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LOS MOAIS NO SON ETERNOS.

 

 LOS MOAIS NO SON ETERNOS.

 

Los moais se están desgastando.Se cree que el nivel de su superficie ha bajado de 15 a 20 centímetros debido a la erosión provocada por el viento,el agua y el sol,además de la  acción del hombre y de los animales.La solución es limpiar las estatuas y cubrirlas con un producto químico que las preserve en el tiempo.

 

   Isla de Pascua o Rapa Nui se encuentra a 3.700 km de la costa chilena,tiene una superficie de 180 km cuadrados y constituye un impresionante museo megalítico a la intemperie.Se calcula que existen alrededor de 1.000 moais;hay un gran número de pie,mientras otros yacen de espalda.También hay una cantidad indeterminada de estatuas que permanece enterrada.Estos monumentos comenzaron a ser levantados por los rapanui a partir del siglo X d.C. Sobre el traslado de los moai a los ahu( plataforma) existen diversas hipótesis.La más aceptada hasta ahora dice que fueron transportados y erigidos con la participación de numerosa gente usando la fuerza humana como recurso fundamental y ayudados por troncos y lianas.Las estatuas se han visto afectadas por el viento,el sol y por la intervención del hombre y de los animales.La roca ya está suelta y con el tiempo llegaría a convertirse en polvo.

 

  El problema no es nuevo.Desde hace muchos años que los científicos vienen estudiando el problema del desgaste de los moais.Desde 1960 se ha trabajado en el Ahu Akuvi (los siete moais). Entre 1992-1995,en el centro ceremonial  Tongariki.También s confeccionó un atlas y un catálogo de aproximadamente 20 mil sitios arqueológicos registrados y desde 1981 se sabe perfectamente bien todo lo que hay que hacer en Isla de Pascua.

 

   En 1981 un experto de la UNESCO en conservación de monumentos estudió y definió el tratamiento para los moais.El procedimiento consiste en secar la estatua,aislándola de la lluvia  limpiarla de todo microorganismo,tales como líquenes,hongos,microalgas, y aplicar un material químico a 10 cm de profundidad para evitar daños  ocasionados por os golpes.Una vez terminado ese tratamiento se coloca una solución impermeable que evita que el agua  vuelva a entrar y se escurra nuevamente hacia las partes interiores de la estatua.

fuente:Suplemento "Ayuda Tareas",Diario Las Últimas Noticias,martes 8 de diciembre de 1998.

  

Municipalidad de Osorno dio bienvenida oficial a Delegación Española invitada a celebración de 450 años de dicha ciudad del sur de Chile

Municipalidad de Osorno dio bienvenida oficial a Delegación Española invitada a celebración de 450 años de dicha ciudad del sur de Chile

 

Municipalidad de Osorno dio bienvenida oficial a Delegación Española

 

  • Representantes de la Diputación de Palencia y del Ayuntamiento de Osorno La Mayor forman parte de los importantes invitados a la celebración de los 450 años de la ciudad de Osorno.

 

         Con una solemne ceremonia fueron recibidos los representantes de la Diputación de Palencia y del Ayuntamiento de Osorno La Mayor, quienes arribaron hasta nuestra ciudad para hacerse parte de los festejos de los 450 años de la fundación de Osorno.

 

         La ceremonia se realizó esta mañana en la Sala de Sesiones del municipio y fue encabezada por el alcalde Mauricio Saint-Jean, acompañado por miembros del H. Concejo Municipal, junto a diversas autoridades del ámbito civil, eclesiástico y militar de la provincia.

 

         En su discurso, el alcalde Mauricio Saint-Jean dijo estar orgulloso de la presencia de la delegación española en nuestra ciudad, ya que le da un mayor realce a las celebraciones del 450 aniversario de la fundación de Osorno. En este sentido, el edil recalcó las similitudes que tiene Osorno con su par de Osorno La Mayor, ya que coinciden en diversos ámbitos como el económico, productivo, educacional y geográfico.

 

         Por su parte el alcalde de Osorno La Mayor Miguel del Valle del Campo señaló sentirse orgulloso de estar presente en nuestra ciudad, en donde aprovechó de enviar sus felicitaciones y homenajes por el aniversario número 450 de nuestra ciudad. Además, hizo un llamado a que estas dos ciudades sigan hermanadas con el tiempo, para seguir fortaleciendo lazos de cooperación en beneficio de ambas comunidades.

 

         Quien también dedicó palabras de agradecimiento por la invitación hecha fue el Presidente de la Diputación de Palencia don Enrique Martín, quien se manifestó orgulloso de poder representar a su diputación en este nuevo aniversario de la ciudad. La autoridad también señaló lo importante que es mantener los lazos entre Osorno y su Diputación, ya que también presenta similitudes en diversos ámbitos de común interés para ambas comunidades.

 

         La ceremonia contó además con una exposición del encargado del Museo y Archivo Histórico de Osorno Gabriel Peralta, quien realizó una referencia histórica de nuestra ciudad, acercando un poco más nuestra rica historia a los invitados provenientes de la Madre Patria.

 

         Al término de los discursos, el alcalde de Osorno Mauricio Saint-Jean hizo entrega de diversos presentes a las autoridades españolas, quienes agradecieron el gesto haciéndole entrega de placas recordatorias de su visita así como también de presentes tradicionales de estas tierras españolas.

