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f_t_septima_edicion

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Conceptos clave<br />

actividad 771<br />

conservación de la carga 773<br />

conservación de la masa-energía 773<br />

conservación de los nucleones 773<br />

curie 772<br />

defecto de masa 766<br />

energía de enlace 766<br />

espectrómetro de masas 764<br />

fisión nuclear 774<br />

fuerza nuclear 759<br />

fusión nuclear 777<br />

isótopos 764<br />

moderador 776<br />

nucleón 759<br />

núclido 767<br />

número de masa 761<br />

partículas alfa 769<br />

radiactividad 769<br />

Preguntas de repaso<br />

39.1. Escriba el símbolo |X para los isótopos más abundantes<br />

de (a) cadmio, (b) plata, (c) oro, (d) polonio.<br />

(e) magnesio y (f) radón.<br />

39.2. A partir de la curva que describe la energía de enlace<br />

por nucleón (figura 39.4, ¿esperaría usted que el<br />

defecto de masa fuera mayor en el caso del cromo<br />

^Cr o en el del uranio 2giU? ¿Por qué?<br />

39.3. La energía de enlace es mayor para los números de<br />

masa que corresponden a la parte central de la tabla<br />

periódica. Comente la importancia de esto en<br />

relación con la fisión nuclear y la fusión nuclear.<br />

¿Cómo explica usted la liberación de energía en la<br />

fusión y en la fisión, considerando el hecho de que<br />

el primero de esos procesos une a los núcleos y el<br />

segundo los divide?<br />

39.4. ¿En qué forma influye en la estabilidad de un isótopo<br />

la razón entre el número de masa A y el número<br />

atómico Z? ¿El elemento cuya razón se aproxima<br />

más a 1 parece ser siempre el más estable?<br />

39.5. Defina y compare entre sí las partículas alfa, las<br />

partículas beta y los rayos gamma. ¿Cuál de ellos<br />

puede ocasionar más daños a los tejidos humanos?<br />

39.6. Imagine una fuente que emite radiación alfa, beta y<br />

gama. Mediante un diagrama, ilustre cómo podría<br />

usted mostrar la carga y el poder de penetración de<br />

cada tipo de radiación. Suponga que dispone de varias<br />

láminas delgadas de aluminio y una fuente que<br />

produce un campo magnético.<br />

39.7. Describa y explique paso a paso el decaimiento de<br />

“92 U hasta convertirse en el isótopo estable del plomo,<br />

2“ Pb. (Consulte la figura 39.6.)<br />

39.8. Escriba el símbolo que falta, en la forma ¿X, para<br />

las siguientes desintegraciones nucleares:<br />

a. 90<br />

b. ??P-<br />

Th-<br />

Pa<br />

239 Pud.<br />

2gU -<br />

39.9. Escriba el símbolo faltante en las siguientes reacciones<br />

nucleares:<br />

a. ?H + ?H -<br />

b. i^Mg + _<br />

c. ^Be + 2 ol ■<br />

d. |H +<br />

•’sc<br />

►??A1 ¡H<br />

ÍHe<br />

39.10. Explique la función de los siguientes componentes<br />

de un reactor nuclear: (a) uranio, (b) blindaje contra<br />

la radiación, (c) moderador, (d) barras de control,<br />

(e) intercambiador de calor y (f) condensador.<br />

39.11. Proponga ejemplos que demuestren la forma en que<br />

el decaimiento beta y el decaimiento alfa tienden a<br />

hacer que los núcleos inestables se aproximen a la<br />

curva de estabilidad de la figura 39.5.<br />

39.12. El radón tiene una vida media de 3.8 días. Suponga<br />

que una muestra de radón tiene una masa m y<br />

una actividad R. ¿Cuánta masa de radón radiactivo<br />

queda después de 3.8 días? ¿Significa esto que la<br />

actividad se reduce a la mitad en el tiempo de una<br />

vida media?<br />

39.13. El carbono radiactivo 'jC tiene una vida media de<br />

5 570 h. En los organismos vivos, la concentración<br />

relativa de este isótopo es igual a la que existe en la<br />

atmósfera, en virtud del intercambio de materiales<br />

que se produce entre los organismos y el aire. Sin<br />

embargo, cuando un organismo muere, ese intercambio<br />

cesa, el deterioro radiactivo comienza y ya<br />

no es reemplazado por materia del organismo vivo.<br />

Explique cómo se puede aplicar este principio para<br />

determinar la edad de los restos fósiles.<br />

Capítulo 39 Resumen y repaso 779

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