fbpx
Wikipedia

Rayos gamma

La radiación gamma o rayos gamma (γ) es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto constituida por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. También se genera en fenómenos astrofísicos de gran violencia.

Radiación gamma.

Debido a las altas energías que poseen, los rayos gamma constituyen un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa y la beta. Pueden causar grave daño al núcleo de las células, por lo cual se usan para esterilizar equipos médicos y alimentos.

La energía de esta naturaleza se mide en megaelectronvoltios (MeV). Un MeV corresponde a fotones gamma de longitudes de onda inferiores a 10-11 m o a frecuencias superiores a 1019 Hz.

Los rayos gamma se producen por desexcitación de un nucleón de un nivel o estado excitado a otro de menor energía y por desintegración de isótopos radiactivos. Se diferencian de los rayos X en su origen. Estos se generan a nivel extranuclear, por fenómenos de frenado electrónico. Generalmente la radiactividad se vincula con la energía nuclear y con los reactores nucleares, aunque existe en el entorno natural: a rayos cósmicos, expelidos desde el sol y desde fuera de nuestro sistema solar: de las galaxias; isótopos radiactivos en rocas y minerales.

En general, los rayos gamma producidos en el espacio no llegan a la superficie terrestre, pues los absorbe la alta atmósfera. Para observar el universo en estas frecuencias es necesario utilizar globos de gran altitud u observatorios exoespaciales. Para detectarlos, en ambos casos se utiliza el efecto Compton. Estos rayos gamma se originan por fenómenos astrofísicos de alta energía, como explosiones de supernovas o núcleos de galaxias activas.

En Astrofísica se denomina GRB (sigla de "gamma ray bursts") a fuentes de rayos gamma que duran unos segundos o pocas horas, secundados por un brillo decreciente en la fuente por rayos X durante algunos días. Ocurren en posiciones aleatorias del cielo. Su origen permanece todavía bajo discusión científica. En todo caso parecen constituir los fenómenos más energéticos del universo.

Excepcionales son los rayos gamma de energía superior a unos gigaelectronvoltios (GeV, miles de MeV) que al incidir en la atmósfera producen miles de partículas (cascada atmosférica extensa), los cuales, como viajan a velocidades cercanas a la lumínica en el aire, generan radiación de Cherenkov. Esta radiación se detecta en la superficie de la Tierra mediante un telescopio Cherenkov.

Historia del descubrimiento

La primera fuente de rayos gamma descubierta históricamente fue el proceso del decaimiento radiactivo llamado decaimiento gamma. En este tipo de desintegración, un núcleo excitado emite un rayo gamma casi inmediatamente después de su formación (esto ahora se entiende como una transición isomérica nuclear, aunque también puede producirse la desintegración gamma inhibida con un medible y mucho más tiempo medio de vida). Paul Villard, un químico y físico francés, descubrió la radiación gamma en 1900, mientras estudiaba la radiación emitida por el radio. Villard sabía que su radiación era más potente que los tipos de radiación descritos anteriormente de los rayos de radio, como los rayos beta, observados por primera vez como "radiactividad" por Henri Becquerel en 1896, y los rayos alfa, descubiertos como una forma menos penetrante de la radiación por Rutherford, en 1899. Sin embargo, Villard no consideró al nombrarlos que fueran un tipo fundamental diferente.[1][2]​ La radiación de Villard fue reconocida en 1903 por Ernest Rutherford como un tipo fundamentalmente diferente de rayos, siendo además quien los nombró como «rayos gamma», por analogía con los rayos alfa y beta que él mismo había diferenciado en 1899.[3]​ Los rayos emitidos por los elementos radiactivos fueron nombrados en función del poder de penetrar diversos materiales, utilizando las tres primeras letras del alfabeto griego: rayos alfa, los menos penetrantes, seguido de los rayos beta y los rayos gamma, los más penetrantes. Rutherford también se dio cuenta de que los rayos gamma no eran desviados (o al menos, no desviados fácilmente) por un campo magnético, otra propiedad que los diferenciaba de los rayos alfa y beta.

