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Questions and Answers
¿Qué tipo de radiación no requiere estimulación externa para emitir?
¿Qué tipo de radiación no requiere estimulación externa para emitir?
- Radiación gamma
- Radiación alfa
- Radiación beta
- Radiactividad (correct)
¿Qué partículas se emiten durante el decaimiento beta?
¿Qué partículas se emiten durante el decaimiento beta?
- Protones
- Electrones o positrones (correct)
- Núcleos de helio
- Neutrones
¿Cuál de los siguientes núcleos se considera un ejemplo de fisión nuclear?
¿Cuál de los siguientes núcleos se considera un ejemplo de fisión nuclear?
- Radón
- Uranio-235 (correct)
- Carbono-14
- Polonio
¿Qué tipo de radiación tiene la mayor capacidad de penetración?
¿Qué tipo de radiación tiene la mayor capacidad de penetración?
¿Qué ocurre en una reacción de fisión nuclear con respecto a la masa?
¿Qué ocurre en una reacción de fisión nuclear con respecto a la masa?
¿Cómo se clasifican los núcleos radiactivos producidos en el laboratorio?
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¿Qué elemento radiactivo fue descubierto por Marie y Pierre Curie?
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¿Qué producto se forma durante la fisión nuclear además de los núcleos hijos?
¿Qué producto se forma durante la fisión nuclear además de los núcleos hijos?
¿Qué tipo de emisión ocurre cuando un átomo excitado vuelve a su estado fundamental de forma normal?
¿Qué tipo de emisión ocurre cuando un átomo excitado vuelve a su estado fundamental de forma normal?
¿Cuál es el fenómeno en el que la radiación absorbida se encuentra en el ultravioleta y la radiación emitida se encuentra en la región visible?
¿Cuál es el fenómeno en el que la radiación absorbida se encuentra en el ultravioleta y la radiación emitida se encuentra en la región visible?
¿Qué caracteriza a un estado metaestable en una molécula excitada?
¿Qué caracteriza a un estado metaestable en una molécula excitada?
¿Qué tipo de radiación es utilizada principalmente en la técnica de láser?
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¿Cuál es un uso común de la fosforescencia en la práctica forense?
¿Cuál es un uso común de la fosforescencia en la práctica forense?
¿Cuál de las siguientes aplicaciones no es una función del láser en la medicina?
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Cuando los electrones de valencia cambian de energía en los átomos, ¿qué tipo de espectros se producen?
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¿Qué ocurre durante la absorción de energía en muchas moléculas?
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¿Qué evento notable ocurría en 1986 relacionado con un reactor nuclear?
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¿Qué tipo de cáncer contrajeron muchos niños en Chernobyl después del accidente?
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¿Qué ocurre con la masa durante la fusión nuclear?
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¿Cuál es la temperatura requerida para que ocurran las reacciones de fusión nuclear?
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¿Qué efecto tiene la radiación ionizante en las células?
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¿Qué tipo de lesiones son especialmente peligrosas debido a la rápida división celular?
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¿Qué tipo de reacción ocurre en el Sol y otras estrellas que involucra núcleos ligeros?
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¿Qué tipo de radiación se considera especialmente dañina para el organismo?
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¿Cuál es una aplicación terapéutica de los rayos X?
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¿Cómo se protege a los operarios que manejan equipos que producen radiación?
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¿Qué característica de los rayos X de alta energía permite tiempos de exposición más cortos?
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¿Cuál es un efecto de exponer soluciones de virus a radiación?
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¿Por qué se someten muchos productos, como los vendajes quirúrgicos, a grandes dosis de radiación?
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¿Qué descubrimiento hizo Henri Becquerel en 1896?
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¿Cuál es una ventaja de usar rayos X en tratamiento frente a material radiactivo?
¿Cuál es una ventaja de usar rayos X en tratamiento frente a material radiactivo?
¿Qué sucede con el sistema reproductor de organismos expuestos a radiación?
¿Qué sucede con el sistema reproductor de organismos expuestos a radiación?
¿Qué ocurre cuando un electrón acelerado choca con un electrón en un nivel de energía bajo de un átomo?
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¿Cuál es el efecto de los rayos X en los huesos en comparación con los tejidos blandos?
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¿Cuál es el propósito de administrar sales de bario o compuestos de yodo antes de una radiografía?
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¿Qué puede ocurrir si una célula viva es afectada por la radiación de rayos X?
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¿Qué es el ion OH- y cómo se relaciona con los efectos biológicos?
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¿Qué consecuencias puede tener la muerte de una célula viviente debido a la radiación?
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¿Cómo puede el organismo compensar la muerte de algunas células?
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¿Cuál es la principal fuente de energía de los rayos X generados?
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¿Cuál es la diferencia principal entre daño somático y daño genético?
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¿Qué dispositivo es el más comúnmente utilizado para detectar radiación?
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¿Cuál es el propósito de los trazadores radiactivos en aplicaciones médicas?
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¿Qué puede ocurrir como resultado de daño genético en células reproductoras?
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¿Cuál es un ejemplo del uso del isótopo del cromo 51Cr en medicina?
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¿Qué se utiliza para medir la intensidad de la radiación en la tiroides?
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¿Cuál es la función de los vehículos que transportan partículas radiactivas en tratamientos médicos?
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¿Qué tipo de daño puede producir cáncer o alterar seriamente las características de un organismo?
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Flashcards
Emisión espontánea
Emisión espontánea
Un átomo excitado vuelve al estado fundamental de forma natural, liberando energía como radiación.
Emisión estimulada
Emisión estimulada
La emisión de un fotón por un átomo excitado es inducida por la presencia de otro fotón con la misma energía.
