Introducción a la química – 1ª edición canadiense
On noviembre 27, 2021 by adminObjetivos de aprendizaje
1. Definir y dar ejemplos de los principales tipos de radiactividad.
Hemos visto en el capítulo 3 «Átomos, moléculas e iones» que los átomos están compuestos por partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y proporcionan la mayor parte de la masa de un átomo, mientras que los electrones rodean el núcleo en cáscaras y subcáscaras y explican el tamaño de un átomo.
También introdujimos en el capítulo 3 «Átomos, moléculas e iones» la notación para representar sucintamente un isótopo de un átomo concreto:
612C
El elemento de este ejemplo, representado por el símbolo C, es el carbono. Su número atómico, 6, es el subíndice junto al símbolo y es el número de protones del átomo. El número másico, el superíndice junto al símbolo, es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo de este isótopo concreto. En este caso, el número másico es 12, lo que significa que el número de neutrones en el átomo es 12 – 6 = 6 (es decir, el número másico del átomo menos el número de protones en el núcleo es igual al número de neuronas). En ocasiones, se omite el número atómico en esta notación porque el propio símbolo del elemento transmite su número atómico característico. Los dos isótopos del hidrógeno -el 2H y el 3H- reciben sus propios nombres y símbolos: deuterio (D) y tritio (T), respectivamente.
La teoría atómica del siglo XIX suponía que los núcleos tenían composiciones fijas. Pero en 1896, el científico francés Henri Becquerel descubrió que un compuesto de uranio colocado cerca de una placa fotográfica producía una imagen en la placa, incluso si el compuesto estaba envuelto en una tela negra. Pensó que el compuesto de uranio emitía algún tipo de radiación que atravesaba la tela para exponer la placa fotográfica. Investigaciones posteriores demostraron que la radiación era una combinación de partículas y rayos electromagnéticos, cuya fuente última era el núcleo atómico. Estas emanaciones se llamaron finalmente, en conjunto, radiactividad.
Hay tres formas principales de emisiones radiactivas. La primera se llama partícula alfa, que se simboliza con la letra griega α. Una partícula alfa se compone de dos protones y dos neutrones y es lo mismo que un núcleo de helio. (A menudo utilizamos 24He para representar una partícula alfa.) Tiene una carga 2+. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula alfa, el número atómico del átomo original disminuye en dos (por la pérdida de dos protones) y su número másico disminuye en cuatro (por la pérdida de cuatro partículas nucleares). Podemos representar la emisión de una partícula alfa con una ecuación química -por ejemplo, la emisión de partículas alfa del uranio-235 es la siguiente:
92235U → 24He+90231Th
En lugar de llamar a esta ecuación una ecuación química, la llamamos ecuación nuclear para enfatizar que el cambio ocurre en un núcleo atómico. ¿Cómo sabemos que un producto de esta reacción es90231Th? Utilizamos la ley de conservación de la materia, que dice que la materia no puede crearse ni destruirse. Esto significa que debemos tener el mismo número de protones y neutrones en ambos lados de la ecuación nuclear. Si nuestro núcleo de uranio pierde 2 protones, quedan 90 protones, lo que identifica al elemento como torio. Además, si perdemos cuatro partículas nucleares del 235 original, quedan 231. Así, utilizamos la sustracción para identificar el isótopo del átomo de Th -en este caso, 90231Th.
Los químicos suelen utilizar los nombres de isótopo padre e isótopo hijo para representar el átomo original y el producto distinto de la partícula alfa. En el ejemplo anterior, 92235U
es el isótopo padre, y 90231Th es el isótopo hijo. Cuando un elemento se transforma en otro de esta manera, sufre una desintegración radiactiva.
Ejemplo 1
Escribe la ecuación nuclear que representa la desintegración radiactiva del radón-222 por emisión de partículas alfa e identifica el isótopo hijo.
Solución
El radón tiene un número atómico de 86, por lo que el isótopo padre se representa como Th 86222Rn. Representamos la partícula alfa como 24He y utilizamos la resta (222 – 4 = 218 y 86 – 2 = 84) para identificar el isótopo hijo como polonio:
86222Rn → 24He + 84218Po
Ponte a prueba
Escribe la ecuación nuclear que representa la desintegración radiactiva del polonio-208 por emisión de partículas alfa e identifica el isótopo hijo.