Al principio se pensaba que los rayos gamma eran partículas con masa, como los rayos alfa y beta. Rutherford creía que podrían ser partículas beta extremadamente rápidas, pero la imposibilidad de desviarlos mediante un campo magnético indicaba que no tenían carga.[4]​ En 1914, se observó que los rayos gamma se reflejaban en las superficies de cristal, demostrando que eran una radiación electromagnética.[4]​ Rutherford y su compañero Edward Andrade midieron las longitudes de onda de los rayos gamma del radio, y encontraron que eran similares a las de los rayos X, pero con menor longitud de onda y (por ello) una frecuencia más alta. Esto fue finalmente reconocido al dárseles también más energía por fotón, tan pronto como este último término fue aceptado generalmente. El decaimiento gamma fue entonces entendido como la emisión de un solo fotón gamma.

Protección

Para protegerse de los rayos gamma se requiere gran cantidad de masa. Los materiales de número atómico y densidad altos protegen mejor; y a mayor energía de los rayos el espesor de la protección debe ser superior. Tales materiales se clasifican según el espesor necesario para reducir la intensidad de los rayos gamma a la mitad, espesor conocido como HVL (del inglés half-value layer, capa de valor medio). Por ejemplo los rayos gamma que requieren 1 cm de plomo para atenuar su intensidad en un 50% también la disminuyen en igual proporción al atravesar 6 cm de hormigón o 9 cm de tierra compacta.

Interacción con la materia

 
Coeficiente de absorción total de rayos gamma del aluminio (número atómico 13) según distintas energías de rayos gamma, y contribuciones de los tres efectos. En la mayoría de la región de energía mostrada domina el efecto Compton.
 
Coeficiente de absorción total de rayos gamma del plomo (número atómico 82) según distintas energías de rayos gamma, y contribuciones de los tres efectos. Aquí el efecto fotoeléctrico domina en energías bajas. A partir de 5 MeV empieza a dominar la creación de pares.

Cuando un rayo gamma pasa a través de la materia, la probabilidad de absorción en una capa fina es proporcional al grosor de dicha capa. Esto implica decrecimiento exponencial de la intensidad.

 

siendo:

  • μ = n × σ, el coeficiente de absorción, medido en cm-1,
  • n el número de átomos por cm³ del material,
  • σ el espectro de absorción en cm², y
  • d el espesor del material en cm.

Pasando a través de la materia, la radiación gamma ioniza principalmente de tres maneras: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y creación de pares.

  • Efecto fotoeléctrico. Cuando un fotón gamma interactúa con un electrón atómico le transfiere su energía y lo expulsa del átomo. La energía cinética resultante, del fotoelectrón, es igual a la energía del fotón gamma incidente menos la energía de enlace del electrón.
    El efecto fotoeléctrico es el proceso de transferencia de energía dominante de rayos X y fotones de rayos gamma de energías inferiores a 0.5 MeV (millones de electronvoltios). A energías más elevadas es menos importante.
  • Efecto Compton. Interacción donde un fotón gamma incidente aumenta la energía de un electrón atómico lo suficiente para provocar su expulsión. La energía restante del fotón original emite un nuevo fotón gamma de baja energía con dirección de emisión diferente a la del fotón gamma incidente. La probabilidad del efecto Compton decrece según se incrementa la energía del fotón.
    Se considera que el efecto Compton es el principal procedimiento de absorción de rayos gamma en el rango de energía intermedio entre 100 kiloelectronvoltios o kilovoltios electrónicos keV a 10 MeV (Megaelectronvoltio), rango de energía que incluye la mayor parte de la radiación gamma presente en explosiones nucleares. El efecto Compton es relativamente independiente del número atómico del material absorbente.
  • Creación de pares. Debido a la interacción de la fuerza de Coulomb, en la vecindad del núcleo la energía del fotón incidente se convierte espontáneamente en la masa de un par electrón-positrón. Un positrón es la antipartícula equivalente a un electrón. Su masa es de igual magnitud. La carga eléctrica es así mismo de igual magnitud, pero de signo opuesto que la de un electrón.
    La energía excedente (1,02 MeV) del equivalente a la masa en reposo de las dos partículas aparece como energía cinética del par y del núcleo. La «vida» del positrón es muy corta: del orden de 10-8 segundos. Al final de su periodo se combina con un electrón libre. Toda la masa de estas dos partículas se convierte entonces en dos fotones gamma de 0,51 MeV de energía, cada uno.