 

         La delegación española tiene una nutrida agenda de trabajo en Osorno, en donde se tiene contemplado la participación en la Cuenta Pública 2007 y en los actos conmemorativos del aniversario número 450 de nuestra ciudad. Además se tiene planificado una serie de visitas a importantes empresas de la zona, con el objetivo de intercambiar experiencias en diversos ámbitos, participando también de numerosas reuniones con diferentes personeros de nuestra provincia.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES,CENTRO COMUNITARIO,SON ALGUNOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA COMUNA DE FRUTILLAR.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES,CENTRO COMUNITARIO,SON ALGUNOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA COMUNA DE FRUTILLAR.

 

 

  • La pavimentación de calles, un Centro Comunitario, una Sala Cuna y la construcción del CECOF son algunas de las obras que se realizan actualmente en el área.

 

  • Este sector se ha convertido en un fuerte punto de inversión por parte del Municipio en los últimos años.

 

 

Uno de los sectores que ha experimentado el mayor crecimiento poblacional de Frutillar en los últimos años es Pantanosa. Dividido a su vez en dos áreas, Pantanosa Histórico y Pantanosa Nuevo, se ha convertido en un polo que ha concentrado bastantes inversiones desde hace un tiempo.

En este momento hay una serie de proyectos en ejecución que tendrán un fuerte impacto en la comunidad. En materia de Salud, se está construyendo un CECOF, que permitirá atender de mejor manera la cobertura médica a los vecinos del sector. En este momento existen instalaciones que cumplen esa función, pero no son suficientes para satisfacer la demanda. El nuevo CECOF significa una inversión de más de 93 millones de pesos.

Por otra parte, está en curso la pavimentación de las calles Los Pinos, Las Chauras, Los Coigües y Pasaje Ruiz, que en total tiene un costo de 394 millones de pesos. Además de la pavimentación propiamente tal, se incluye la habilitación de mobiliario urbano y señalética.

Estas dos obras se llevan a cabo en Pantanosa Histórico, por otra parte, en Pantanosa Nuevo se lleva a cabo la construcción de una Sala Cuna, que albergará a 40 menores, por un costo de 69 millones de pesos. A esto se suma la construcción de un Centro Comunitario de 759 m2  un proyecto de 280 millones.

El Alcalde Ramón Espinoza se manifestó  satisfecho con el avance de las obras, que se espera entregar a la comunidad durante este 2008.

"Hace muy pocos años que Pantanosa se integró a la zona urbana de la comuna. En los últimos años hemos logrado pavimentar la mayoría de las calles del sector, además de mejorar la infraestructura urbana y educacional del sector. Con esto queremos manifestar con obras nuestra intención de mejorar la calidad de vida de sus habitantes." señaló el edil.

 

 

Intendente de la Décima Región y subsecretario de pesca se reunieron hoy con Pescadores Artesanales de la Región

Intendente de la Décima Región  y subsecretario de pesca se reunieron hoy con Pescadores Artesanales de la Región

 

Intendente de la Décima Región  y subsecretario de pesca se reunieron hoy con Pescadores Artesanales de la Región

 

 

El Subsecretario de Pesca Jorge Chocair y el Intendente Regional Sergio Galilea, se reunieron esta mañana con dirigentes de los distintos sindicatos de pescadores artesanales de la Región de Los Lagos, con la finalidad de conversar sobre las distintas propuestas de trabajo que se han venido estudiando en la Comisión de Pesca integrada por distintas instituciones gubernamentales y los propios representantes de la pesca artesanal.

 

Al respectok, el Intendente Galilea señaló no estar tranquilo hasta que se resuelvan el conjunto de temas que son o no de su competencia.  "Conversé personalmente con la Presidenta Bachelet para que destine a través del Fondo Social Presidente de la República $500 millones de pesos para proyectos presentados por las organizaciones de pescadores de la Región, dineros que espero, sean entregados por ella misma en una reunión con los pescadores artesanales, que en principio sería la primera semana de mayo en la zona".

 

El Intendente se manifestó satisfecho además por haber incluido dentro de la Agenda de Desarrollo Productivo de la Región de Los Lagos - que se firmó el pasado martes - a la pesca artesanal, "actividad tradicional y fundamental de nuestra zona, con una cultura en torno al mar.  Esto permitirá la llegada de nuevos recursos para el sector, en la misma proporción que por ejemplo se destinará al turismo", explicó.

 

Señaló además que a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se aprobaron recursos para enfrentar los "puntos críticos que afectan al sector", además de otro fondo para trabajar el repoblamiento de los recursos marinos que será implementado por el Servicio de Cooperación Técnica Sercotec.

 

Por su parte, el Subsecretario Chocair señaló que el día viernes 4 de abril se reunirá con los sindicatos de pescadores artesanales de Chiloé en la isla grande, mientras que el sábado 5 hará lo propio en la comuna de Calbuco.

 

Actividades que realizará mañana el Ministro de Obras Públicas Sergio Bitar en la región.

