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Física nuclear

La física nuclear es una rama de la física que estudia las propiedades, comportamiento e interacciones de los núcleos atómicos. En un contexto más amplio, se define la física nuclear y de partículas como la rama de la física que estudia la estructura fundamental de la materia y las interacciones entre las partículas subatómicas.

La física nuclear es conocida mayoritariamente por el aprovechamiento de la energía nuclear en centrales nucleares y en el desarrollo de armas nucleares, tanto de fisión nuclear como de fusión nuclear, pero este campo ha dado lugar a aplicaciones en diversos campos, incluyendo medicina nuclear e imágenes por resonancia magnética, ingeniería de implantación de iones en materiales y datación por radiocarbono en geología y arqueología.

Primeros experimentos

La radiactividad fue descubierta en las sales de uranio por el físico francés Henri Becquerel en 1896.

En 1898, los científicos Marie y Pierre Curie descubrieron dos elementos radiactivos existentes en la naturaleza, el polonio (84Po) y el radio (88Ra).

En 1913 Niels Bohr publicó su modelo de átomo, consistente en un núcleo central compuesto por partículas que concentran la práctica mayoría de la masa del átomo (neutrones y protones), rodeado por varias capas de partículas cargadas casi sin masa (electrones). Mientras que el tamaño del átomo resulta ser del orden del angstrom (10-10 m), el núcleo puede medirse en fermis (10-15 m), o sea, el núcleo es 100 000 veces menor que el átomo.

Ernest Rutherford en el año 1918 definió la existencia de los núcleos de hidrógeno. Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno, cuyo número atómico se sabía que era 1, debía ser una partícula fundamental. Se adoptó para esta nueva partícula el nombre de protón sugerido en 1886 por Goldstein para definir ciertas partículas que aparecían en los tubos catódicos.

Durante la década de 1930, Irène y Jean Frédéric Joliot-Curie obtuvieron los primeros nucleidos radiactivos artificiales bombardeando boro (5B) y aluminio (13Al) con partículas α para formar isótopos radiactivos de nitrógeno (7N) y fósforo (15P). Algunos isótopos de estos elementos presentes en la naturaleza son estables. Los isótopos inestables se encuentran en proporciones muy bajas.

En 1932 James Chadwick realizó una serie de experimentos con una radiactividad especial que definió en términos de corpúsculos, o partículas que formaban esa radiación. Esta nueva radiación no tenía carga eléctrica y poseía una masa casi idéntica a la del protón. Inicialmente se postuló que fuera resultado de la unión de un protón y un electrón formando una especie de dipolo eléctrico. Posteriores experimentos descartaron esta idea llegando a la conclusión de que era una nueva partícula procedente del núcleo a la que se llamó neutrones.

Los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear en 1938. Cuando se irradia uranio con neutrones, algunos núcleos se dividen en dos núcleos con números atómicos. La fisión libera una cantidad enorme de energía y se utiliza en armas y reactores de fisión nuclear.

Reacciones nucleares

Colisión inelástica

La física nuclear incluye también el estudio de las reacciones nucleares: el uso de proyectiles nucleares para convertir un tipo de núcleo en otro. Si, por ejemplo, se bombardea el sodio (Na) con neutrones, parte de los núcleos estables Na capturan estos neutrones para formar núcleos radiactivos ²Na:

 

Estas reacciones se estudian colocando muestras dentro de los reactores nucleares para producir un flujo alto de neutrones (número elevado de neutrones por unidad de área).

Los núcleos también pueden reaccionar entre ellos pero, si están cargados positivamente, se repelen entre sí con gran fuerza. Los núcleos proyectiles deben tener una energía lo bastante alta como para superar la repulsión y reaccionar con los núcleos blanco. Los núcleos de alta energía se obtienen en los ciclotrones, en los generadores de Van de Graaff y en otros aceleradores de partículas.

Una reacción nuclear típica es la que se utilizó para producir artificialmente el elemento siguiente al uranio (238U), que es el elemento más pesado existente en la naturaleza. El neptunio (Np) se obtuvo bombardeando uranio con deuterones (núcleos del isótopo hidrógeno pesado, 2H) según la reacción:

 

Colisión elástica

Desintegración nuclear

Los núcleos atómicos consisten en protones, cargados positivamente y neutrones sin carga. El número de protones de un núcleo es su número atómico, que define al elemento químico. Todos los núcleos con 11 protones, por ejemplo, son núcleos de átomos de sodio (Na). Un elemento puede tener varios isótopos, cuyos núcleos tienen un número distinto de neutrones. Por ejemplo, el núcleo de sodio estable contiene 12 neutrones, mientras que los que contienen 13 neutrones son radiactivos. Esos isótopos se anotan como   y  , donde el subíndice indica el número atómico, y el superíndice representa el número total de nucleones, es decir, de neutrones y protones. A cualquier especie de núcleo designada por un cierto número atómico y de neutrones se le llama nucleido.