Frecuentemente la energía de los electrones secundarios (o positrones) producidos en cualquier de estos tres procesos es suficiente para generar muchas ionizaciones hasta su conclusión (de los procesos).

En rigor, la absorción exponencial descrita arriba se mantiene sólo para un rango estrecho de rayos gamma. Si un rayo más ancho pasa a través de un bloque de hormigón fino, la dispersión en los lados reduce la absorción.

A menudo los rayos gamma ocurren entre otras categorías de radiación, como la alfa y la beta. Cuando un núcleo emite una partícula α o β, a veces el producto de desintegración queda excitado y puede saltar a un nivel de energía inferior y emite un rayo gamma. De igual manera un electrón atómico puede saltar a un nivel de energía inferior y emite luz visible o radiación ultravioleta.

 
Esquema de descomposición de 60Co.

Los posibles tipos de radiación electromagnética son: rayos gamma, rayos X, luz visible y rayos ultravioleta: UV (UVA y UVB). Los UVB son más energéticos. También existen la luz visible, las ondas de microondas y las ondas de radio. La única diferencia entre ellos es por la frecuencia, y por lo tanto según la energía de los fotones, de lo cual resulta que los rayos gamma son los más energéticos. A continuación se muestra un ejemplo de producción de rayos gamma.

Primero 60Co se descompone en 60Ni excitado:

 

Luego el 60Ni ingresa a su estado fundamental y emite dos rayos gamma consecutivos.

 

Estos rayos gamma son de 1,17 MeV y 1,33 MeV, respectivamente.

Otro ejemplo es la descomposición alfa de 241Am, para producir 237Np. Esta descomposición genera emisión gamma. En algunos casos, esta emisión es bastante simple, por ejemplo, 60Co/60Ni. En casos como 241Am/237Np y 192Ir/192Pt la emisión gamma es compleja. Revela que puede existir una serie de distintos niveles de energía nuclear. El hecho de que en un espectro alfa pueda existir diversidad de picos, de diferentes energías, refuerza la idea de posibilidad de muchos niveles de energía nuclear.

Debido a que una descomposición beta emite un neutrino, que a su vez resta energía, en el espectro beta no existen líneas definidas, sino un pico ancho. Por lo tanto, de una sola descomposición beta no es posible determinar los diferentes niveles energéticos del núcleo.

En óptica espectrópica es bien conocido que una entidad que emite luz también puede absorber luz de la misma longitud de onda (energía del fotón). Por ejemplo un llama de sodio puede emitir luz amarilla. Además puede absorber luz amarilla de una lámpara de vapor de sodio. En el caso de los rayos gamma se puede observar en espectroscopia Mössbauer, donde se puede obtener una corrección por la energía perdida por el retroceso del núcleo y, mediante resonancia, las condiciones exactas de absorción de rayos gamma.

Utilización

La potencia de los rayos gamma los hace útiles para esterilización de equipo médico. Se suelen utilizar para exterminar bacterias e insectos en productos alimentarios tales como carne, setas, huevos y verduras, con el fin de mantener su frescura.

Debido a la capacidad de penetrar en los tejidos, los rayos gamma o los rayos X tienen un amplio espectro de usos médicos, como realización de tomografías y estudios de Medicina Nuclear.[5]​ Sin embargo, por su condición de radiación ionizante, si se afecta el ADN conllevan habilidad de provocar cambios moleculares que pueden repercutir en efectos cancerígenos.

A pesar de las propiedades cancerígenas, los rayos gamma también se utilizan para tratamiento de ciertos tipos de cáncer. En el procedimiento llamado cirugía gamma-knife, múltiples rayos concentrados de rayos gamma se dirigen hacia células cancerosas. Los rayos se emiten desde distintos ángulos para focalizar la radiación en el tumor, a la vez que se minimiza el daño a los tejidos de alrededor.