Respuesta
84208Po → 24He + 82204Pb; isótopo hijo: 82204Pb
El segundo tipo principal de emisión radiactiva se llama partícula beta, simbolizada por la letra griega β. Una partícula beta es un electrón expulsado del núcleo (no de las capas de electrones alrededor del núcleo) y tiene una carga de 1. También podemos representar una partícula beta como -10e. El efecto neto de la emisión de partículas beta en un núcleo es que un neutrón se convierte en un protón. El número de masa total se mantiene igual, pero como el número de protones aumenta en uno, el número atómico sube en uno. El carbono-14 se descompone emitiendo una partícula beta:
614C → 714N +-10e
De nuevo, la suma de los números atómicos es la misma en ambos lados de la ecuación, al igual que la suma de los números másicos. (Obsérvese que al electrón se le asigna un «número atómico» de -1, igual a su carga.)
El tercer tipo principal de emisión radiactiva no es una partícula, sino una forma muy energética de radiación electromagnética llamada rayos gamma, simbolizada por la letra griega γ. Los rayos gamma en sí mismos no llevan una carga eléctrica global, pero pueden desprender electrones de los átomos de una muestra de materia y hacerla cargada eléctricamente (por lo que los rayos gamma se denominan radiación ionizante). Por ejemplo, en la desintegración radiactiva del radón-222, se emiten tanto radiación alfa como gamma, teniendo esta última una energía de 8,2 × 10-14 J por núcleo desintegrado:
86222Rn → 24He + 84218Po + γ
Esto puede no parecer mucha energía, pero si 1 mol de átomos de Rn se desintegrara, la energía de los rayos gamma sería de 4.9 × 107 kJ
Ejemplo 2
Escribe la ecuación nuclear que representa la desintegración radiactiva del boro-12 por emisión de partículas beta e identifica el isótopo hijo. Se emite un rayo gamma simultáneamente con la partícula beta.
Solución
El isótopo padre es 512B, mientras que uno de los productos es -10e. Para que los números másico y atómico tengan el mismo valor en ambos lados, el número másico del isótopo hijo debe ser 12, y su número atómico debe ser 6. El elemento que tiene un número atómico de 6 es el carbono. Por tanto, la ecuación nuclear completa es la siguiente:
512B → 612C + -10e + γ
El isótopo hijo es el carbono-12.
Ponte a prueba
Escribe la ecuación nuclear que representa la desintegración radiactiva del tecnecio-133 por emisión de partículas beta e identifica el isótopo hijo. Se emite un rayo gamma simultáneamente con la partícula beta.
Respuesta
43133Tc → 44133Ru + -10e + γ; isótopo hijo: rutenio-133
Las emisiones alfa, beta y gamma tienen diferentes capacidades para penetrar en la materia. La partícula alfa, relativamente grande, es fácilmente detenida por la materia (aunque puede impartir una cantidad significativa de energía a la materia con la que entra en contacto). Las partículas beta penetran ligeramente en la materia, tal vez unos pocos centímetros como máximo. Los rayos gamma pueden penetrar profundamente en la materia y pueden impartir una gran cantidad de energía a la materia circundante. La tabla 15.1 «Las tres formas principales de emisiones radiactivas» resume las propiedades de los tres tipos principales de emisiones radiactivas.
Tabla 15.1 Las tres formas principales de emisiones radiactivas
Características | Partículas Alfa | Partículas Beta | Rayos Gamma |
---|---|---|---|
símbolos | α, 24He | β, -10e | γ |
identidad | núcleo de helio | electrón | radiación electromagnética |
carga | 2+ | 1- | ninguna |
número de masa | 4 | 0 | 0 |
poder de penetración | mínimo (no penetrará la piel) | corto (penetrará penetra la piel y algunos tejidos ligeramente) | profundo (penetra los tejidos profundamente) |
Ocasionalmente, un núcleo atómico se rompe en trozos más pequeños en un proceso radiactivo llamado fisión espontánea (o fisión). Normalmente, los isótopos hijos producidos por la fisión son una mezcla variada de productos, en lugar de un isótopo específico como ocurre con la emisión de partículas alfa y beta. A menudo, la fisión produce un exceso de neutrones que a veces son capturados por otros núcleos, lo que puede inducir eventos radiactivos adicionales. El uranio 235 sufre una fisión espontánea en pequeña medida. Una reacción típica es
92235U → 56139Ba + 3694Kr + 2 01n
donde 01n es un neutrón. Como en cualquier proceso nuclear, las sumas de los números atómicos y los números de masa deben ser iguales en ambos lados de la ecuación. La fisión espontánea sólo se da en núcleos grandes. El núcleo más pequeño que presenta fisión espontánea es el plomo-208. (La fisión es el proceso radiactivo que se utiliza en las centrales nucleares y en un tipo de bomba nuclear.)
