viernes, 31 de octubre de 2014

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y LAS PARTÍCULAS FUNDAMENTALES

ÍNDICE:

                              1. Introducción de radiación electromagnética y naturaleza de la radiación                                                     electromagnética                                              
                              2. Uso cotidiano de la radiación electromagnética
                                                   - Inconvenientes
                                                   - Ventajas
                              3. Fuerzas que actúan dentro de los átomos
                                                   - Energía nuclear fuerte
                                                   - Energía nuclear débil
                              4. Partículas fundamentales
                              5. Conclusión
                              6. Bibliografía

¿QUÉ ES LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA?

Es una combinación de cambios eléctricos y magnéticos que oscilan. Se propagan por el espacio transportando energía y no necesitan ningún medio material para propagarse, es decir, lo pueden hacer por el vacío.
Tiene propiedades tanto ondulatorias como corpusculares, como la explicación de la refracción o del efecto fotoeléctrico, respectivamente. La naturaleza de la radiación ondulatoria explica muchos fenómenos físicos.
Planck plantea que la energía radiante era emitida de manera discontinua en forma de fotones.
Se puede decir que la radiación electromagnética posee una doble naturaleza ondulatoria y corpuscular, que se puede explicar mediante el efecto fotoeléctrico.

Es una radiación muy frecuente, ya que la producen la mayoría de útiles que usamos a diario, por ejemplo, las antenas emisoras de radio y televisión, los teléfonos móviles e incluso el Sol. Dependiendo de su frecuencia e intensidad, pueden llegar a ser perjudiciales para el organismo. debemos tener en cuenta si son ionizantes o no. Las ionizantes tienen tanta energía como para provocar la ruptura de enlaces químicos dañando el material genético. Las no ionizantes no transportan la suficiente energía como para romper un enlace.




- Inconvenientes del uso cotidiano de la radiación electromagnética:

                     -  La constante exposición a la luz infrarroja, provoca el incremento de la temperatura de la piel, por lo que puede ocasionar hipertermia, alteraciones en el ritmo cardíaco y tensión arterial
                     -  Si está en contacto con los ojos, puede provocar cataratas
                     -  Si hay una elevación de temperatura en zonas como los genitales, pueden dañar las células germinales, y por tanto perjudica la reproducción
                     -  Pueden provocar quemaduras graves
                     -  Pueden provocar trastornos o cambios en el comportamiento de la persona

 En España no hay límites legales para el uso de radiaciones de frecuencia. Además de los apartados anteriores, se ha detectado un posible aumento del riesgo de leucemia en niños.


                                 

                                     
- Ventajas del uso cotidiano de la radiación electromagnética:

La principal ventaja es que tienen muchas utilidades, como comunicación, medicina, industria...
Además se utiliza para tratar las enfermedades, existe una conexión entre esta radiación y los tratamientos del cáncer. Para profundizar en el tema de tratamiento de cáncer, es interesante este artículo:

La radiación electromagnética, una nueva vía para el tratamiento de las enfermedades




FUERZAS QUE ACTÚAN DENTRO DE LOS ÁTOMOS:

Son las fuerzas nucleares, la fuerte y la débil. Estas fuerzas tienen como características:
             - Fuerzas de corto alcance, es decir, que disminuyen con la distancia.
             - Son muy intensas
             - Son fuerzas saturadas

Estas dos fuerzas forman las "Cuatro fuerzas fundamentales" junto a la fuerza gravitatoria y la electromagnética.

Energía nuclear fuerte:

Sabemos que los núcleos atómicos están formados por protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. Entre los protones hay un fuerza de repulsión, al ser de la misma carga se repelen. La energía nuclear fuerte hace que los protones y neutrones se atraigan, de esta manera el átomo no se separa.
Si un átomo gana electrones, aumenta su tamaño y llega un momento en el que la fuerza nuclear fuerte no tiene el alcance suficiente para tener al núcleo unido. Tras esto el núcleo se divide en dos liberando mucha energía.



Energía nuclear débil:

Actúa entre partículas elementales. Es la energía que puede transformar un protón en un neutrón. Esto es así porque tanto del protones como los  neutrones están formados por quarks.
Un protón está formado por 2 quarks de tipo U y 1 de tipo D; mientras que el neutrón está formadao por 1 quarks de tipo U y 2 de tipo D. Esta energía cambia un quark de tipo U en uno de tipo D para convertir el protón en un neutrón.
Este proceso da lugar a dos partículas, el anti-electrón y el neutrino. Entre otras cosas, es la responsable del decaimiento radiactivo y de la radiación beta y de que el Sol y las estrellas emitan luz y energía.
Además de afectar a los quarks, es la única que afecta a los neutrinos.





¿Son las partículas que conocemos, fundamentales?

John Dalton postuló en su teoría atómica que los átomos eran indivisibles, por tanto se consideraban como partículas fundamentales, sin estar divididas en otras partículas más simples. Posteriormente, se descubrió que esto no era así y que el átomo estaba formado por neutrones, protones y electrones.

Más tarde se descubrió que los nucleones, que son las partículas que se encuentran en el núcleo (protones y neutrones), estaban formadas a su vez por partículas más simples, los quarks.

Se considera que los electrones y los neutrinos, otras partículas subatómicas junto a las leptones y bosones, son las partes más pequeñas del átomo, son indivisibles.

Hay una hipótesis en la que se plantea que los quarks están formados por preones.




CONCLUSIÓN:

En definitiva, es esencial conocer qué es la radiación electromagnética para saber cuáles son los peligros o las ventajas que existen a nuestro alrededor. También es necesario conocer la parte más pequeña de nuestro entorno, que gracias a ella podemos entender como funciona incluso nuestro propio organismo.

Para el apartado de ventajas e inconvenientes de la radiación electromagnética, he encontrado un artículo que me parece interesante, ya que nos aclara conceptos que no entendemos del todo acerca del daño que puede provocar esta radiación.


http://www.femp.es/files/3580-288-fichero/28%20-%20OCUSALUD%20-%20Las%20ondas%20electromagn%C3%A9ticas%20-%20Abril_Mayo_200.pdf



BIBLIOGRAFÍA:



http://repositorio.innovacionumh.es/Proyectos/P_22CursoMateriales/Miguel_Angel_Sogorb/Wimba/Espectroscopia_02.htm


http://es.slideshare.net/mr_varela87/radiacin-electromagntica-15713313

http://fisica.uh.cu/bibvirtual/vida%20y%20tierra/radiacion%20y%20vida/index.htm

http://html.rincondelvago.com/fuerzas-nucleares.html

http://astrojem.com/teorias/fuerzanuclearfuerte.html

http://astroverada.com/_/Main/T_weak.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental#Part.C3.ADculas_subat.C3.B3micas




















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