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9.Clase

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Academic year: 2020

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Prof. David Chacón Obando

Email: david.chacon.obando@una.cr

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Tema

HISTORIA DE LAS RADIACIONES

RADIACIONES IONIZANTES: El ÁTOMO

RADIACIONES IONIZANTES: DEFINICIÓN Y PRODUCCIÓN RADIACIONES IONIZANTES: DOSIMETRÍA

RADIACIONES IONIZANTES: INTERACCIÓN 1er EXAMEN PARCIAL

RADIACIONES IONIZANTES: DETECTORES DE RADIACIONES RADIACIONES IONIZANTES: RADIOBIOLOGÍA

RADIACIONES IONIZANTES: EFECTOS BIOLOGICOS:

RADIACIONES IONIZANTES: PROTECCION RADIOLOGICA RADIACIONES IONIZANTES: LECCIONES APRENDIDAS: 2do EXAMEN PARCIAL

RADIACIONES NO IONIZANTES: El ESPECTRO ELECTROMAGNETICO RADIACIONES NO IONIZANTES: BAJAS FRECUENCIAS

RADIACIONES NO IONIZANTES: RADIOFRECUENCIAS Y MICROONDAS

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Historia

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Historia

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Historia

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 Mucho tiempo después, el conocimiento de los fenómenos eléctricos progresaba paralelamente a la investigación sobre el magnetismo, sin relacionarse con ella.

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 Esta relación ocurrió hasta 1819, cuando el físico danés Hans Oersted, al impartir una clase en la Universidad de Copenhague, acercó la aguja de la brújula a un alambre a través del cual pasaba corriente eléctrica. La aguja se crispó y luego giró; haciendo un ángulo recto con la corriente.

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Historia

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Historia

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Historia

 James Clerk Maxwell, físico y matemático de Edimburgo, que en menos de dos décadas logro:

 Usar los experimentos de Faraday para proporcionar ecuaciones que vincularan las dos clases de fenómenos

 Sostuvo que la luz en sí misma consistía de ondas electromagnéticas,

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Historia

¿Ondas invisibles?.

 Se trata de las ondas radioeléctricas de Heinrich Hertz, descubiertas por primera vez en su laboratorio, 25 años después de que Maxwell muriera de cáncer a la edad de cuarenta y ocho años.

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Historia

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Historia

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Historia

 Las ecuaciones de Maxwell indicaban que esta velocidad era de más o menos 186,300 millas por segundo (300,000 km/s). Se sabía que ésta era aproximadamente la velocidad de la luz, hecho que, para Maxwell, no podía tratarse de una coincidencia.

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Historia

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Historia

 Y, muy a principios de la década de 1900, cuando se descubrió que los materiales radioactivos emitían rayos gamma, se contó con más evidencia aún.

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¿Ionizante y no Ionizante?

 ¿Qué es la ionización?

Es el fenómeno químico o físico mediante el cual se generan iones

 Los iones son partículas con carga eléctrica, estas partículas pueden ser átomos, moléculas e incluso partículas subatómicas como protones,

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¿Ionizante y no Ionizante?

 Las radiaciones ionizantes son aquellas que tienen la energía suficiente para arrancar electrones de los estados ligados de un átomo.

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Espectro Electromagnético

 Las ondas electromagnéticas pueden describirse en términos de longitud de onda () y frecuencia.

 http://www.youtube.com/watch?v=pYE8UHcL_gU

Frecuencia +

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-Espectro Electromagnético

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Espectro Electromagnético

 En orden ascendente respecto a la longitud de onda:

 Rayos Gamma: radiación de alta energía proveniente de núcleos radiactivos.

 Rayos X: radiación de alta energía proveniente de la nube electrónica

 Ultravioleta, que desempeñan un papel importante en la fluorescencia y procesos biológicos.

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Espectro Electromagnético

 En orden ascendente respecto a la longitud de onda:

 Rayos infrarrojos, rayos de calor invisibles.

 Microondas, muy utilizadas en telecomunicaciones.

 Ondas de Radio (AM y FM) y TV

 Onda Corta

 Campos Electromagnéticos, generados por aparatos eléctricos

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Tipos de Radiación no Ionizante

 Las radiaciones no ionizantes a estudiar en este curso debido a sus aplicaciones clínicas y efectos biológicos, corresponden a:

 UV.

 Laser.

 Microondas y Radiofrecuencias.

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Aplicaciones

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Aplicaciones

 UV

 Son necesarios para la producción de vitamina D en la piel.

 UV-A, son empleados para el bronceado y tratamiento de psoriasis.

 UV-B, Tratamiento de psoriasis y prurito urémico

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Aplicaciones

Laser

Las aplicaciones del laser van desde

lectores de CD y punteros, a aplicaciones

en fusión nuclear, comunicaciones o

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Aplicaciones

 Microondas y Radiofrecuencias

 Las microondas son principalmente usadas como método de calentamiento profundo (diatermias) y en la telefonía móvil.

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Aplicaciones

 Campos Eléctricos y Magnéticos

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Bibliografía

RONALD W. CLARK, HAZAÑAS

CIENTÍFICAS DE NUESTRO TIEMPO,

CONACYT, MÉXICO 1979,

Referencias

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