Los rayos gamma también se utilizan en Medicina nuclear para realizar diagnósticos. Se utilizan muchos radioisótopos emisores de rayos gamma. Uno de ellos es el tecnecio 99m: 99mTc. Cuando se le administra a un paciente, una cámara gamma puede utilizar la radiación emitida para obtener una imagen de la distribución del radioisótopo. Esta técnica se emplea en diagnosis de un amplio espectro de enfermedades, por ejemplo en detección de cáncer óseo (de huesos).

Véase también

Referencias

  1. P. Villard (1900) "Sur la réflexion et la réfraction des rayons cathodiques et des rayons déviables du radium," Comptes rendus, vol. 130, pages 1010-1012. See also: P. Villard (1900) "Sur le rayonnement du radium," Comptes rendus, vol. 130, pages 1178-1179.
  2. L'Annunziata, Michael F. (2007). Radioactivity: introduction and history. Amsterdam, Netherlands: Elsevier BV. pp. 55-58. ISBN 978-0-444-52715-8. 
  3. Rutherford named γ rays on page 177 of: E. Rutherford (1903) "The magnetic and electric deviation of the easily absorbed rays from radium," Philosophical Magazine, Series 6, vol. 5, no. 26, pages 177-187.
  4. «Rays and Particles». Galileo.phys.virginia.edu. Consultado el 27 de agosto de 2013. 
  5. «Medicina nuclear» |url= incorrecta con autorreferencia (ayuda). Wikipedia, la enciclopedia libre. 4 de agosto de 2016. Consultado el 14 de septiembre de 2016. 

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre rayos gamma.
  • Astronomía de altas energías: rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos
  • Portal muy completo sobre física de altas energías


Predecesor:
Rayos X
Rayos gamma
Lon. de onda: 10−11 m → 0
Frecuencia: 3×1019 Hz → frec. de Plank
Sucesor:
Radiación cósmica
  •   Datos: Q11523
  •   Multimedia: Gamma rays