Los nucleidos radiactivos son inestables y sufren una transformación espontánea en nucleidos de otros elementos, liberando energía en el proceso.

Esas transformaciones incluyen la desintegración alfa, que supone la emisión de un núcleo de helio ( ), y la desintegración beta (que puede ser β- o β+). En la desintegración β- un neutrón se transforma en un protón con la emisión simultánea de un electrón de alta energía y un antineutrino electrónico. En la desintegración β+ un protón se convierte en un neutrón emitiendo un positrón.

Por ejemplo, el 24Na sufre una desintegración β- formando el elemento superior, el magnesio:

 

La radiación gamma es radiación electromagnética de alta frecuencia (y por tanto energía). Cuando se produce la desintegración α o β, el núcleo resultante permanece a menudo en un estado excitado (de mayor energía), por lo que posteriormente se produce la desexcitación emitiendo rayos gamma.

Al representar la desintegración de un nucleido radiactivo se debe determinar también el periodo de semidesintegración del nucleido. El periodo de semidesintegración del  , es de 15 horas. Es importante determinar el tipo y energía de la radiación emitida por el nucleido.

Fisión

Los conceptos de fisión y fusión nuclear difieren en las características de formación de cada uno. De esta forma se encuentra que la fisión (utilizada en las bombas y reactores nucleares) consiste en el "bombardeo" de partículas subatómicas al uranio (o a cualquier elemento transuránico, siempre y cuando sus características lo permitan), trayendo como consecuencia la fisión (de allí su nombre) del átomo y con esto la de los demás átomos adyacentes al bombardeado en reacción en cadena. Mientras que, la fusión es la unión bajo ciertas condiciones (altas presiones, altas temperaturas, altas cargas, etc.) de dos o más átomos y genera mucha más energía que la fisión.

Fusión

La fusión representa diversos problemas, ya que a nivel atómico las cargas de los átomos se repelen entre sí impidiendo la unión de estos, por esto se recurre generalmente a la utilización de isótopos ligeros, con menor carga eléctrica (como el hidrógeno y sus isótopos deuterio y tritio). En ciertas condiciones, definidas por los criterios de Lawson, se lograría la fusión de dichos átomos. Para ello primero se les debe convertir al estado de plasma, ionizándolos, favoreciendo a la unión. Esto se consigue mediante dos métodos básicos: el confinamiento magnético y el confinamiento inercial. Existen varias posibilidades para producir la fusión a partir de los isótopos del hidrógeno.

La energía de la fusión aún no se ha podido aprovechar con fines prácticos.

Representa algunas ventajas en relación a la fisión nuclear:

  1. Produce menos residuos nucleares.
  2. En los diseños actuales se necesita un aporte exterior de energía para que la reacción en cadena se mantenga.
  3. Produce más energía por reacción.

También posee desventajas:

  1. La reacción más energética es deuterio+tritio, y el tritio es un isótopo muy escaso en la Tierra.
  2. Las condiciones necesarias son tan extremas que solo se dan en el centro de las estrellas, por lo que son muy difíciles de alcanzar y controlar.

Las técnicas conocidas de alcanzar las condiciones impuestas por los criterios de Lawson son dos:

Detección

Análisis radioquímico como apoyo a la detección

Las partículas alfa, que son emitidas normalmente por elementos con números atómicos superiores a 83, tienen la energía discreta característica de los nucleidos emisores. Así, los emisores α pueden ser identificados midiendo la energía de las partículas α. Las muestras a medir deben ser muy delgadas porque estas partículas pierden rápidamente energía al atravesar el material. Los rayos gamma también tienen la energía discreta característica del nucleido que se desintegra, por lo que la energía de estos rayos también puede usarse para identificar nucleidos. Puesto que los rayos gamma pueden atravesar una cantidad considerable de material sin perder energía, la muestra no tiene que ser delgada. Los espectros de energía de las partículas beta (y los positrones) no son útiles para identificar nucleidos porque se extienden sobre todas las energías hasta un máximo para cada emisor β.