 08:30 a 10:30 hrs. (Castro) Reunión junto a los Alcalde de Chiloé.
Presentación avances Plan Chiloé.
- 10:30 hrs. (Plaza de Castro) Contigo MOP Más Ciudadano. Presentación
maquetas y proyectos Plan Chiloé.
- 11:30 hrs. PUNTO DE PRENSA EN PLAZA DE CASTRO.
- 12:00 hrs. Reunión con gremios de la Conectividad y Sindicato de
Oficiales.
- 12:45 hrs. Reunión con Armasur (hostería de Castro)
- 13:30 hrs. Curanto para Alcaldes, Representantes de Organizaciones,
Sindicatos y Medios de Comunicación.
- 15:30 hrs. Salida a Achao
- 16:30 hrs. Reunión de trabajo acerca del Puente sobre el canal de
Dalcahue (representas de la isla de Quinchao)
- 18:30 hrs. Visita a caminos en construcción.

La Física,Einstein y la Energía Nuclear.

 

La Física,Einstein y la Energía Nuclear.

 

    El siglo XX fue testigo de grandes cambios  en la ciencia y tecnología, algunos inventos a partir de  aplicaciones militares llevaron a la devastación de grandes zonas urbanas y en algunos casos trajeron consigo la muerte,como en el caso de Hiroshima.

 

   De manera sintética esbozaremos parte de los cambios ocurridos en la  física durante la centuria anterior.

 

 1.La revolución en la física. (1)

 

   La revolución en la física se inició a finales del siglo XIX, y podemos afirmar que si existe alguna de las ciencias que se haya transformado verdaderamente a lo largo de este siglo es la física.La transformación se ha producido,además,implicando un verdadero cambio en el punto de vista de elaboración de dicha ciencia.

 

    La física clásica se había construido a partir de los planteamientos de Newton y Galileo y buscaba como base para sus avances la minuciosa observación empírica.La física del siglo XX busca su apoyo ( a partir,ciertamente,de una serie redescubrimientos) en la elaboración de una teoría que permita la comprensión de fenómenos numerosos.De este tipo serán las teorizaciones de Einstein y Planck,distinguiéndose tres fases:

 

    a.- 1895-1916

 

     En esa fecha se produce un salto, a partir de una serie de descubrimientos en cierto modo inesperados.Röntgen descubre que,en el exterior de un tubo de descarga de rayos catódicos reproduce 2algo" que hace brillar las pantallas fluorescentes de la oscuridad.No sabiendo lo que es,decide llamarlo rayos X.El descubrimiento de la radiactividad,con lo que suponía que el átomo contenía energía hasta entonces insospechada, y los trabajos del matrimonio Curie, a partir del polonium y el radium,fuentes de energía mucho más poderosas que el uranio,será otro de los descubrimientos claves.También el de Von Laue,en 1912,de la estructura de los cristales,precisamente utilizando rayos X.

 

   Al mismo tiempo que estos descubrimientos,se producían las grandes síntesis teórica.Planck,en 1900,en su teoría quanta,formula que la energía,como la materia,es atómica,pero que la atomicidad no reside en la energía misma,sino en la curiosa magnitud que es la acción(energía multiplicada por tiempo).A continuación plantea la existencia de un quantum, o cantidad suficiente de acción-la constante de Planck-que gobierna la magnitud de todos los intercambios de energía de los sistema atómicos.También Einstein formula que  en esta época  su teoría de la relatividad.la general,en 1915;la especial en 1905.Plantea Einstein que el espacio es curvo,que dicha curvatura aumenta en la proximidad de los cuerpos pesados.De este modo justifica toda una serie de geometrías ajenas a lo que había sido el fundamento de la geometría tradicional de Euclides.A partir de la teoría de la relatividad de Einstein,cabe la formulación de que,en ese espacio curvo,pueden unirse las paralelas.La teoría atómica de Rutherford-Börhr se formula en 1913.

 

   Se trataba de conquistas individuales.los Curie,Rutherford,Plank,Einstein,BóhrSin embargo,pronto comienza la influencia de la industria que caracteriza a la siguiente etapa.

 

b.-1919-1939.

 

     Podríamos citar,abriendo este período,a Rutherford quien efectuó el descubrimiento clave,en 1919, de que era posible romper un núcleo de nitrógeno mediante el impacto de una partícula alfa.Abría así camino a los trabajos de Joliot,quien inventó los reactores nucleares:la radiactividad artificial que permitiría en 1938,en plena guerra mundial,llegar a la fisión nuclear,con la aplicación inmediata del hallazgo a la guerra:había nacido la bomba atómica.

 

c.-1939 hasta nuestros días.

 

   Tras el descubrimiento de la bomba atómica se pasaba a la estatización de la ciencia física.Un avance en la investigación en este capo puede convertirse,dada la dinámica en un secreto de estado.

 

 

   2. Einstein (2)

 

 

  Considerado como uno de los grandes genios del siglo XX,Albert Einstein aportó decisivas contribuciones a  las dos dos nuevas teorías físicas que,a comienzos del siglo pasado,transformaron radicalmente nuestra visión del mundo:la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.Pero estos trabajos no son más que una deas múltiples facetas de un hombre fuera de lo común,que tomó parte activa en la lucha contra el racismo, y la utilización militar de la energía nuclear.

