a) Describa los procesos radiactivos alfa, beta y gamma.
b) Razone el número de desintegraciones alfa y beta necesarias para que el se transforme en
Ver el ejercicio n-70
a) Describa los procesos radiactivos alfa, beta y gamma.
b) Razone el número de desintegraciones alfa y beta necesarias para que el se transforme en
Ver el ejercicio n-70
La actividad de 14 C de un resto arqueológico es de 150 desintegraciones por segundo. La misma masa de una muestra actual de idéntico tipo posee una actividad de 450 desintegraciones por segundo. El periodo de semidesintegración del 14 C es de 5730 años.
a) Explique qué se entiende por actividad de una muestra radiactiva y calcule la antigüedad de la muestra arqueológica.
b) ¿Cuántos átomos de 14 C tiene la muestra arqueológica indicada en la actualidad? Explique por qué ha cambiado con el tiempo el número de átomos de 14 C de la muestra.
a) Ley de desintegración radiactiva; magnitudes.
b) Defina actividad de un isótopo radiactivo. Razone si puede asegurarse que dos muestras radiactivas de igual masa tienen igual actividad.
Solución al aprtado a) Mirar la correspondiente entrada de teoría aquí
a) Explique qué es la radiactividad y describa en qué consisten los procesos alfa, beta y gamma.
b) Razone cuál es el número total de emisiones alfa y beta que permiten completar la siguiente transmutación:
Solución apartado a): Mirar la correspondiente entrada de teoría aquí.
a) Describe los procesos de desintegración radiactiva alfa, beta y gamma y justifique las leyes de desplazamiento.
b) Complete las reacciones nucleares siguientes especificando el tipo de nucleón o de átomo representado por la letra X y el tipo de emisión radiactiva de que se trata.
Solución apartado a): Mirar la correspondiente entrada de teoría aquí . En cuanto a las leyes del desplazamiento, indicar claramente los desplazamientos en la tabla periódica, tal y como aparece en dicha teoría.
El emite una partícula beta y se transforma en polonio que, a su vez, emite una partícula alfa y se transforma en plomo.
a) Escriba las reacciones de desintegración descritas.
b) Si el periodo de semidesinitegración del es de 5 días, calcule cuántos núcleos se han desintegrado al cabo de 10 días si inicialmente se tenía un mol de átomos de ese elemento.
Na = 6,02 . 1023 mol-1
OPCIÓN A
OPCIÓN B
OPCIÓN A
OPCIÓN B
a ) Enuncie la ley de desintegración radiactiva y enumere las magnitudes que intervienen en su expresión.
b) Considere dos muestras de dos isótopos radiactivos. Si el periodo de semidesintegración de una es el doble que el de la otra, razone cómo cambia la relación entre las actividades de ambas muestras en función del tiempo.
Solución apartado a): Mirar la correspondiente entrada de teoría aquí
Entre unos restos arqueológicos de edad desconocida se encuentra una muestra de carbono en la que sólo queda una octava parte del carbono 14 C que contenía originalmente. El periodo de semidesintegración del 14 C es de 5730 años.
a) Calcule la edad de dichos restos.
b) Si en la actualidad hay 10 12 átomos de 14 C en la muestra, ¿cuál es su actividad?
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