Análisis mediante activación neutrónica

Con frecuencia, las técnicas de física nuclear se emplean para analizar materiales rastreando elementos presentes en cantidades muy pequeñas. La técnica utilizada se llama análisis de activación. Se irradia una muestra con proyectiles nucleares (normalmente neutrones) para convertir nucleidos estables en nucleidos radiactivos, que luego se miden con detectores de radiación nuclear. Por ejemplo, el sodio de una muestra puede ser detectado irradiando la muestra con neutrones, y convirtiendo así parte de los núcleos estables ®Na en núcleos radiactivos ²Na; a continuación se mide la cantidad de estos últimos contando las partículas β y los rayos g emitidos.

El análisis de activación puede medir (sin separación química) cantidades tan pequeñas como 1 nanogramo (10-9 g) de unos 35 elementos en materiales como el suelo, las rocas, los meteoritos y las muestras lunares. También puede utilizarse para analizar muestras biológicas, como la sangre y el tejido humano; sin embargo, en los materiales biológicos se pueden observar pocos elementos sin separaciones químicas.

Otras aplicaciones importantes de la física nuclear son el desarrollo de métodos para producir especies radiactivas utilizadas para la diagnosis y los tratamientos médicos. También ha desarrollado los isótopos trazadores que se usan para estudiar el comportamiento químico de los elementos, para medir el desgaste de los motores de automóviles y en otros estudios que emplean cantidades mínimas de material.

Científicos relevantes en la física nuclear

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Física nuclear.
  • Proyecto Consolider 2010 CPAN (Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear)
  •   Datos: Q81197
  •   Multimedia: Nuclear physics

