lunes, 2 de mayo de 2016

Autoevaluación Unidad 7: Electricidad


Uso de la radioactividad

RADIOACTIVIDAD

Isótopos: son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones y electrones pero difieren en el número de neutrones. El concepto de isótopo de un mismo elemento químico fue creado por el químico Frederick Soddy. La mayoría de los elementos químicos tienen más de un isótopo y en la naturaleza se encuentran en una mezcla de dos o más isótopos. Tan sólo 21 elementos químicos de la tabla periódica cuentan con sólo uno, natural: Aluminio, Arsénico, Berilio, Bismuto, Cesio, Cobalto, Escandio, Fluor, Fósforo, Holmio, Itrio, Manganeso, Niobio, Oro, Praseodimio, Protactinio, Rodio, Sodio, Terbio, Torio y Tulio.


Isótopos radioactivos: isótopos estables son aquellos que tras pasar el tiempo no se descomponen, mientras que los isótopos inestables o radioactivos, por tener un número de neutrones mucho mayor que el número de protones, se desintegran con el paso del tiempo emitiendo energía en forma de rayos alfa (núcleos de helio), beta (electrones o positrones) y gamma (energía electromagnética).

* Un ejemplo de desintegración radioactiva: Un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico:
El carbono 14 se transforma en Nitrógeno 14 y un electrón

* Algunos elementos químicos radioactivos:
Litio 6
Litio 7
Boro 10
Boro 11
Carbono 11
Carbono 14
Nitrógeno 15
Sodio 24
Fósforo 32
Cromo 51
Hierro 55
Hierro 59
Cobalto 60
Cobre 64
Arsénico 74
Bromo 82
Itrio 90
Estroncio 90
Tecnecio 99
Yodo 131
Yodo 132
Xenón 133
Cesio 137
Cerio 144
Europio 152
Tulio 170
Tantalio 182
Iridio 192
Oro 198
Talio 201
Bismuto 206
Astato 211
Plomo 212
Radón 222
Radio 226
Uranio 238








Unidades de energía


Tipos de energía

1. Energía Eléctrica: La energía eléctrica es la energía resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos y que permite establecer una corriente eléctrica entre los dos, para obtener algún tipo de trabajo, también puede transformarse en otros tipos de energía entre las que se encuentran energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica.      
                                     
2.Energía mecánica: La energía mecánica se debe a la posición y movimiento de un cuerpo y es la suma de la energía potencial, cinética y energía elástica de un cuerpo en movimiento. Refleja la capacidad que tienen los cuerpos con masa de hacer un trabajo. Algunos ejemplos de energía mecánica los podríamos encontrar en la energía hidráulica, eólica y mareomotriz.

3.Energía térmica: La energía térmica es la fuerza que se libera en forma de calor, puede obtenerse mediante la naturaleza y también del sol mediante una reacción exotérmica como podría ser la combustión de los combustibles, reacciones nucleares de fusión o fisión, mediante la energía eléctrica por el efecto denominado Joule o por ultimo como residuo de otros procesos químicos o mecánicos. También es posible aprovechar energía de la naturaleza  que se encuentra en forma de energía térmica calorifica, como la energía geotérmica o la energía solar fotovoltaica.

4. Energía nuclear: Esta energía es la liberada del resultado de una reacción nuclear, se puede obtener mediante dos tipos de procesos, el primero es por Fusión Nuclear (unión de núcleos atómicos muy livianos) y el segundo es por Fisión Nuclear (división de núcleos atómicos pesados).
En las reacciones nucleares se suele liberar una grandisima cantidad de energía debido en parte a la masa de partículas involucradas en este proceso, se transforma directamente en energía. Lo anterior se suele explicar basándose en la relación Masa-Energía producto de la genialidad del gran físico Albert Einstein.

5. Energía cinética: La energía cinética es la energía que posee un objeto debido a su movimiento, esta energia depende de la velocidad y masa del objeto según la ecuación E = 1mv2, donde m es la masa del objeto y v2 la velocidad del mismo elevada al cuadrado.

6. Energía potencial: En un sistema físico, la energía potencial es energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Puede pensarse como la energía almacenada en el sistema, o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. Suele abreviarse con la letra U o Ep.

7. Energía Química: Esta energía es la retenida en alimentos y combustibles, Se produce debido a la transformación de sustancias químicas que contienen los alimentos o elementos,  posibilita  mover objetos o  generar otro tipo de energía.

8. Energía Sonora: Este tipo de energía se caracteriza por producirse debido a la vibración o movimiento de un objeto que hace vibrar también el aire que lo rodea, esas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que nuestro cerebro interpreta en sonidos.

9. Energía electromagnética: La energía electromagnética se define como la cantidad de energía almacenada en una parte del espacio a la que podemos otorgar la presencia de un campo electromagnético y que se expresa según la fuerza del campo eléctrico y magnético del mismo. En un punto del espacio la densidad de energía electromagnética depende de una suma de dos términos proporcionales al cuadrado de las intensidades de campo.

Que se puede llevar a un punto limpio:

No todos los puntos limpios aceptan cualquier tipo de material.
Las pilas, los medicamentos, electrodomésticos y material electrónico son los más habituales que se pueden depositar en estos contenedores especiales es muy amplia:
- Pilas y baterías
- Electrodomésticos y material electrónico
- Pinturas y acumuladores
- Aceites de cocina
- Aceites de motor
- Lámparas fluorescentes y halógenos
- Productos químicos
- Aerosoles
- Medicamentos
- Muebles
- Ropa, calzado y textil en general
- Maderas
- Escombros y chatarras

Jaula de Faraday

Se conoce como jaula de Faraday al efecto por el cuál el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo, anulando el efecto de los campos externos. Esto se debe a que, cuando el conductor esta sujeto a un campo electromagnético externo, se polariza, de manera que queda cargado positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético, y cargado negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha polarizado, este genera un campo eléctrico igual en magnitud pero opuesto en sentido al campo electromagnético, luego la suma de ambos campos dentro del conductor será igual a 0.