 

    Alberto Einstein nació en Ulm en 1879, en una familia deorigen judío,humanista y agnóstica.En 1896 se matriculó en la Escuela Politécnica de Zürich,donde recibió las enseñanzas del matemático Hermann Minkowski.Este generalizaría después el formalismo tetradimensional introducido por la teoría de la relatividad restringida de su alumno.En 1921 recibió el premio Nobel pero no se le concedió por la teoría que le ha dado fama a nivel popular,sino por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico y e movimiento browniano.Durante el período de entreguerras,Einstein sufrió contratiempos familiares y científicos.Abandonó Alemania tras la subida al poder de Hitler y se estableció en Princeton,Estados Unidos.La Segunda Guerra Mundial,la aparición de las primeras armas nucleares,los problemas raciales y el desarrollo de sionismo lo afectaron profundamente y le impulsaron a dedicar  buena parte de sus energías a la lucha contra la proliferación de armas nucleares y a la defensa de los ideales pacifistas.Cada vez más aislado,Einstein murió en Princeton en 1955.

 

   En el año 1905,Einstein publicó tres artículos extraordinaramente originales.El primero aportó una interpretación del efecto fotoeléctrico basada en las hipótesis de los cuantos de luz.Esta hipótesis hacía referencia al carácter discreto de los niveles de energía atómica y de la radiación de la energía de los átomos,que Max Planck acababa de demostrar.Einstein aplicó este  principio a la energía electromagnética y postuló la existencia de puntos ( que llamaba cuantos) de luz:los fotones.Gracias a este descubrimiento se pudieron prever las características del efecto fotoeléctrico experimentado por Heinrich Hertz en 1887.

 

  El segundo artículo estableció la teoría estadística del movimiento browniano descubierto por Robert Brown en 1827:un movimiento caótico departículas en suspensión en un líquido.Einstein dedujo la forma de este movimiento a partir de modelos cinéticos y estadísticos aplicables a cada partícula,reconciliando así las interpretaciones estadística y termodinámica.

 

  E tercer artículo introdujo las leyes de la relatividad retringida y trastocó las nociones de espacio,tiempo,materia,masa y energía que,aunque en principio fueron consideradas independientes,se vieron ligadas en su teoría.Tal revisión conceptual de la mecánica culminó con la teoría de la relatividad general,en la que la gravitación y las fuerzas de la inercia llegaron a ser intercambiables y donde el principio de la relatividad se amplió a los sistemas acelerados.Los últimos trabajos de Einstein buscaban a concepción de universo relativistas y la construcción de una teoría unitaria capaz de reunir gravitación y electromagnetismo.

 

                    

          E = mc2 (Este número dos es c al cuadrado)

 

  En la teoría de la relatividad restringida,Einstein no se limitóa expresar una nueva cinemática(estudio del movimiento de os cuerpos,con abstracción de las fuerzas que lo causan),sino que  sentó también las bases de una nueva dinámica,que redefinía las relaciones entre masa,fuerza y energía.Einstein mostró así la equivalencia entre las nociones de masa  energía, a la vez que el modo en que estas varían con la velocidad.Estos dos conceptos,en principio bien distintos,se fusionan en la teoría de la relatividad para formar sendas manifestaciones de un mismo fenómeno.La comprensión y la cuantificación de esta estrecha relación entre masa y energía,expresada en la  fórmula E= mc2, son a base teórica de la obtención de energía nuclear.Desgraciadamente,la primera aplicación de la energía nuclear fue la bomba atómica que devastó Hisroshima el 6 deagosto de 1945.

 

 

    3.Energía Nuclear. (3)

 

  La energía asociada a las fuerzas que unen los nucleones en los átomos es enorme Puede ser liberada durante las reacciones nucleares,modificando la estructura interna del átomo.La energía que proviene del núcleo puede ser de fusión y de fisión.La primera es la que hará que el sol brille unos cinco mil millones de años más.La segunda es la que se recupera en las centrales nucleares.Otras veces,el fin no es tan constructivo:fabricación de bombas atómicas y termonucleares.

 

   El núcleo del átomo está constituido por protones y neutrones.Su cohesión está asegurada por un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión que actúan en estos constituyentes.Mientras las fuerzas de cohesión sean superiores a las fuerzas que tienden a la desintegración del núcleo,este útimo será estable.

 

   En la naturaleza se encuentran elementos cuyos núcleos no son estables y que terminan por desintegrarse espontáneamente.Cuando un núcleo se desintegra,se observa lo que se llama la fisión nuclear.De esta resulta la aparición de dos núcleos más pequeños y,eventualmente,deotros productos redesintegración.Otras veces dos núcleos se unen y originan uno más pesado:eso es la fusión nuclear.

