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TEMA: 
 MA S A A T OMI C A
DESCUBRIMIENTO DEL ELECTRÓN (1897). 
 Al someter a un gas a baja presión a un voltaje 
elevado, este emitía unas radiaciones que se 
conocieron como rayos catódicos. 
 Se observó que los rayos catódicos eran 
partículas negativas (se desviaban hacia el 
polo positivo de un campo eléctrico) con gran 
energía cinética. 
 La relación carga/masa de los rayos catódicos 
es la misma independientemente del gas del 
que proceda. 
 Se supuso que estas partículas deberían estar 
en todos los átomos. Thomson las llamó 
“electrones”.
DESCUBRIMIENTO DEL PROTÓN (1914). 
• Utilizando cátodos perforados, en tubos de descarga 
además de los rayos catódicos, Goldstein descubrió 
unos rayos positivos procedentes del ánodo que llamó 
rayos anódicos o canales. 
• La relación carga/masa de los rayos canales no es la 
misma sino que depende del gas del que proceda. En 
cualquier caso, la masa era muy superior a la de los 
electrones. 
• Se llamó “protón” a la partícula positiva procedente 
del gas más ligero (el hidrógeno), cuya carga coincidía 
exactamente con la del electrón. 
• Las cargas de otros rayos canales eran múltiplos de la 
del protón, por lo que supuso que deberían ser 
partículas con varios protones unidos.
DESCUBRIMIENTO DEL NEUTRÓN (1932). 
• Rutheford observó que la suma de las masas de los protones y la de los 
electrones de un determinado átomo no coincidía con la masa atómica por 
lo que postulo la existencia de otra partícula que 
– Careciera de carga eléctrica. 
– Poseyera una masa similar a la del protón. 
– Estuviera situada en el núcleo. 
• En las primeras reacciones nucleares Chadwick detectó esta partícula y la 
denominó “neutrón”.
PARTÍCULAS ÁTOMICAS FUNDAMENTALES. 
Carga (C) Masa (kg) 
protón 1’6021 x 10-19 1’6725 x 10-27 
neutrón 0 1’6748 x 10-27 
electrón –1’6021 x 10-19 9’1091 x 10-31
RAYOS X (ROËNTGEN 1895) 
• Se producen junto con los rayos catódicos. 
• No poseen carga ya que no se desvían al pasar por campos magnéticos. 
• Tienen gran poder penetrante (atraviesan con facilidad las vísceras, no 
así los huesos) e impresionan placas fotográficas. 
• Viajan a la velocidad de la luz. 
• Ionizan los gases.
RADIACTIVIDAD (BECQUEREL 1896) 
• Son radiaciones similares a los rayos X 
pero emitidas espontáneamente por 
algunas sustancias (uranio). 
• Muy ionizantes y penetrantes. 
• Pueden ser de varios tipos: 
– Rayos a (núcleos de He: carga = +2; masa= 4 u) 
– Rayos b (son cargas negativas procedentes del núcleo por descomposición de un 
neutrón en protón + electrón). 
– Rayos g (radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia)
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
(MAXWELL 1864). 
• La energía desprendida de los átomos se 
transmite como ondas electromagnéticas 
(valores fluctuantes del valor del campo 
eléctrico y campo magnético). 
• Se caracterizan por una determinada 
longitud de onda “l” o por su frecuencia 
“n”. 
(l · n = c) (c = 300.000 km/s). 
• La frecuencia se mide, pues, en s–1 (herzios) 
• No necesitan para propagarse medio 
material.
TIPOS DE RADIACIONES 
ELECTROMAGNÉTICAS SEGÚN l. 
• Rayos g 
• Rayos X 
• Rayos UV 
• Radiación visible. 
• Rayos IR 
• Microondas 
• Ondas de radio 
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Ciencia

  • 1. TEMA:  MA S A A T OMI C A
  • 2. DESCUBRIMIENTO DEL ELECTRÓN (1897).  Al someter a un gas a baja presión a un voltaje elevado, este emitía unas radiaciones que se conocieron como rayos catódicos.  Se observó que los rayos catódicos eran partículas negativas (se desviaban hacia el polo positivo de un campo eléctrico) con gran energía cinética.  La relación carga/masa de los rayos catódicos es la misma independientemente del gas del que proceda.  Se supuso que estas partículas deberían estar en todos los átomos. Thomson las llamó “electrones”.
  • 3. DESCUBRIMIENTO DEL PROTÓN (1914). • Utilizando cátodos perforados, en tubos de descarga además de los rayos catódicos, Goldstein descubrió unos rayos positivos procedentes del ánodo que llamó rayos anódicos o canales. • La relación carga/masa de los rayos canales no es la misma sino que depende del gas del que proceda. En cualquier caso, la masa era muy superior a la de los electrones. • Se llamó “protón” a la partícula positiva procedente del gas más ligero (el hidrógeno), cuya carga coincidía exactamente con la del electrón. • Las cargas de otros rayos canales eran múltiplos de la del protón, por lo que supuso que deberían ser partículas con varios protones unidos.
  • 4. DESCUBRIMIENTO DEL NEUTRÓN (1932). • Rutheford observó que la suma de las masas de los protones y la de los electrones de un determinado átomo no coincidía con la masa atómica por lo que postulo la existencia de otra partícula que – Careciera de carga eléctrica. – Poseyera una masa similar a la del protón. – Estuviera situada en el núcleo. • En las primeras reacciones nucleares Chadwick detectó esta partícula y la denominó “neutrón”.
  • 5. PARTÍCULAS ÁTOMICAS FUNDAMENTALES. Carga (C) Masa (kg) protón 1’6021 x 10-19 1’6725 x 10-27 neutrón 0 1’6748 x 10-27 electrón –1’6021 x 10-19 9’1091 x 10-31
  • 6. RAYOS X (ROËNTGEN 1895) • Se producen junto con los rayos catódicos. • No poseen carga ya que no se desvían al pasar por campos magnéticos. • Tienen gran poder penetrante (atraviesan con facilidad las vísceras, no así los huesos) e impresionan placas fotográficas. • Viajan a la velocidad de la luz. • Ionizan los gases.
  • 7. RADIACTIVIDAD (BECQUEREL 1896) • Son radiaciones similares a los rayos X pero emitidas espontáneamente por algunas sustancias (uranio). • Muy ionizantes y penetrantes. • Pueden ser de varios tipos: – Rayos a (núcleos de He: carga = +2; masa= 4 u) – Rayos b (son cargas negativas procedentes del núcleo por descomposición de un neutrón en protón + electrón). – Rayos g (radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia)
  • 8. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (MAXWELL 1864). • La energía desprendida de los átomos se transmite como ondas electromagnéticas (valores fluctuantes del valor del campo eléctrico y campo magnético). • Se caracterizan por una determinada longitud de onda “l” o por su frecuencia “n”. (l · n = c) (c = 300.000 km/s). • La frecuencia se mide, pues, en s–1 (herzios) • No necesitan para propagarse medio material.
  • 9. TIPOS DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS SEGÚN l. • Rayos g • Rayos X • Rayos UV • Radiación visible. • Rayos IR • Microondas • Ondas de radio yonathan Daniel guardado