rayos, gamma, radiación, gamma, rayos, gamma, tipo, radiación, electromagnética, tanto, constituida, fotones, producida, generalmente, elementos, radiactivos, procesos, subatómicos, como, aniquilación, positrón, electrón, también, genera, fenómenos, astrofísic. La radiacion gamma o rayos gamma g es un tipo de radiacion electromagnetica y por tanto constituida por fotones producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatomicos como la aniquilacion de un par positron electron Tambien se genera en fenomenos astrofisicos de gran violencia Radiacion gamma Debido a las altas energias que poseen los rayos gamma constituyen un tipo de radiacion ionizante capaz de penetrar en la materia mas profundamente que la radiacion alfa y la beta Pueden causar grave dano al nucleo de las celulas por lo cual se usan para esterilizar equipos medicos y alimentos La energia de esta naturaleza se mide en megaelectronvoltios MeV Un MeV corresponde a fotones gamma de longitudes de onda inferiores a 10 11 m o a frecuencias superiores a 1019 Hz Reproducir contenido multimedia Rayos gamma Los rayos gamma se producen por desexcitacion de un nucleon de un nivel o estado excitado a otro de menor energia y por desintegracion de isotopos radiactivos Se diferencian de los rayos X en su origen Estos se generan a nivel extranuclear por fenomenos de frenado electronico Generalmente la radiactividad se vincula con la energia nuclear y con los reactores nucleares aunque existe en el entorno natural a rayos cosmicos expelidos desde el sol y desde fuera de nuestro sistema solar de las galaxias isotopos radiactivos en rocas y minerales En general los rayos gamma producidos en el espacio no llegan a la superficie terrestre pues los absorbe la alta atmosfera Para observar el universo en estas frecuencias es necesario utilizar globos de gran altitud u observatorios exoespaciales Para detectarlos en ambos casos se utiliza el efecto Compton Estos rayos gamma se originan por fenomenos astrofisicos de alta energia como explosiones de supernovas o nucleos de galaxias activas En Astrofisica se denomina GRB sigla de gamma ray bursts a fuentes de rayos gamma que duran unos segundos o pocas horas secundados por un brillo decreciente en la fuente por rayos X durante algunos dias Ocurren en posiciones aleatorias del cielo Su origen permanece todavia bajo discusion cientifica En todo caso parecen constituir los fenomenos mas energeticos del universo Excepcionales son los rayos gamma de energia superior a unos gigaelectronvoltios GeV miles de MeV que al incidir en la atmosfera producen miles de particulas cascada atmosferica extensa los cuales como viajan a velocidades cercanas a la luminica en el aire generan radiacion de Cherenkov Esta radiacion se detecta en la superficie de la Tierra mediante un telescopio Cherenkov Indice 1 Historia del descubrimiento 2 Proteccion 3 Interaccion con la materia 4 Utilizacion 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria del descubrimiento EditarLa primera fuente de rayos gamma descubierta historicamente fue el proceso del decaimiento radiactivo llamado decaimiento gamma En este tipo de desintegracion un nucleo excitado emite un rayo gamma casi inmediatamente despues de su formacion esto ahora se entiende como una transicion isomerica nuclear aunque tambien puede producirse la desintegracion gamma inhibida con un medible y mucho mas tiempo medio de vida Paul Villard un quimico y fisico frances descubrio la radiacion gamma en 1900 mientras estudiaba la radiacion emitida por el radio Villard sabia que su radiacion era mas potente que los tipos de radiacion descritos anteriormente de los rayos de radio como los rayos beta observados por primera vez como radiactividad por Henri Becquerel en 1896 y los rayos alfa descubiertos como una forma menos penetrante de la radiacion por Rutherford en 1899 Sin embargo Villard no considero al nombrarlos que fueran un tipo fundamental diferente 1 2 La radiacion de Villard fue reconocida en 1903 por Ernest Rutherford como un tipo fundamentalmente diferente de rayos siendo ademas quien los nombro como rayos gamma por analogia con los rayos alfa y beta que el mismo habia diferenciado en 1899 3 Los rayos emitidos por los elementos radiactivos fueron nombrados en funcion del poder de penetrar diversos materiales utilizando las tres primeras letras del alfabeto griego rayos alfa los menos penetrantes seguido de los rayos beta y los rayos gamma los mas penetrantes Rutherford tambien se dio cuenta de que los rayos gamma no eran desviados o al menos no desviados facilmente por un campo magnetico otra propiedad que los diferenciaba de los rayos alfa y beta Al principio se pensaba que los rayos gamma eran particulas con masa como los rayos alfa y beta Rutherford creia que podrian ser particulas beta extremadamente rapidas pero la imposibilidad de desviarlos mediante un campo magnetico indicaba que no tenian carga 4 En 1914 se observo que los rayos gamma se reflejaban en las superficies de cristal demostrando que