Fisica nuclear

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Física Nuclear – Fusión y Fisión

Radiación Electromagnética
Para comenzar, recordemos algunos hechos ya conocidos por toda la humanidad, a lo largo del tiempo: 1. Una de las formas que la energía se transporta en el espacio, es por medio de la radiación electromagnética. Así, la luz desde el sol, el calor asociado a ésta, la energía ocupada para calentar alimentos en hornos de microondas, elcalor radiante de las estufas eléctricas con filamentos al rojo, calor de las brasas de una chimenea, los rayos X de los dentistas, etc., son todos ejemplos de radiación electromagnética

2. Aún cuando todas esas formas de radiación de energía, parecen tener diferente origen, lo cierto es que todas tienen algo en común: Exhiben un comportamiento de ondas ( de ahí el nombre movimientoondulatorio) y viajan a la misma velocidad, no importando si su origen es visible ultravioleta, infrarroja o gama: viajan a la velocidad de la luz c = 2,9979·108 m/s, que es la velocidad de la onda radiante. 3. Las ondas se describen mediante tres características principales : la longitud de onda λ (medida en metros, p. ej.), la frecuencia ν (en ciclos/segundo) y la velocidad c definida antes. Cada una deestas características se aprecian en la figura asociada a este párrafo. En general, la longitud de onda λ mide la distancia que hay entre dos máximos vecinos, como lo señala la Figura. Por otra parte, el N° de veces que se repite el máximo de la onda que se propaga en una dirección, "cada 1 segundo", corresponde a la frecuencia ν. Así, mientras más alto es este número, la onda es de más altafrecuencia, son más energéticas. En cambio, las de "baja frecuencia o de mayor longitud de onda" , son más suaves. 4. Estas tres características de la onda, se relacionan entre sí de la siguiente manera: ν(1/s) · λ(m) = c(m/s) = 2,9979·108(m/s) A continuación se muestra las distintas zonas del Espectro electromagnético con sus características asociadas de longitud de onda y frecuencia. Obsérvese quemientras más corta sea la longitud de onda, más penetrante y enérgica es su acción. Ya vimos recientemente que los rayos γ son muy difíciles de manejar, algo característico en las reacciones nucleares. Al otro extremo se encuentran las ondas electromagnéticas de transimisión de radio (FM, AM...) y de Televisión, pasando por las de Microondas.

El cuadro también da la longitud de onda en nanometrosnm, que es la usual para identificar las zonas del Espectro visible de la radiación solar.

Gabriel Mínguez Gómez

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Física Nuclear – Fusión y Fisión
Por otra parte, la radiación solar nos llega en la forma de Luz Blanca , que significa que al contener todas las tonalidades juntas, da como resultado que nosotros la vemos blanca y la separación de colores se logra fácilmentemediante prismas de vidrio o de cristales naturales, como lo muestra la Figura. Allí podemos ver directamente el resultado de la descomposición espectral de la luz blanca, o bien, recibirla en una película fotográfica.

5. La radiaciones de distinta longitud de onda afectan a la materia en mayor o menor grado, dependiendo de su valor. Por ejemplo, una sobre-exposición del cuerpo humano a la radiacióninfrarroja, puede causar quemaduras por calor o enrojecimientos de la piel. En cambio, una sobre-exposición a radiación visible o ultravioleta, normalmente produce un color tostado o quemado por el sol, dependiendo por supuesto de cantidades moderadas de exposición. Por último, una sobre-exposición a rayos x produce daño profundo en los tejidos y, posiblemente, cáncer de la piel o interno.Teoría Cuántica
Tal vez sea correcto afirmar que, a fines del siglo XIX, se pensaba que el campo de la física de átomos estaba más bien agotado y que faltaba poco por hacer. Las teorías y estudios hechos permitían explicar fenómenos tan diversos como el movimiento de los planetas y la dispersión de la luz visible al pasar por un prisma, como el ya visto. Sin embargo, no todo estaba aclarado y la...
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