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Series radiactivas

Arroyo Zamora José Manuel
Peña Ramírez Raúl
Yáñez Anaya Uriel Yael
Radiación
Es la propagación de energía en forma de ondas
electromagnéticas o partículas subatómicas a través del
vacío o de un medio material.
ONDAS
 ELECTROMAGNÉTICAS                  B
                  Campo Magnético

Características
                                        E
en común
                  Campo Eléctrico
El Espectro Electromagnético

Difieren sólo en longitud de onda o frecuencia.   Espectro
                                                  Electromagnético
 Radiación Infrarroja

 Microondas

 Ondas de Radio

 Ultravioleta

 Rayos X

 Rayos Gamma

 *La luz (Se comprende como un tipo de onda electromagnética)
En las partículas subatómicas
existen tres tipos de radiación
Alfa (α) Son conjuntos de dos protones y dos neutrones, es decir, el núcleo
de un átomo de helio, eyectadas del núcleo de un átomo radiactivo. Al
emitir una partícula alfa, el átomo cambia la composición de su núcleo, y
queda transformado en otro con dos protones y dos neutrones menos. Esto
se conoce como transmutación de los elementos.
Beta (β) Tienen una carga negativa y una masa muy
pequeña su poder de penetración es mayor que en la alfa
(casi 100 veces más penetrantes). Son frenadas por metros
de aire, una lámina de aluminio o unos cm. de agua
Gamma (ɣ): Es un tipo de radiación electromagnética, y
por tanto constituida por fotones, producida generalmente
por elementos radiactivos.
Se usan para esterilizar equipos médicos y alimentos.
Radiactividad
• Es la propiedad de ciertos átomos consistente en la
  desintegración de sus núcleos con emisión de partículas
  atómicas y radiaciones electromagnéticas.
                                         Partícula encargada de
                                         excitar al elemento.


                                         Elemento Radiactivo.




                                          Nuevo elemento


                                          Liberación de partículas
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Serie radiactiva
• Proceso    que     consiste    en    la   desintegración
  radiactivamente de una sustancia, la cual pasa por un
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                                    Grafica que muestra
                                    el numero de átomos
                                    en la serie radiactiva
                                    del uranio
Razón de la desintegración
           del elemento x
  •
                                La Constante de
                                 desintegración


                              Cantidad de elemento que se
                               encuentra en ese momento


Razón de la
cantidad de
   x con      Representa la perdida de
respecto al   átomos en el elemento x
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                                    de los
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Razón de
                             Diferencia que
     la
                             representa lo
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    del
            desintegración      perdido
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elemento
    con
respecto
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Razón de la desintegración
          del elemento z
•
                  La Constante de
                   desintegración




    Razón de
         la
    cantidad      Cantidad de elemento que se
     de z con      encuentra en ese momento
    respecto
    al tiempo
Problemática
•
Sean tres elementos: X, Y y Z.

•X = uranio (u) ….x(t)
•Y= torio (th)……y(t)
•Z= plomo (pb)….z(t)
Proceso para una serie
            radiactiva
• El numero de ecuaciones depende del numero de fases a
  convertir en el elemento, es decir, que si un elemento tiene n
  fases en el proceso (serie radiactiva) van a ser n numero de
  ecuaciones diferenciales dentro del sistema.




      No. De elementos = No. De ecuaciones
Planteamiento del sistema
•
Resolviendo por variables separadas e
•          integrando por ambos lados:



                  Obtenemos:




    Sustituyendo el valor de X en la ecuación
    del Torio:
Resolución del problema.
 El factor integrante es:
Para:




    Entonces:




        Sustituyendo el resultado en la ecuación del Uranio:
Integrando la ecuación anterior obtenemos :




Para z(0)=0
•
•
Como se puede ver en la grafica la vida media del elemento x es
de 4.7 días mientras que la vida media del elemento y es de 141
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Radiación serie radiactiva elementos radiactivos

  • 1. Series radiactivas Arroyo Zamora José Manuel Peña Ramírez Raúl Yáñez Anaya Uriel Yael
  • 2. Radiación Es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material.
  • 3. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS B Campo Magnético Características E en común Campo Eléctrico
  • 4. El Espectro Electromagnético Difieren sólo en longitud de onda o frecuencia. Espectro Electromagnético
  • 5.  Radiación Infrarroja  Microondas  Ondas de Radio  Ultravioleta  Rayos X  Rayos Gamma  *La luz (Se comprende como un tipo de onda electromagnética)
  • 6. En las partículas subatómicas existen tres tipos de radiación Alfa (α) Son conjuntos de dos protones y dos neutrones, es decir, el núcleo de un átomo de helio, eyectadas del núcleo de un átomo radiactivo. Al emitir una partícula alfa, el átomo cambia la composición de su núcleo, y queda transformado en otro con dos protones y dos neutrones menos. Esto se conoce como transmutación de los elementos.
  • 7. Beta (β) Tienen una carga negativa y una masa muy pequeña su poder de penetración es mayor que en la alfa (casi 100 veces más penetrantes). Son frenadas por metros de aire, una lámina de aluminio o unos cm. de agua
  • 8. Gamma (ɣ): Es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto constituida por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos. Se usan para esterilizar equipos médicos y alimentos.
  • 9. Radiactividad • Es la propiedad de ciertos átomos consistente en la desintegración de sus núcleos con emisión de partículas atómicas y radiaciones electromagnéticas. Partícula encargada de excitar al elemento. Elemento Radiactivo. Nuevo elemento Liberación de partículas atómicas y radiación
  • 10. Serie radiactiva • Proceso que consiste en la desintegración radiactivamente de una sustancia, la cual pasa por un proceso para llegar a una sustancia estable. Grafica que muestra el numero de átomos en la serie radiactiva del uranio
  • 11. Razón de la desintegración del elemento x • La Constante de desintegración Cantidad de elemento que se encuentra en ese momento Razón de la cantidad de x con Representa la perdida de respecto al átomos en el elemento x tiempo
  • 12. Razón de la desintegración del elemento y • Cantidades de los elementos Razón de Diferencia que la representa lo cantidad Constantes de ganado y lo del desintegración perdido segundo elemento con respecto al tiempo
  • 13. Razón de la desintegración del elemento z • La Constante de desintegración Razón de la cantidad Cantidad de elemento que se de z con encuentra en ese momento respecto al tiempo
  • 15. Sean tres elementos: X, Y y Z. •X = uranio (u) ….x(t) •Y= torio (th)……y(t) •Z= plomo (pb)….z(t)
  • 16. Proceso para una serie radiactiva • El numero de ecuaciones depende del numero de fases a convertir en el elemento, es decir, que si un elemento tiene n fases en el proceso (serie radiactiva) van a ser n numero de ecuaciones diferenciales dentro del sistema. No. De elementos = No. De ecuaciones
  • 18. Resolviendo por variables separadas e • integrando por ambos lados: Obtenemos: Sustituyendo el valor de X en la ecuación del Torio:
  • 19. Resolución del problema. El factor integrante es:
  • 20. Para: Entonces: Sustituyendo el resultado en la ecuación del Uranio:
  • 21. Integrando la ecuación anterior obtenemos : Para z(0)=0
  • 22.
  • 23.
  • 24. Como se puede ver en la grafica la vida media del elemento x es de 4.7 días mientras que la vida media del elemento y es de 141 días, podemos concluir que el elemento x atribuye muy poco al elemento y.