eran una radiacion electromagnetica 4 Rutherford y su companero Edward Andrade midieron las longitudes de onda de los rayos gamma del radio y encontraron que eran similares a las de los rayos X pero con menor longitud de onda y por ello una frecuencia mas alta Esto fue finalmente reconocido al darseles tambien mas energia por foton tan pronto como este ultimo termino fue aceptado generalmente El decaimiento gamma fue entonces entendido como la emision de un solo foton gamma Proteccion EditarPara protegerse de los rayos gamma se requiere gran cantidad de masa Los materiales de numero atomico y densidad altos protegen mejor y a mayor energia de los rayos el espesor de la proteccion debe ser superior Tales materiales se clasifican segun el espesor necesario para reducir la intensidad de los rayos gamma a la mitad espesor conocido como HVL del ingles half value layer capa de valor medio Por ejemplo los rayos gamma que requieren 1 cm de plomo para atenuar su intensidad en un 50 tambien la disminuyen en igual proporcion al atravesar 6 cm de hormigon o 9 cm de tierra compacta Interaccion con la materia Editar Coeficiente de absorcion total de rayos gamma del aluminio numero atomico 13 segun distintas energias de rayos gamma y contribuciones de los tres efectos En la mayoria de la region de energia mostrada domina el efecto Compton Coeficiente de absorcion total de rayos gamma del plomo numero atomico 82 segun distintas energias de rayos gamma y contribuciones de los tres efectos Aqui el efecto fotoelectrico domina en energias bajas A partir de 5 MeV empieza a dominar la creacion de pares Cuando un rayo gamma pasa a traves de la materia la probabilidad de absorcion en una capa fina es proporcional al grosor de dicha capa Esto implica decrecimiento exponencial de la intensidad I d I 0 e m d displaystyle I d I 0 cdot e mu d siendo m n s el coeficiente de absorcion medido en cm 1 n el numero de atomos por cm del material s el espectro de absorcion en cm y d el espesor del material en cm Pasando a traves de la materia la radiacion gamma ioniza principalmente de tres maneras efecto fotoelectrico efecto Compton y creacion de pares Efecto fotoelectrico Cuando un foton gamma interactua con un electron atomico le transfiere su energia y lo expulsa del atomo La energia cinetica resultante del fotoelectron es igual a la energia del foton gamma incidente menos la energia de enlace del electron El efecto fotoelectrico es el proceso de transferencia de energia dominante de rayos X y fotones de rayos gamma de energias inferiores a 0 5 MeV millones de electronvoltios A energias mas elevadas es menos importante Efecto Compton Interaccion donde un foton gamma incidente aumenta la energia de un electron atomico lo suficiente para provocar su expulsion La energia restante del foton original emite un nuevo foton gamma de baja energia con direccion de emision diferente a la del foton gamma incidente La probabilidad del efecto Compton decrece segun se incrementa la energia del foton Se considera que el efecto Compton es el principal procedimiento de absorcion de rayos gamma en el rango de energia intermedio entre 100 kiloelectronvoltios o kilovoltios electronicos keV a 10 MeV Megaelectronvoltio rango de energia que incluye la mayor parte de la radiacion gamma presente en explosiones nucleares El efecto Compton es relativamente independiente del numero atomico del material absorbente Creacion de pares Debido a la interaccion de la fuerza de Coulomb en la vecindad del nucleo la energia del foton incidente se convierte espontaneamente en la masa de un par electron positron Un positron es la antiparticula equivalente a un electron Su masa es de igual magnitud La carga electrica es asi mismo de igual magnitud pero de signo opuesto que la de un electron La energia excedente 1 02 MeV del equivalente a la masa en reposo de las dos particulas aparece como energia cinetica del par y del nucleo La vida del positron es muy corta del orden de 10 8 segundos Al final de su periodo se combina con un electron libre Toda la masa de estas dos particulas se convierte entonces en dos fotones gamma de 0 51 MeV de energia cada uno Frecuentemente la energia de los electrones secundarios o positrones producidos en cualquier de estos tres procesos es suficiente para generar muchas ionizaciones hasta su conclusion de los procesos En rigor la absorcion exponencial descrita arriba se mantiene solo para un rango estrecho de rayos gamma Si un rayo mas ancho pasa a traves de un bloque de hormigon fino la dispersion en los lados reduce la absorcion A menudo los rayos gamma ocurren entre otras categorias de radiacion como la alfa y la beta Cuando un nucleo emite una particula a o b a veces el producto de desintegracion queda excitado y puede saltar a un nivel de energia inferior y emite un rayo gamma De igual manera un electron atomico puede saltar a un nivel de energia inferior y emite luz visible o radiacion ultravioleta Esquema de descomposicion de 60Co Los posibles tipos de radiacion