1.6 Aplicaciones tecnológicas de la emisión electrónica de los átomos.

Carlos Contreras2707
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1.6 Aplicaciones tecnológicas de la emisión electrónica de los átomos.
1 El trazado isotópico en biología y en medicina
1.1 El reemplazo de uno por otro en una molécula no modifica, por consiguiente, la función de la misma.
1.2 permitido estudiar así, sin perturbarlo, el funcionamiento de todo lo que tiene vida, de la célula al organismo entero.
1.3 Los isótopos radioactivos se utilizan
1.3.1 en medicina nuclear, principalmente en las imágenes médicas
1.3.1.1 para
1.3.1.1.1 modo de acción de los medicamentos, entender el funcionamiento del cerebro, detectar una anomalía cardiaca, descubrir las metástasis cancerosas
2 Las radiaciones y la radioterapia
2.1 radiaciones ionizantes pueden destruir las células tumorales y constituyen una terapéutica eficaz contra el cáncer, la radioterapia
2.1.1 fue una de las primeras aplicaciones del descubrimiento de la radioactividad
2.2 La radioactividad permite curar un gran número de personas
2.3 formas de radioterapia
2.3.1 La tele radioterapia, consiste en concentrar en los tumores la radiación emitida por una fuente exterior.
2.3.2 La inmunorradioterapia, utiliza vectores radio marcados cuyos isótopos reconocen específicamente los tumores a los que se fijan para destruirlos.
3 La esterilización
3.1 por medio de la iradiacion
3.1.1 para
3.1.1.1 destruir en frío los microorganismos
3.1.1.1.1 hongos, bacterias, virus
3.2 por este medio
3.2.1 existen numerosas aplicaciones para la esterilización de los objetos, especialmente para el material médico-quirúrgico.
4 La protección de las obras de arte
4.1 tratamiento mediante rayos gamma
4.1.1 permite eliminar los hongos, larvas, insectos o bacterias alojados en el interior de los objetos a fin de protegerlos de la degradación
4.1.1.1 Esta técnica se utiliza
4.1.1.1.1 tratamiento de conservación y de restauración de objetos de arte, de etnología, de arqueología.
5 La elaboración de materiales
5.1 se genera por medio de
5.1.1 La irradiación
5.1.2 para
5.1.2.1 elaboración de materiales más ligeros y más resistentes, como aislantes, cables eléctricos, envolventes termo retractables, prótesis, etc.
5.2 por medio de
5.2.1 determinadas condiciones, reacciones químicas
6 La radiografía industrial X o g
6.1 consiste en
6.1.1 registrar la imagen de la perturbación de un haz de rayos X o g provocada por un objeto
6.1.2 Permite localizar los fallos, por ejemplo, en las soldaduras, sin destruir los materiales.
7 alimentación de energía de los satélites
7.1 las baterias funcionan
7.1.1 fuentes radioactivas con plutonio 239, cobalto 60 o estroncio 90
7.2 Son de tamaño muy reducido y pueden funcionar sin ninguna operación de mantenimiento durante años.
8 Los detectores de fugas y los indicadores de nivel
8.1 permite seguir los desplazamientos de un fluido, detectar fugas en las presas o canalizaciones subterráneas
8.2 pueden conocerse utilizando indicadores radioactivos.
8.2.1 nivel de un líquido dentro de un depósito, el espesor de una chapa o de un cartón en curso de su fabricación
8.2.2 densidad de un producto químico dentro de una cuba.
9 Las pinturas luminiscentes
9.1 Se trata de las aplicaciones más antiguas de la radioactividad para la lectura de los cuadrantes de los relojes y de los tableros de instrumentos para la conducción de noche.
10 La seguridad nuclear
10.1 implica el respeto riguroso de un conjunto de reglas de seguridad nuclear
10.2 permite asegurar el correcto funcionamiento de las centrales nucleares y la protección de la población
11 producción de electricidad
11.1 reacciones en cadena de fisión del uranio se utilizan en las centrales nucleares que, en Francia, producen más del 75% de la electricidad.
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