Consultas clave
- Los principales tipos de radiactividad son las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma.
- La fisión es un tipo de radiactividad en la que los núcleos grandes se rompen espontáneamente en núcleos más pequeños.
Ejercicios
-
Define la radiactividad.
-
Da un ejemplo de un elemento radiactivo. ¿Cómo sabes si es radiactivo?
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¿Cuántos protones y neutrones hay en cada isótopo?
a) 511B
b) 1327Al
c) 56Fe
d) 224Rn
4. ¿Cuántos protones y neutrones hay en cada isótopo?
a) 12H
b) 48112Cd
c) 252Es
d) 40K
5. Describe una partícula alfa. ¿A qué núcleo equivale?
6. Describe una partícula beta. ¿A qué partícula subatómica equivale?
7. ¿Qué son los rayos gamma?
8. ¿Por qué es inapropiado referirse a los rayos gamma como «partículas gamma»?
9. El plutonio tiene un número atómico de 94. Escribe la ecuación nuclear para la emisión de partículas alfa del plutonio-244. ¿Cuál es el isótopo hijo?
10. El francio tiene un número atómico de 87. Escribe la ecuación nuclear de la emisión de partículas alfa del francio-212. ¿Cuál es el isótopo hijo?
11. El estaño tiene un número atómico de 50. Escribe la ecuación nuclear de la emisión de partículas beta del estaño-121. ¿Cuál es el isótopo hijo?
12. El tecnecio tiene un número atómico de 43. Escribe la ecuación nuclear para la emisión de partículas beta del tecnecio-99. ¿Cuál es el isótopo hijo?
13. Las energías de los rayos gamma se expresan normalmente en unidades de megaelectronvoltios (MeV), donde 1 MeV = 1,602 × 10-13 J. Utilizando los datos proporcionados en el texto, calcule la energía en megaelectronvoltios del rayo gamma emitido cuando decae el radón-222.
14. El rayo gamma emitido cuando el oxígeno-19 emite una partícula beta es de 0,197 MeV. ¿Cuál es su energía en julios? (Vea el Ejercicio 13 para la definición de un megaelectronvoltio.)
15. ¿Qué penetra más profundamente en la materia: las partículas alfa o las partículas beta? Sugiera formas de protegerse contra ambas partículas.
16. ¿Qué penetra más profundamente en la materia, las partículas alfa o los rayos gamma? Sugiera formas de protegerse contra ambas emisiones.
17. Defina la fisión nuclear.
18. ¿Qué característica general suele ser necesaria para que un núcleo sufra una fisión espontánea?
Respuestas
La radiactividad es la emisión espontánea de partículas y radiaciones electromagnéticas desde núcleos de átomos inestables.
a) 5 protones; 6 neutrones
b) 13 protones; 14 neutrones
c) 26 protones; 30 neutrones
d) 86 protones; 138 neutrones
Una partícula alfa es un conjunto de dos protones y dos neutrones y equivale a un núcleo de helio.
Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de alta energía emitidas en la desintegración radiactiva.
94244Pu→92240U +24He; isótopo hijo: 240U
50121Sn→51121Sb + -10e; isótopo hijo: 121Sb
0,51 MeV
Las partículas beta penetran más. Una pared gruesa de materia inerte es suficiente para bloquear ambas partículas.
La fisión nuclear es la ruptura de núcleos grandes en núcleos más pequeños, generalmente con la liberación de neutrones en exceso.
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