 

     Si bien estos dos tipos de reacción existen en el universo,el hombre es igualmente capaz de provocarlos.El proceso,sea natural o artificial siempre genera un intercambio de energía.La producción de energía se origina si el núcleo se encuentra en su estado final en una situación más estable que en su estado inicial;en caso contrario,se produce una absorción.Las energías que intervienen en las reacciones nucleares son enormes: a veces son 100.000 veces mayores que la liberada en una reacción química ordinaria.según la ecuación de Einstein  E=mc2, que asocia la energía a la masa,este desprendimiento de energía corresponde a una pérdida de masa en el proceso.La unidad de energía utilizada en estas reacciones es el electrón-voltio( Ev).Además,la equivalencia masa-energía permite expresar sin ambigüedad la masa delas partículas que interactúan en términos de energía. Un protón "pesa" 938.27 MeV(M por mega-,millón), un neutrón "pesa"(en reposo) 939,56 MeV.En la reacción defusión de átomos de deuterio,que produce un átomo de helio-3 y un neutrón,se observa una pérdida de masa,es decir,una energía liberada ,de 3,27 MeV.Una fisión de uranio desprende alrededor de 200 MeV,una reacción química hasta 100 MeV. La energía que liberan estas reacciones ha suscitado el interés del hombre,si bien no siempre su utilización ha perseguido el bien de la humanidad,ya que puede convertirse en un arma terrible.

 

                        La fisión y las reacciones.

 

 

   Incluso en el caso de que el balance energético sea favorable,la reacción no ocurre necesariamente de forma espontánea.Si se desea obtener una fuente de energía rentable,es necesario elegir una reacción que se realice sin tener que aportar energía:es necesario que ella misma se auto mantenga.Las reacciones de fisión de los núcleos pesados pueden ser provocadas por bombardeo con neutrones,si estos últimos sobrepasan el umbral de fisión.En raras ocasiones,isótopos 235 y 233 del uranio e isótopos 239 y 241 del plutonio,incluso los neutrones de energías muy bajas,son suficientes para provocar la reacción.Ahora bien, la reacción decisión de estos elementos produce neutrones.Así una reacción provoca la aparición de neutrones que a su vez van a provocar nuevas reacciones y así sucesivamente.Es una reacción en cadenaSi el número de reacciones inducidas por la reacción inicial tiene una media mayor a  uno,el número de reacciones aumenta sin parar y la reacción se dispara.En una central se evita esta aceleración rodeando el reactivo de agua pesada(agua cuyos átomos de hidrógeno son reemplazados por átomos de deuterio) y de grafito con el fin de absorber los neutrones.En una bomba sea aumenta la concentración del reactivo hasta alcanzar la "masa crítica" que permite el comienzo de una reacción en cadena creciente.

 

           La fusión .

 

    La energía que emiten las estrellas proviene de la fusión.Los astros,principalmente compuestos de hidrógeno,producen en el curso de su vida elementos más pesados.De nuevo,el hombre ha visto en ello una fuente de energía.Una reacción de fusión entre el deuterio y el tritio(que se intenta realizar en las centrales) desprende12 veces menos energía que una reacción decisión de uranio,pero hace intervenir productos 100 veces menos pesados:con la misma cantidad de reactivo,a fusión es mucho más energética que la fisión.pero para producir estas reacciones hay que acercarse a las condiciones del interior de las estrellas.Esto es necesario para vencer las repulsiones electroestáticas que impiden la fusión de dos núcleos.Las centrales de fusión nuclear no funcionan todavía en la actualidad.no se consigue introducir el plasma en las condiciones estelares.Los progresos hacen pensar,sin embargo,que esta fuente de energía se podrá explotar en un futuro próximo.

 

  La utilización nuclear.

 

   L explotación de la energía nuclear con fines civiles tiene ventajas e inconvenientes.Los materiales fisionables son relativamente accesibles y sus reservas bastantes importantes:en el caso de la fusión,los productos son casi inagotables.Las centrales no producen contaminación atmosférica,como las centrales de combustible fósil,pero sí residuos radiactivos( restos del reactor y productos obtenidos por fisión).Finalmente,la formidable energía desarrollada por las reacciones nucleares sitúa a estas centrales entre las industrias de mayor riesgo tecnológico (accidentes de Three Mileas Island y de Chernobil).La utilización nuclear con fines militares permite la construcción de bombas con una potencia increíble ( la unidad de medida de potencia es el megatón:el equivalente de un millón de toneladas de TNT,potencia habitual de los misiles),que ha llegado a los 100 megatones.Un conflicto nuclear podría provocar el desencadenamiento de 5.000 megatones.Esto crearía una nube opaca alrededor de180 millones de toneladas de humo.De ello resultaría un descenso de la temperatura de cerca de 15º,asociado a una ausencia del sol durante varios meses,provocando o que se llama el invierno nuclear.

 

         La utilización civil.

 

  La utilización de la energía para la producción de electricidad es posible gracias a la explotación del fenómeno de la fusión.La política de aprovechamiento de la energía nuclear varía según los países debido a problemas de seguridad y acumulación de residuos radiactivos,es así como en Francia y Bélgica,por ejemplo a principios de la década del 90,esta contribución alcanza al 70 y 65 %.

 

     Reseña histórica.   

 

1896:Henri Becquerel (1852-1908) descubre la radiactividad.

 

1898: Pierre y Marie Curie descubren el polonio y el radio.

 

1902: Trabajos de Ernest Rutherford (1871-1937) y de  Frederick Soddy (1877-1956) sobre la radiactividad natural.

 

1906: Rutherford identifica la partícula alfa en el núcleo del átomo de helio.

 

1907: Descubrimiento de la isotopía por Soddy.