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La fisica nuclear es una rama de la fisica que estudia las propiedades comportamiento e interacciones de los nucleos atomicos En un contexto mas amplio se define la fisica nuclear y de particulas como la rama de la fisica que estudia la estructura fundamental de la materia y las interacciones entre las particulas subatomicas La fisica nuclear es conocida mayoritariamente por el aprovechamiento de la energia nuclear en centrales nucleares y en el desarrollo de armas nucleares tanto de fision nuclear como de fusion nuclear pero este campo ha dado lugar a aplicaciones en diversos campos incluyendo medicina nuclear e imagenes por resonancia magnetica ingenieria de implantacion de iones en materiales y datacion por radiocarbono en geologia y arqueologia Indice 1 Primeros experimentos 2 Reacciones nucleares 2 1 Colision inelastica 2 2 Colision elastica 2 3 Desintegracion nuclear 2 4 Fision 2 5 Fusion 3 Deteccion 3 1 Analisis radioquimico como apoyo a la deteccion 3 2 Analisis mediante activacion neutronica 4 Cientificos relevantes en la fisica nuclear 5 Vease tambien 6 Enlaces externosPrimeros experimentos EditarLa radiactividad fue descubierta en las sales de uranio por el fisico frances Henri Becquerel en 1896 En 1898 los cientificos Marie y Pierre Curie descubrieron dos elementos radiactivos existentes en la naturaleza el polonio 84Po y el radio 88Ra En 1913 Niels Bohr publico su modelo de atomo consistente en un nucleo central compuesto por particulas que concentran la practica mayoria de la masa del atomo neutrones y protones rodeado por varias capas de particulas cargadas casi sin masa electrones Mientras que el tamano del atomo resulta ser del orden del angstrom 10 10 m el nucleo puede medirse en fermis 10 15 m o sea el nucleo es 100 000 veces menor que el atomo Ernest Rutherford en el ano 1918 definio la existencia de los nucleos de hidrogeno Rutherford sugirio que el nucleo de hidrogeno cuyo numero atomico se sabia que era 1 debia ser una particula fundamental Se adopto para esta nueva particula el nombre de proton sugerido en 1886 por Goldstein para definir ciertas particulas que aparecian en los tubos catodicos Durante la decada de 1930 Irene y Jean Frederic Joliot Curie obtuvieron los primeros nucleidos radiactivos artificiales bombardeando boro 5B y aluminio 13Al con particulas a para formar isotopos radiactivos de nitrogeno 7N y fosforo 15P Algunos isotopos de estos elementos presentes en la naturaleza son estables Los isotopos inestables se encuentran en proporciones muy bajas En 1932 James Chadwick realizo una serie de experimentos con una radiactividad especial que definio en terminos de corpusculos o particulas que formaban esa radiacion Esta nueva radiacion no tenia carga electrica y poseia una masa casi identica a la del proton Inicialmente se postulo que fuera resultado de la union de un proton y un electron formando una especie de dipolo electrico Posteriores experimentos descartaron esta idea llegando a la conclusion de que era una nueva particula procedente del nucleo a la que se llamo neutrones Los cientificos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fision nuclear en 1938 Cuando se irradia uranio con neutrones algunos nucleos se dividen en dos nucleos con numeros atomicos La fision libera una cantidad enorme de energia y se utiliza en armas y reactores de fision nuclear Reacciones nucleares EditarArticulo principal Procesos nucleares Colision inelastica Editar La fisica nuclear incluye tambien el estudio de las reacciones nucleares el uso de proyectiles nucleares para convertir un tipo de nucleo en otro Si por ejemplo se bombardea el sodio Na con neutrones parte de los nucleos estables Na capturan estos neutrones para formar nucleos radiactivos Na Na 2 n 0 A 2 Na g displaystyle hbox Na 2 hbox n 0 to A 2 hbox Na gamma Estas reacciones se estudian colocando muestras dentro de los reactores nucleares para producir un flujo alto de neutrones numero elevado de neutrones por unidad de area Los nucleos tambien pueden reaccionar entre ellos pero si estan cargados positivamente se repelen entre si con gran fuerza Los nucleos proyectiles deben tener una energia lo bastante alta como para superar la repulsion y reaccionar con los nucleos blanco Los nucleos de alta energia se obtienen en los ciclotrones en los generadores de Van de Graaff y en otros aceleradores de particulas Una reaccion nuclear tipica es la que se utilizo para producir artificialmente el elemento siguiente al uranio 238U que es el elemento mas pesado existente en la naturaleza El neptunio Np se obtuvo bombardeando uranio con deuterones nucleos del isotopo hidrogeno pesado 2H segun la reaccion 92 238 U 1 2 H 93 239 Np n displaystyle 92 238 text U 1 2 text H to 93 239 text Np hbox n Colision elastica Editar Desintegracion nuclear Editar Articulos principales Desintegracion alfa Desintegracion betay Radiacion gamma Veanse tambien Particulas elementalesy Radiactividad Los nucleos atomicos consisten en protones cargados positivamente y neutrones sin carga El numero de protones de un nucleo es su numero atomico que define al elemento quimico Todos los nucleos con 11 protones por ejemplo son nucleos de atomos de sodio Na Un elemento puede tener varios isotopos cuyos nucleos tienen un numero distinto de neutrones Por ejemplo el nucleo de sodio estable contiene 12 neutrones mientras que los que contienen 13 neutrones son radiactivos Esos isotopos se anotan como 11 23 N a displaystyle 11 23 Na y 11 24 N a displaystyle 11 24 Na donde el subindice indica el numero atomico y el superindice representa el numero total de nucleones es decir de neutrones y protones A cualquier especie de nucleo designada por un cierto numero atomico y de neutrones se le llama nucleido Los nucleidos radiactivos son inestables y sufren una transformacion espontanea en nucleidos de otros elementos liberando energia en el proceso Esas transformaciones incluyen la desintegracion alfa que supone la emision de un