27
Con una radiografía, el cuerpo está expuesto a 0,02 mSv 00:01:35
En España, la exposición a la radiactividad está limitada a una dosis de 100 mSv en 5 años 00:01:41
con un máximo de 50 mSv al año para profesionales, 00:01:46
mientras que para la resta de personas que no trabajan con la radiactividad, 00:01:50
el límite de dosis es de 1 mSv. 00:01:53
Para desarrollar un síndrome de radiación aguda se necesitarían más de 75 radianes en un periodo de corto pequeño. 00:01:57
Esta cantidad equivale a una radiación producida por 18.000 radiografías distribuidas en todo el cuerpo en poco tiempo. 00:02:05
De superarse las cantidades recomendadas de exposición a la red de actividad, 00:02:12
se podrían desarrollar enfermedades que podrían llevar a la muerte. 00:02:16
Un claro ejemplo de esto es el accidente ocurrido en Chernóbil, 00:02:20
donde las autoridades detectaron niveles de hasta 180 miliseverts por hora. 00:02:23
Uno de los accidentes nucleares más famosos es el ocurrido en Chernóbil. 00:02:28
El suceso, que ocurrió el 26 de abril de 1986 en Ucrania, 00:02:33
es considerado por muchos el accidente nuclear más grande de la historia. 00:02:38
El accidente se produjo por un fallo en una prueba de seguridad llevada a cabo en un reactor 00:02:41
Como consecuencia, el reactor se desequilibró y se sobrecalentó de manera descontrolada 00:02:47
y se produjeron dos explosiones que liberaron gases con unos niveles B de radiactividad muy elevados 00:02:53
formando una nube que alcanzó a varios países de Europa y hasta América del Norte 00:02:58
Entre estos materiales se encontraba el dióxido de uranio, carburo de boro 00:03:02
y aleaciones de circonio y grafito 00:03:06
Se calcula que cerca de 200.000 personas recibieron dosis de hasta 100.000 Sv. 00:03:08
Unas 20.000 llegaron a los 250.000 Sv y algunas hasta los 500.000 Sv. 00:03:17
Más de 500.000 personas relacionadas con los trabajos de descontaminación posteriores al accidente recibieron altas dosis de radiación. 00:03:23
5 millones vivieron en zonas contaminadas y en la actualidad no existen cifras exactas. 00:03:31
En la actualidad, no existen cifras relacionadas sobre el alcance que tuvo, al igual que el número exacto de defunciones como consecuencia de ello 00:03:36
Los efectos, que han sido evaluados por organismos como la OMS, datan de varias defunciones ocasionadas por la radiación liberada en el accidente 00:03:44
Oficialmente fueron 50 muertes atribuidas directamente, casi todas de ellas son de trabajadores relacionados con los reactores o con los trabajos de servicios de emergencia 00:03:55
Pero según las investigaciones llevadas a cabo, la contaminación provocada por el accidente causó cerca de 4.000 causos de cáncer en personas de varias edades y varias muertes posteriores derivadas del accidente. 00:04:04
A lo largo de las décadas, a pesar de esto, se han financiado varios proyectos con el fin de construir un sarcógrafo que cubra el reactor y lo aislara. 00:04:18
Uno de los usos de la radiactividad está en la adaptación radiométrica, utilizado 00:04:28
por los geólogos para determinar la edad de formación de rocas o de fósiles. 00:04:34
Una vez que la roca se enfría, los átomos radiactivos se quedan atrapados en su interior, 00:04:38
por lo que es posible medir la cantidad de átomos radiactivos que se encuentran en la 00:04:43
roca y determinar de esta manera su edad. 00:04:46
Autor/es:
Leonor Mateo Antúnez
Subido por:
Leonor M.
Moderado por el profesor:
Francisco J. Medina Domínguez (javier.medina)
Licencia:
Reconocimiento - No comercial
Visualizaciones:
31
Fecha:
12 de marzo de 2023 - 7:50
Visibilidad:
URL
Centro:
IES ALPAJÉS
Duración:
04′ 58″
Relación de aspecto:
1.80:1
Resolución:
1080x600 píxeles
Tamaño:
34.71 MBytes

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