 

1932: Harold Urey (1893-1981) descubre el agua pesada y el deuterio.

 

1934: Irene (1897-1956) y Jean-Fréderic (1900-1958), Joliot-Curie, descubren la radiactividad artificial.

1938: Otto Hahn (1879-1968) y Friedrich Strassman  descubren la fisión del uranio. Hans Albrecht Bethe ,descubre el ciclo de fusión del helio de las estrellas.

 

1939:Lise Meitner (1878-1968) y Otto Frisch explican el mecanismo de fisión.

         Fréderic Joliot descubre la reacción nuclear en cadena.

 

1941: Glen Seaborg y Edwin Mattison Mc Millan descubren el plutonio.

 

1942: Enrico Fermi (1901-1954) construye una pila de uranio.

 

1945: Bombas atómicas:primer ensayo el 16 de julio ene. desierto de Los Álamos en Nuevo México.

           6 de agosto, una bomba de 20.000 toneladas es arrojada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima,

           9 de agosto,Estados Unidos nuevamente deja caer una bomba sobre una ciudad nipona,esta vez el blanco fue Nagasaki,las dos bombas dan  como resultado  un total de 117 .000 muertos inmediatos, y 94.000 en los años posteriores.

 

 1952: Primera bomba de hidrógeno.

 

1954: Primer submarino nuclear.

 

1955:Primera central nuclear.

 

    Fuente:

 

1.Gómez,JL,et al; Historia del Mundo Contemporáneo

                             Editorial Alhambra,Madrid,España,1979.

 

2.Anaya,Gran Enciclopedia Universal,Santiago de Chile,1992.

 

3.Anaya:Idem.

Qué países de América tienen Centrales Nucleares?

 

Qué países de América tienen Centrales Nucleares?

 

 

Acuerdan cooperación nuclear Brasil y Argentina  

 

El mandatario Lula hizo el anuncio en su visita al Congreso argentino, luego de que se reunió con la presidenta Cristina Fernández, con quien también acordó obras de infraestructura vial.

 

Buenos Aires, Arg.-Los gobiernos de Brasil y Argentina firmaron  17 proyectos de colaboración entre los que destaca el que permitirá construir un reactor nuclear para generar energía eléctrica, anunció el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario hizo el anuncio en su visita al Congreso argentino, luego de que se reunió con la presidenta Cristina Fernández, con quien también acordó obras de infraestructura vial.

 

Luego de la recepción protocolaria en la Casa Rosada, Lula visitó el Congreso, donde anunció que "vamos a lanzar un satélite conjunto y desarrollar un programa de cooperación pacífica en materia nuclear que será ejemplo para el mundo' sumergido en el belicismo.

 

Argentina y Brasil tienen dos centrales atómicas en funcionamiento y pertenecen al restringido grupo de naciones que dominan la tecnología de enriquecimiento del uranio para producir combustible de reactores nucleares. En el convenio se estable crear una empresa binacional con capacidad para producir uranio enriquecido en forma industrial. La primera ronda de negociaciones es el primero de marzo próximo.

 

Y el 30 de agosto el proyecto debe estar listo, de modo que pueda ser lanzado oficialmente en Brasilia, cuando la mandataria argentina realice su primera visita como jefa de Estado, en septiembre. Mañana sábado arribará a esta capital el presidente de Bolivia, Evo Morales, con quien Lula y Fernández negociarán la provisión de gas que, debido a problemas de producción, no podrá suministrar a ambos países este invierno.

 

Otro de los acuerdos consiste en que Brasil suministrará energía eléctrica a Argentina durante el invierno, para subsanar las carencias en este país durante esa época del año. De igual modo, Lula da Silva dijo ante el Congreso argentino que "vamos a lanzar un satélite conjunto y desarrollar un programa de cooperación pacífica en materia nuclear".

 

Ante los legisladores, el mandatario brasileño señaló que "vamos a mejorar la integración física, a profundizar la cooperación en energía, avanzar en proyectos conjuntos en el área de defensa y construir juntos el sueño de la libre circulación de personas". Por su parte la presidenta Cristina Fernández dijo que Lula y ella sostendrán reuniones semestrales para seguir el curso de los acuerdos.

 

Agregó que "cuanto más profunda sea la integración', menos motivos habrá en algunas pequeñas minorías que se opongan a profundizar el Mercosur. Los acuerdos firmados establecieron que en agosto ya estará funcionando el sistema para abandonar el uso del dólar en el comercio bilateral, el desarrollo de un satélite conjunto y la puesta en marcha este año del proceso para construir la represa hidroeléctrica Garabí sobre el Río Uruguay.

 

Otro de los acuerdos es la posibilidad de que la empresa brasileña Embraer venda aeronaves en el mercado argentino y al mismo tiempo que Area Material de Córdoba, en Argentina, pueda producir partes de la familia de aviones 170/190 de Embraer. Este sábado, Cristina Fernández, Lula da Silva y Evo Morales se reunirán para analizar el tema del gas, del que Bolivia tiene grandes reservas.