electromagnetica son rayos gamma rayos X luz visible y rayos ultravioleta UV UVA y UVB Los UVB son mas energeticos Tambien existen la luz visible las ondas de microondas y las ondas de radio La unica diferencia entre ellos es por la frecuencia y por lo tanto segun la energia de los fotones de lo cual resulta que los rayos gamma son los mas energeticos A continuacion se muestra un ejemplo de produccion de rayos gamma Primero 60Co se descompone en 60Ni excitado 60 Co 60 Ni e n e displaystyle 60 hbox Co to 60 hbox Ni e overline nu e Luego el 60Ni ingresa a su estado fundamental y emite dos rayos gamma consecutivos 60 Ni 60 Ni g displaystyle 60 hbox Ni to 60 hbox Ni gamma Estos rayos gamma son de 1 17 MeV y 1 33 MeV respectivamente Otro ejemplo es la descomposicion alfa de 241Am para producir 237Np Esta descomposicion genera emision gamma En algunos casos esta emision es bastante simple por ejemplo 60Co 60Ni En casos como 241Am 237Np y 192Ir 192Pt la emision gamma es compleja Revela que puede existir una serie de distintos niveles de energia nuclear El hecho de que en un espectro alfa pueda existir diversidad de picos de diferentes energias refuerza la idea de posibilidad de muchos niveles de energia nuclear Debido a que una descomposicion beta emite un neutrino que a su vez resta energia en el espectro beta no existen lineas definidas sino un pico ancho Por lo tanto de una sola descomposicion beta no es posible determinar los diferentes niveles energeticos del nucleo En optica espectropica es bien conocido que una entidad que emite luz tambien puede absorber luz de la misma longitud de onda energia del foton Por ejemplo un llama de sodio puede emitir luz amarilla Ademas puede absorber luz amarilla de una lampara de vapor de sodio En el caso de los rayos gamma se puede observar en espectroscopia Mossbauer donde se puede obtener una correccion por la energia perdida por el retroceso del nucleo y mediante resonancia las condiciones exactas de absorcion de rayos gamma Vease tambien Principio de Franck CondonUtilizacion EditarLa potencia de los rayos gamma los hace utiles para esterilizacion de equipo medico Se suelen utilizar para exterminar bacterias e insectos en productos alimentarios tales como carne setas huevos y verduras con el fin de mantener su frescura Debido a la capacidad de penetrar en los tejidos los rayos gamma o los rayos X tienen un amplio espectro de usos medicos como realizacion de tomografias y estudios de Medicina Nuclear 5 Sin embargo por su condicion de radiacion ionizante si se afecta el ADN conllevan habilidad de provocar cambios moleculares que pueden repercutir en efectos cancerigenos A pesar de las propiedades cancerigenas los rayos gamma tambien se utilizan para tratamiento de ciertos tipos de cancer En el procedimiento llamado cirugia gamma knife multiples rayos concentrados de rayos gamma se dirigen hacia celulas cancerosas Los rayos se emiten desde distintos angulos para focalizar la radiacion en el tumor a la vez que se minimiza el dano a los tejidos de alrededor Los rayos gamma tambien se utilizan en Medicina nuclear para realizar diagnosticos Se utilizan muchos radioisotopos emisores de rayos gamma Uno de ellos es el tecnecio 99m 99mTc Cuando se le administra a un paciente una camara gamma puede utilizar la radiacion emitida para obtener una imagen de la distribucion del radioisotopo Esta tecnica se emplea en diagnosis de un amplio espectro de enfermedades por ejemplo en deteccion de cancer oseo de huesos Vease tambien EditarGammacamara Isomero nuclear Medicina nuclear Nucleo atomico Proteccion radiologica Radiacion electromagnetica Telescopio MAGIC Radiactividad Seguridad nuclear Isotopo radiactivo Energia nuclear Residuo radiactivo Procesos nuclearesReferencias Editar P Villard 1900 Sur la reflexion et la refraction des rayons cathodiques et des rayons deviables du radium Comptes rendus vol 130 pages 1010 1012 See also P Villard 1900 Sur le rayonnement du radium Comptes rendus vol 130 pages 1178 1179 L Annunziata Michael F 2007 Radioactivity introduction and history Amsterdam Netherlands Elsevier BV pp 55 58 ISBN 978 0 444 52715 8 Rutherford named g rays on page 177 of E Rutherford 1903 The magnetic and electric deviation of the easily absorbed rays from radium Philosophical Magazine Series 6 vol 5 no 26 pages 177 187 a b Rays and Particles Galileo phys virginia edu Consultado el 27 de agosto de 2013 Medicina nuclear url incorrecta con autorreferencia ayuda Wikipedia la enciclopedia libre 4 de agosto de 2016 Consultado el 14 de septiembre de 2016 Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre rayos gamma Astronomia de altas energias rayos X rayos gamma y rayos cosmicos Portal muy completo sobre fisica de altas energias Predecesor Rayos X Rayos gammaLon de onda 10 11 m 0Frecuencia 3 1019 Hz frec de Plank Sucesor Radiacion cosmica Datos Q11523 Multimedia Gamma rays Obtenido de https es wikipedia org w index php title Rayos gamma amp oldid 139350834, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos