Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2017

T9: Dosis de radiación de los TACs y PR

T9: DOSIS DE RADIACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CONTROL: Como se puede observar en la tabla de valores  de las dosis anuales por radiación natural se hallan en el rango de  1 a 10 mSv , y se observa que en comparación con los valores de las dosis de radiación en radiografías anuales en el caso de los TAC los valores son mucho más altos, por lo que se deduce que la exposición a la radiación es más peligrosa en los TAC. Aunque sabemos que los filtros son los encargados de reducir la radiación (es decir, filtra en general la cantidad de fotones en diferentes niveles de energía reduciendo así la radiación a la que se está expuesto, pero sobretodo filtra los fotones de baja energía), los valores ilustrados en la tabla son habiendo incluido ya el efecto del filtro. La protección radiológica (PR) es una actividad multidisciplinar, de carácter científico y técnico, que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden resultar de la ex

T8 Trabajillo optativo

El científico es Mónico Sánchez .

T5: Cuestiones fuentes de radioactividad y efectos

T5: Cuestiones fuentes de radiación: · Fuente natural: Radón . (Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/es/ ) Al aire libre, el radón se diluye rápidamente, tiene concentraciones muy bajas y no suele representar ningún problema. La concentración media de radón al aire libre varía de 5 Bq/m 3  a 15 Bq/m 3 . En cambio, en espacios cerrados, las concentraciones de radón son más elevadas, en especial en lugares como minas, cuevas y plantas de tratamiento de aguas, donde se registran los niveles más altos.  En edificios (como viviendas, escuelas y oficinas), las concentraciones de radón varían de 10 Bq/m 3  hasta más de 10 000 Bq/m 3 . El riesgo de cáncer de pulmón aumenta en un 16% con cada incremento de 100 Bq/m 3  en la concentración media de radón a largo plazo. La relación dosis-respuesta es lineal: por ejemplo, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta de manera proporcional al aumento de la exposición al radón. Como conclusión deducimos que la actividad del R

T3 Tarea

Imagen

T1 Ejercicios Radiación

Imagen

T2 Cuestiones IBII

T2 Cuestiones IBII:  1. Unidad de medida típica de la energía nuclear: Se mide en MeV (millones de electron-voltios). Si la unidad habitual de medida de energía es el Julio (J), que se puede expresar como C·V (Culombio · Voltio), pasamos a la unidad mínima de carga (que es el electrón) y obtenemos la energía expresada como eV, que es una fracción de 1 J. En unidades del Sistema Internacional 1 eV a 1,602176565 × 10 -19 , que coincide con el valor en culombios de la carga del electrón. 2. Diferencia entre reacciones químicas y nucleares en términos de emisión de energía: La reacción de fisión nuclear produce energía del orden de entre MJ y GJ por gramo de material. Un ejemplo seria la reacción de fisión del uranio 235, que produce 580 MJ por gramo de material. La reacción de fusión nuclear produce cantidades de energía por gramo de alrededor de 1000 veces superior a la de fisión de uranio natural o 7 veces superior a la de uranio 235. En las reacciones químicas,