 

‘Mañana tendré una discusión con la presidenta Cristina y con el presidente Evo Morales, que es una discusión que tenemos que hacer con toda Sudamérica. La cuestión energética pasa a ser una cuestión mundial y muy delicada", dijo Lula. Brasil importa cada día hasta 30 millones de metros cúbicos de gas boliviano, mientras que Argentina compra 7.7 millones y pretende cuadruplicar esa cifra en los próximos años.

 

Fuente: Notimex , 2008

 

 

 

 

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América Latina mira hacia la energía nuclear

 

Por Belén Rosales | APM - Friday, Apr. 28, 2006 at 6:01 PM

 

Su uso se impone como alternativa frente a la suba de precios del crudo. Sólo tres países en la región disponen de plantas nucleares para la generación de electricidad: Argentina, Brasil y México.

 

Una mínima parte de la energía que se consume en América Latina es de origen nuclear. Pero la tensión en Irán, la disputa por el gas entre Rusia y Ucrania, que rebotó en Europa, y la mayor demanda por parte de China ponen sobre el tapete la disponibilidad de petróleo y de gas a nivel mundial.

 

Así, la energía nuclear vuelve a presentarse como alternativa en países como México, Brasil y Argentina, ante la previsible escasez de combustibles fósiles y ante la necesidad de reducir las emisiones de CO2, que provocan el calentamiento del planeta.

 

En estos momentos, en el planeta, los combustibles sólidos (carbón, petróleo y gas) aportan el 63 por ciento de la producción eléctrica, mientras la hidroeléctrica representa el 19 por ciento, la nuclear el 17 por ciento y la geotérmica, solar, eólica y biomasa apenas llegan al 1,1 por ciento.

 

Estos porcentuales y carencias explican el nuevo entusiasmo por la energía nuclear como fuente generadora de electricidad masiva. Como explican en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en Buenos Aires, con un kilo de uranio se produce la misma cantidad de electricidad que con 14 toneladas de petróleo. Un kilo de uranio cuesta, a valor actual, 90 dólares, y las 14 toneladas de petróleo 6.700 dólares.

 

Francia, Finlandia y Rumania se han lanzado a la construcción de nuevas centrales nucleares. Italia decidió abandonar su moratoria nuclear de los años ochenta. En Alemania se ha decidido revisar el anterior plan de cierre de centrales. En Suecia se consultó a la población y se aprobó extender la vida de sus plantas en actividad. Inglaterra propuso construir nuevos espacios. Estados Unidos prevé impulsar obras a lo ancho del país. China inaugura dos nuevas plantas nucleares por año. Japón levantará otras 12. Y la India se inclinó por 20 plantas.

 

Lo cierto es que el alto costo de esta tecnología ha hecho difícil la difusión de la energía nuclear en la región latinoamericana. Como señaló Alejandro Nadal, investigador del Colegio de México, las perspectivas para la energía nuclear en América Latina, fuera de los países que ya cuentan con ella, no son buenas ya que, "la mayoría de ellos no disponen de la tecnología necesaria y además los costos de construcción de una nueva planta serían astronómicos".

 

Precisamente los altos costos económicos fueron la excusa para la paralización de la construcción de una tercera planta nuclear en Argentina y de la segunda que se estaba construyendo en México.

 

Pero en los últimos meses, ambos países han dado luz verde a la reanudación de las obras y, en Argentina, según explico Darío Jinchuck, de la Comisión Nacional de la Energía Atómica de Argentina, se están planteando incluso la construcción de una cuarta central.

 

En efecto, el pasado 11 de abril, en el seminario de presentación de CEADE (Cámara de Empresarios Argentinos de Energía) el ministro de Planificación, Julio De Vido, reconoció que la menor oferta de hidrocarburos es un "cambio estructural" dentro de la economía, y que entonces la apuesta del Ejecutivo será a una mayor oferta de energía por parte de la generación nuclear e hídrica.

 

Por otra porte, el secretario de Energía, Daniel Cámeron, se refirió las medidas que instrumentarán para evitar que haya situaciones de riesgo, en las cuales la demanda eléctrica supere la generación, en 2007 y 2008.

 

Cámeron planteó que se pondrá en marcha la instalación de "plantas generadoras en los lugares donde más crece la demanda, evitando así que esa energía pase por las redes de alta tensión". "Vamos a avanzar en la gestión de demanda. ¿Cómo? Remunerando a las empresas que generen su propia electricidad", agregó.

 

Respecto a las hidroeléctricas, anunció que "se va a avanzar con Corpus y Garabí", represas binacionales compartidas, respectivamente con Paraguay y Brasil. En el caso de Garabí, señaló que se está en la definición de la financiación y de qué saltos se van a aprovechar.

 

En cuanto a la energía nuclear, insistió en que para 2010 estará en funcionamiento Atucha II. Pero además, dijo, "la Argentina está en situación de desarrollar su propia tecnología para centrales más chicas". Destacó así el proyecto Carem, de minigeneradores nucleares. "Eso será para después de Atucha", precisó.

 

Mientras tanto, en Brasil, prosiguen con la construcción de la que será la tercera planta nuclear del país.

 

Según Paulo Augusto Berquó de Sampaio, de la Universidad de Río de Janeiro, en países emergentes como Brasil, en los que muchas regiones todavía no tienen acceso a la electricidad, no puede descartarse la energía nuclear "ya que existe una demanda de energía eléctrica relacionada con una demanda de inclusión social".