Fluorescencia
Fluorescencia
La absorción de radiación ultravioleta por una molécula provoca emisión de luz visible.
Fosforescencia
Fosforescencia
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LÁSER
LÁSER
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Aplicaciones del láser en biología/medicina
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Ventajas del láser en la cirugía
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¿Qué se debe hacer con los equipos que producen radiación?
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¿Cómo se controla la exposición a la radiación en personas que trabajan con equipos que producen radiación?
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¿Cómo se usan los rayos X en terapia?
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Ventajas de los rayos X en terapia en comparación con el material radiactivo
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¿Cómo se utiliza la radiación para controlar plagas?
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¿Qué descubrió Henri Becquerel en 1896?
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Rayos X: ¿Cómo se producen?
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Rayos X: ¿Qué sucede en el cuerpo?
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Efectos de los rayos X en células
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Efectos biológicos de los rayos X
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Consecuencias de la muerte celular por rayos X
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Uso del láser en tratamientos internos
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Láser: El bisturí mágico
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Aplicaciones del láser en la cirugía
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¿Qué es un reactor nuclear?
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¿Qué ocurrió en Chernóbil?
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¿Qué es la fusión nuclear?
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¿Qué ocurre en las reacciones de fusión termonuclear?
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¿Cómo afecta la radiación a los organismos?
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¿Qué células son más sensibles a la radiación?
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¿Por qué se necesita control en los reactores nucleares?
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¿Cuál es el peligro principal de la radiación?
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Daño somático
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Daño genético
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Trazadores radiactivos
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Evaluación de la tiroides
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Detección de obstrucciones
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Localización de hemorragias
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Administración de isótopos
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Aplicaciones médicas de la radiación
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Radiactividad
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Tipos de decaimiento radiactivo
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Penetración de la radiación
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Radiactividad natural
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Radiactividad artificial
Radiactividad artificial
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Fisión nuclear
Fisión nuclear
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Reacción en cadena
Reacción en cadena
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Bomba nuclear
Bomba nuclear
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Study Notes
Naturaleza Atómica de la Materia y Radiaciones
- Átomo: Composed of a tiny nucleus surrounded by mostly empty space and electrons orbiting it.
- Nucleus: Contains protons and neutrons.
- Isotopes: Atoms of the same element with differing neutron numbers.
- Rutherford Model: A miniature solar system model, with the nucleus as the sun and electrons as planets, held together by electromagnetic forces.
- Radiation: The emission of energy through electromagnetic waves or particles.
Radiación
- Effect of radiation: associated with electromagnetic waves or particle emission.
- Photoelectric Effect: Incidence of visible light on a metallic alkali plate in a vacuum causes emission of electrons.
- Quanta/photons: Fixed amounts of energy emitted by atoms.
- Applications: Automatic counters, theft alarms (using interruption of a light beam on a photoelectric cell).
Naturaleza Ondulatoria de la Materia
- Wave-particle duality: Radiation sometimes acts as particles and sometimes as waves.
- Absorption and Emission of Energy: Atoms, molecules, and metals have energy levels. Electrons can absorb energy and jump to higher levels, then fall back to lower levels emitting energy in the form of photons.
- Emission Types: Spontaneous and stimulated (used in lasers).
- Spontaneous Emission: The return of an excited atom to its ground state emitting excess energy as a photon.
- Stimulated Emission: An excited atom emits a photon due to the presence of another photon with matching energy, creating a coherent beam (lasers).
- Fluorescence, Phosphorcence: Types of emission associated with energy levels in molecules.
Láser
- Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. A source of coherent electromagnetic radiation (light). Density of energy concentrated in a narrow parallel beam, acting as a continuous wave..
- Applications: Distance measurement, biological and medical applications, including surgery and tumor treatment, since it does not make contact with tissue it avoids spreading.
Rayos X
- Production: Occurs when high-speed electrons are decelerated by interaction (collision) with a target material or when an electron changes energy level in an atom.
- Absorption: Varies depending on atomic number (bones absorb more than soft tissue).
- Dangers: High energy, ionizing radiation, affects cells, genetic and somatic potential damage, causing mutations and possibly cancer.
Peligros de la Radiación
- Effects on Cells: Ionizing radiation can damage molecules, break chemical bonds, and potentially harm cells.
- Damage categories: Somatic (body cells) and genetic (reproductive cells)
- Genetic effects are more concerning if a high number of cells are affected in a short period.
Radiactividad
- Discovery: Henri Becquerel 1896
- Radioactive elements: spontaneously emit radiation.
- Types of radioactivity: alpha (a), beta (β), and gamma (γ) particles.
Fisión Nuclear
- Process: A heavy nucleus (e.g., Uranium-235) splits into two lighter nuclei when absorbing a neutron.
- Energy release: Difference in mass is converted into energy (significant amount).
- Chain reaction: Splitting one nucleus releases neutrons, which can split more nuclei, leading to a self-sustaining reaction (nuclear energy).
Los Rayos X
- Applications: Diagnosis and treatment of diseases (cancer).
- High energy photons that penetrate biological tissue and are absorbed to a degree depending of density and tissue.
- Used for imaging by capturing the differences in density.
Trazadores Radiactivos (Radiotrazadores).
- Use: Track the path of a substance within a system(body).
- Application in: Medical studies to study metabolic processes, or organ function.
- Administration methods: injection, ingestion, or inhalation
- Detection Methods: using a specialized equipment capable to identify characteristic radioactive emissions.
Terapia con Radiación (Radioterapia)
- Use: Treatment of diseases (such as cancer).
- Higher energy doses of radiation can target problematic or abnormal tissues or cells.
- Types of radiation sources: high intensity X rays, gamma ray sources and accelerated particles.
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