Vídeo. 2ºBachillerato. Física - Contenido educativo
Ajuste de pantallaEl ajuste de pantalla se aprecia al ver el vídeo en pantalla completa. Elige la presentación que más te guste:
Explicación de los tipos de radiactividad y las leyes del desplazamiento radiactivo.
Bueno, vamos allá con los tipos de radiactividad. Lo primero que os he
00:00:00
puesto aquí es que la intensidad de la radiación que se emite no depende de
00:00:05
que la sustancia que la emite esté disuelta o esté formando parte de las
00:00:10
reacciones químicas. Tampoco también le da igual la presión a la
00:00:13
temperatura a las sustancias radiactivas. Entonces, toda radiación está asociada
00:00:17
de emisión de energía. Hay tres tipos de radiación, alfa, beta y gamma. Dentro de
00:00:23
la beta veremos que hay beta más y beta menos. Entonces, ¿en qué consiste la
00:00:29
radiación alfa? Bueno, pues hay determinados núcleos, determinados
00:00:32
átomos que cuando se desintegran lo que hacen es emitir partículas alfa, núcleos
00:00:34
de helio. Acordaos que esta es la expresión de un núcleo de helio. Dos
00:00:38
protones, dos neutrones y ningún electrón. Entonces, esta radiación
00:00:42
realmente es fácilmente frenada. Se frena con una cartulina u hojas de
00:00:47
papel fino, suele tener poco alcance. Cuando hablamos de radiación beta lo
00:00:53
que estamos emitiendo son electrones en la radiación beta menos o bien
00:00:59
positrones en la radiación beta más. El positrón, que se representa de esta
00:01:03
manera en más, es la antipartícula del electrón. Tiene las mismas
00:01:07
características que el electrón, la misma masa, la misma carga, solo que esta
00:01:11
carga es positiva. Para frenar esta radiación, que ya penetra un poquito más
00:01:15
que la radiación alfa, hacen falta unos milímetros de aluminio. Aquí cuando
00:01:19
hablo de poca desviación o mayor desviación me refiero sobre todo a si
00:01:25
puedo desviarlas con campos magnéticos o si se desvían con campos
00:01:28
magnéticos, básicamente porque están cargadas. Y por último tenemos la
00:01:34
radiación gamma, que es básicamente una radiación electromagnética de alta
00:01:38
energía, que para frenarla sí que hay que meter ahí varios centímetros de plomo.
00:01:41
Es la digamos la más penetrante. Entonces fijaos, ahora entramos un poco
00:01:46
más en entender qué es lo que está pasando dentro del núcleo en cada una
00:01:52
de esas radiaciones. En la radiación alfa yo tengo un elemento que se
00:01:56
simboliza con símbolo x, el que sea, z es su número atómico y a es su número
00:02:00
básico. Cuando se desintegra mediante una desintegración alfa, pierde dos
00:02:04
protones y dos neutrones. Por lo tanto, su número atómico de valer z vale z
00:02:09
menos 2, porque ha perdido dos protones. Si tenía 10, ahora va a tener 8. Y su
00:02:13
número básico, como es la suma de protones y neutrones, se va a reducir en
00:02:18
4, porque ha perdido dos protones y dos neutrones. Entonces la radiación alfa
00:02:21
se escribe así. Es un elemento x, el que sea, un átomo x, se transforma en un
00:02:26
átomo y diferente, porque ya tiene otra z y expulsa una partícula alfa, que es
00:02:31
esta de aquí. A veces ya sabéis que en lugar de escribirse así se escribe como
00:02:36
una alfa, ¿vale? La radiación beta. En la radiación beta ya hemos visto que hay
00:02:39
dos tipos, ¿vale? ¿De qué va a depender que se produzca uno u otro? Pues va a
00:02:44
depender de cuál es la relación entre el número de neutrones y el número de
00:02:50
protones. Entonces, cuando el número de neutrones es muy grande en comparación
00:02:53
con el número de protones, ¿vale? Porque os he puesto aquí a la derecha la
00:02:58
relación n sobre z, o sea, el número de neutrones es mucho más grande que el
00:03:01
número de protones y que cuando es muy elevada, ¿qué es lo que va a hacer el
00:03:05
átomo? Ostras, pues si tengo un mogollón de neutrones, lo que voy a hacer es
00:03:09
quitarme los de en medio y el átomo va a transformar un neutrón en un protón,
00:03:12
¿vale? Se produce de manera natural. Ya hemos visto antes que los neutrones son
00:03:18
partículas inestables y que entonces hacen cosas raras, ¿vale? Entonces ese
00:03:22
neutrón se transforma en un protón, pero para que eso pueda ocurrir se liberan a
00:03:26
su vez dos partículas. Una es un electrón que se representa, fijaos cómo
00:03:31
lo he representado aquí, cero menos uno e, ¿vale? El cero sería la masa, digamos que es
00:03:36
como masa despreciable, muy chiquitita, y el menos uno sería su carga, ¿vale? Por
00:03:42
cierto, que esta parte de los apuntes es la que he modificado. Justo antes de hacer este
00:03:50
vídeo la he modificado y he vuelto a subiros los apuntes nuevos, lo digo para
00:03:54
que, por si acaso os los habéis imprimido, que sepáis que esto lo he
00:03:57
cambiado. Y luego esa cosa rara que es una letra así, nu, ¿vale? Se lee nu, que a
00:04:00
veces también se usa para la frecuencia, ya sabéis que a los físicos nos encanta
00:04:05
usar la misma letra para 50 cosas, significa, la letra nu significa
00:04:08
partícula neutrino, es un neutrino. Cuando pone una e debajo, chiquitita, significa
00:04:14
neutrino electrónico, porque hay distintos tipos de neutrinos, ¿vale? Y cuando he
00:04:18
puesto arriba una rayita significa que es un antineutrino, ¿vale? La antipartícula
00:04:22
neutrino electrónico sería. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vaya, se me va a
00:04:27
acabar justo ahora el vídeo. Bueno, que me estreso si se me acaba. Corto este y
00:04:32
sigo en el siguiente. Venga, hasta ahora.
00:04:37
- Idioma/s:
- Autor/es:
- Rosa Gantes Cabrera
- Subido por:
- Rosa G.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial
- Visualizaciones:
- 6
- Fecha:
- 20 de julio de 2023 - 13:00
- Visibilidad:
- Clave
- Centro:
- IES VALMAYOR
- Duración:
- 04′ 41″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1366x768 píxeles
- Tamaño:
- 20.04 MBytes