nucleo de helio 2 4 H e 2 displaystyle 2 4 He 2 y la desintegracion beta que puede ser b o b En la desintegracion b un neutron se transforma en un proton con la emision simultanea de un electron de alta energia y un antineutrino electronico En la desintegracion b un proton se convierte en un neutron emitiendo un positron Por ejemplo el 24Na sufre una desintegracion b formando el elemento superior el magnesio 11 24 N a 12 24 M g b n e displaystyle 11 24 Na to 12 24 Mg beta bar nu e La radiacion gamma es radiacion electromagnetica de alta frecuencia y por tanto energia Cuando se produce la desintegracion a o b el nucleo resultante permanece a menudo en un estado excitado de mayor energia por lo que posteriormente se produce la desexcitacion emitiendo rayos gamma Al representar la desintegracion de un nucleido radiactivo se debe determinar tambien el periodo de semidesintegracion del nucleido El periodo de semidesintegracion del 11 24 N a displaystyle 11 24 Na es de 15 horas Es importante determinar el tipo y energia de la radiacion emitida por el nucleido Fision Editar Vease tambien Fision nuclear Los conceptos de fision y fusion nuclear difieren en las caracteristicas de formacion de cada uno De esta forma se encuentra que la fision utilizada en las bombas y reactores nucleares consiste en el bombardeo de particulas subatomicas al uranio o a cualquier elemento transuranico siempre y cuando sus caracteristicas lo permitan trayendo como consecuencia la fision de alli su nombre del atomo y con esto la de los demas atomos adyacentes al bombardeado en reaccion en cadena Mientras que la fusion es la union bajo ciertas condiciones altas presiones altas temperaturas altas cargas etc de dos o mas atomos y genera mucha mas energia que la fision Fusion Editar Vease tambien Fusion nuclear La fusion representa diversos problemas ya que a nivel atomico las cargas de los atomos se repelen entre si impidiendo la union de estos por esto se recurre generalmente a la utilizacion de isotopos ligeros con menor carga electrica como el hidrogeno y sus isotopos deuterio y tritio En ciertas condiciones definidas por los criterios de Lawson se lograria la fusion de dichos atomos Para ello primero se les debe convertir al estado de plasma ionizandolos favoreciendo a la union Esto se consigue mediante dos metodos basicos el confinamiento magnetico y el confinamiento inercial Existen varias posibilidades para producir la fusion a partir de los isotopos del hidrogeno La energia de la fusion aun no se ha podido aprovechar con fines practicos Representa algunas ventajas en relacion a la fision nuclear Produce menos residuos nucleares En los disenos actuales se necesita un aporte exterior de energia para que la reaccion en cadena se mantenga Produce mas energia por reaccion Tambien posee desventajas La reaccion mas energetica es deuterio tritio y el tritio es un isotopo muy escaso en la Tierra Las condiciones necesarias son tan extremas que solo se dan en el centro de las estrellas por lo que son muy dificiles de alcanzar y controlar Las tecnicas conocidas de alcanzar las condiciones impuestas por los criterios de Lawson son dos El confinamiento magnetico principalmente en tokamaks como el ITER El confinamiento inercial mediante el uso de laseres o aceleradores de particulas como por ejemplo en el National Ignition Facility Deteccion EditarVease tambien Detector de particulas Analisis radioquimico como apoyo a la deteccion Editar Las particulas alfa que son emitidas normalmente por elementos con numeros atomicos superiores a 83 tienen la energia discreta caracteristica de los nucleidos emisores Asi los emisores a pueden ser identificados midiendo la energia de las particulas a Las muestras a medir deben ser muy delgadas porque estas particulas pierden rapidamente energia al atravesar el material Los rayos gamma tambien tienen la energia discreta caracteristica del nucleido que se desintegra por lo que la energia de estos rayos tambien puede usarse para identificar nucleidos Puesto que los rayos gamma pueden atravesar una cantidad considerable de material sin perder energia la muestra no tiene que ser delgada Los espectros de energia de las particulas beta y los positrones no son utiles para identificar nucleidos porque se extienden sobre todas las energias hasta un maximo para cada emisor b Analisis mediante activacion neutronica Editar Con frecuencia las tecnicas de fisica nuclear se emplean para analizar materiales rastreando elementos presentes en cantidades muy pequenas La tecnica utilizada se llama analisis de activacion Se irradia una muestra con proyectiles nucleares normalmente neutrones para convertir nucleidos estables en nucleidos radiactivos que luego se miden con detectores de radiacion nuclear Por ejemplo el sodio de una muestra puede ser detectado irradiando la muestra con neutrones y convirtiendo asi parte de los nucleos estables Na en nucleos radiactivos Na a continuacion se mide la cantidad de estos ultimos contando las particulas b y los rayos g emitidos El analisis de activacion puede medir sin separacion quimica cantidades tan pequenas como 1 nanogramo 10 9 g de unos 35 elementos en materiales como el suelo las rocas los meteoritos y las muestras lunares Tambien puede utilizarse para analizar muestras biologicas como la sangre y el tejido humano sin embargo en los materiales biologicos se pueden observar pocos elementos sin separaciones quimicas Otras aplicaciones importantes de la fisica nuclear son el desarrollo de metodos para producir especies radiactivas utilizadas para la diagnosis y los tratamientos medicos Tambien ha desarrollado los isotopos trazadores que se usan para estudiar el comportamiento quimico de los elementos para medir el desgaste de los motores de automoviles y en otros estudios que emplean cantidades minimas de material Cientificos relevantes en la fisica nuclear EditarHenri Becquerel Niels Bohr Marie Curie Pierre Curie Albert Einstein Enrico Fermi 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