WorksheetsRadiactividad
Total questions: 25
Worksheet time: 53mins
En la imagen
El vapor toma la energía del calor del agua hirviente que proviene del reactor nuclear
El agua hirviente no tiene contacto con el combustible radiactivo
La turbina produce energía eléctrica con el agua hirviente que proviene del reactor
El generador produce energía nuclear
En el siguiente problema la respuesta correcta es
un núcleo de helio
un isotopo del hidrógeno
un núcleo de deuterio
un isótopo del Litio
¿Cuánto material quedará de una muestra original de 10 gramos de un elemento radiactivo que posee un tiempo de vida media de 2 horas luego de 10 horas?
0,125 gramos
0,625 gramos
0,31 gramos
2 gramos
Todos los materiales radiactivos son peligrosos, en mayor o menor medida
Verdadero
Falso
La siguiente imagen ilustra
El decaimiento radiactivo natural del Uranio
El decaimiento artificial del Uranio
La fisión del Uranio
La fusión del Uranio
En la siguiente imagen se ilustra que
los rayos gama poseen mayor energía que los rayos X y los rayos de luz
los rayos X poseen mayor energía que los rayos gama y los rayos de luz
los rayos de luz poseen mayor energía que los rayos gama y los rayos X
La siguiente imagen ilustra
La formación subatómica del Protio, el Deuterio y el Tritio
La formación subatómica del Hidrógeno, el Helio y el Litio
La formación de los isótopos del Uranio
La formación de los isótopos del Plutonio
En la siguiente imagen se ilustra
La transmutación natural del Thorio, en la que se produce Protactinio 234 y una partícula beta
La transmutación natural del Thorio, en la que se produce Protactinio 234 y una partícula alfa
La transmutación natural del Paladio, en la que se produce Thorio 234 y una partícula beta
La transmutación natural del Thorio, en la que se produce Paladio 234 y una partícula alfa
La imagen muestra la
formación del Carbono 14, en la que el núcleo de Nitrógeno incorpora un neutrón y se produce un protón
desintegración del Carbono 14, en la que el núcleo de Nitrógeno incorpora un neutrón y se produce un protón
formación del Carbono 14, en la que el núcleo de Nitrógeno incorpora un neutrón y se produce una partícula alfa
La imagen muestra
la desintegración natural del Carbono 14, en la que se forma N14 y una partícula beta
la desintegración natural del Carbono 14, en la que se forma N14 y una partícula alfa
la desintegración natural del Carbono 14, en la que se forma N14 y un protón
la formación natural del Carbono 14
En la imagen se muestra que
Las partículas alfa traspasan incluso el metal
Las partículas beta son frenadas por el papel
las partículas gama son absorbidas por el plomo, pero traspasan el papel y otros metales
El mayor peligro de la radiación se debe a
los rayos gama, los cuales tienen suficiente energía para modificar el ADN celular
las partículas alfa, las cuales tienen suficiente energía para modificar el ADN celular
las partículas beta, las cuales tienen suficiente energía para modificar el ADN celular
El mayor inconveniente de convivir con una central nuclear de potencia radica en
la peligrosidad de los desechos radiactivos que provienen del reactor
los rayos gama, que se producen en el reactor, con suficiente energía para modificar el ADN celular
el riesgo inminente de un accidente nuclear, como sucedió en Chernobyl
Argentina
no posee actualmente centrales nucleares de potencia en actividad
posee actualmente tres centrales nucleares de potencia en actividad
posee actualmente tres centrales nucleares de potencia, que funcionan temporalmente y a demanda
Un uso común y aceptado de isótopos radiactivos es
la investigación médica
la producción de material plástico
la innovación científica
En la lucha contra la mosca de los frutos, isótopos radiactivos son utilizados para irradiar
machos de mosca y producir su esterilización, con el fin de disminuir y finalmente eliminar a la población
órganos deficientes y células que han mutado
e investigar su actividad
En muchos países, las frutas y verduras son irradiadas para
mejorar su conservación en el tiempo
destruirlas
prevenir mutaciones
provocar mutaciones
La datación con 14C es utilizada para medir el tiempo de vida de
huesos de dinosaurios
material orgánico
rocas y sedimentos
gases inertes
En las rocas, el tiempo de "vida" puede determinarse con técnicas de datación de
238U
14C
207Pb
Las series radiactivas naturales poseen un punto de culminación de su desintegración cuando alcanzan la formación del
Plomo
Thorio
Radón
Mercurio
Por debajo del Plomo
ningún elemento es radiactivo
solo unos pocos elementos son radiactivos
muchos isótopos de elementos livianos son radiactivos
La desestabilización del núcleo se debe principalmente a
las fuerzas de interacción fuerte, que en los elementos muy masivos no tienen gran alcance debido a la enorme cantidad de nucleones
las fuerzas de interacción débil, que en los elementos muy masivos no tienen gran alcance debido a la enorme cantidad de nucleones
Dentro del núcleo, las fuerzas de interacción débil
tienen gran alcance y permiten la "convivencia" de cargas positivas que naturalmente se repelen
tienen corto alcance y permiten la "convivencia" de cargas positivas que naturalmente se repelen
En la tabla periódica, a medida que aumenta el número atómico
el número másico adquiere el valor de dos veces el número atómico
el número másico adquiere el valor de dos veces el número atómico solo en los elementos químicos livianos
En la naturaleza, los elementos químicos más pesados
poseen muchos más neutrones que protones en su núcleo
poseen igual número de protones que de neutrones
poseen muchos más protones que neutrones en su núcleo