 

Las organizaciones medioambientales, por su parte, consideran un grave error recurrir a la energía nuclear como alternativa al petróleo, tanto por su alto costo económico y medioambiental, como por su peligrosidad.

 

Según Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía de Greenpeace España, "la energía nuclear ha demostrado ser un auténtico fracaso tecnológico, medioambiental, económico y social, además de no cumplir ninguna de las premisas de la sostenibilidad".

 

Para Bravo, "el modelo energético sostenible debe pasar por las energías renovables y las tecnologías de ahorro y eficiencia".

 

Pero en este campo, como señala Alejandro Nadal, las perspectivas en Latinoamérica no son muy favorables ya que "lo que se invierte en la región en el desarrollo de fuentes renovables da risa".

 

En opinión de Nadal, en América Latina, con el potencial existente para la producción de energía solar o hidroeléctrica "tiene todo el sentido del mundo, desde el punto de vista tecnológico y financiero, explorar otras fuentes de energía antes que la nuclear".

 

En América Latina, como en el resto del mundo, la urgente necesidad de encontrar una alternativa al petróleo va hacer que se libre una dura batalla entre defensores y detractores de la energía nuclear. Mientras tanto, en algunos países, la construcción de nuevas plantas en algunos países de la región ya está en marcha.

 

 

Fuente.Diario La Tercera,abril 2006

Energía Nuclear,preguntas y respuestas.

 

            Energía Nuclear,preguntas y respuestas.

 

¿Se aplica esta tecnología en otros países?

 

 

 

Sí, actualmente se ha probado en unos cuarenta países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Holanda, Japón, Sudáfrica, México y otros países de Latinoamérica. En algunos países se ha aplicado esta tecnología en la alimentación de astronautas y pacientes de cáncer o SIDA que necesitan consumir alimentos estériles.

 

¿Qué es la Energía Nuclear?

 

 

 

Es la energía almacenada por la estructura interna del átomo: el núcleo. Esta energía puede ser liberada por reacciones nucleares exotérmicas, como en el caso de la Fisión Nuclear (división de núcleos atómicos pesados), donde una fracción de la masa es transformada en energía.

En relación a la liberación de energía, una reacción nuclear es un millar de veces más energética que una reacción química, por ejemplo la generada por la combustión del combustible fósil del metano.

¿Qué es un Atomo?

 

 

 

Es la unidad básica de la materia con características propias. Esta formado por un núcleo donde se encuentran protones, de carga eléctrica (+) y neutrones, partículas sin carga. Alrededor del núcleo giran los electrones de carga (-) en diferentes niveles energéticos.

El átomo está caracterizado por su número atómico y número másico.

El número atómico es igual al número de protones, el número másico del átomo es la suma de los protones y sus neutrones.

¿Qué es el Neutrón?

 

 

 

Proceden de reacciones de fisión o de reacciones nucleares con otras partículas. Pueden ser muy penetrantes debido a que no tienen carga, su mayor cualidad es la de producir elementos radiactivos al interaccionar con elementos estables.

Partícula elemental de carga cero y masa 1,64 x 10-27 Kg, equivalente a 1,0087 uma. Forma parte de los núcleos atómicos. Es factible de descomponerse en un protón(+), un electrón(-) y un neutrino.

1n -> +p + -e + γ

El neutrón fue descubierto en el Laboratorio de Cavendish en el año 1932 por el físico James Chadwick.

El neutrón es estable sólo al interior de la materia nuclear, en forma aislada decae en aproximadamente 11 minutos.

¿Qué son los radioisótopos?

 

 

 

Son elementos radiactivos artificiales generados en reactores nucleares y en aceleradores de partículas. Estos elementos radiactivos se obtienen bombardeando núcleos de elementos estables con neutrones o con partículas cargadas.

Los principales radioisótopos generados en los reactores nucleares de nuestro país son el 99mTc,131I,198AU y otros, los cuales son destinados a la medicina (diagnóstico y terapia), investigación en la alimentación e industria y docencia.

Existen, además, los isótopos radiactivos naturales que derivan principalmente de los isótopos del uranio y del torio. Estos isótopos tienen un ritmo de desintegración radiactivo de miles o millones de años, que han sobrevivido a los 5.000 millones de años, que se estima han transcurrido desde la formación de la corteza terrestre.

El período de semidesintegración radiactiva está definido como el tiempo que transcurre para que la actividad de un isótopo o radioisótopo se reduzca a la mitad.

Qué es la Fisión Nuclear?

 

 

 

Es una reacción nuclear que tiene lugar por la rotura de un núcleo pesado al ser bombardeado por neutrones con cierta velocidad. A raíz de esta división el núcleo se separa en dos fragmentos acompañado de una emisión de radiación, liberación de 2 ó 3 nuevos neutrones y de una gran cantidad de energía (200 MeV).En estricto rigor una fracción de la masa del sistema se convierte en energía durante el proceso.

Los neutrones que escapan de la fisión, al bajar su energía cinética, se encuentran en condiciones de fisionar otros núcleos pesados, produciendo una Reacción Nuclear en Cadena. Cabe señalar, que los núcleos atómicos utilizados son de Uranio - 235.

El proceso de la fisión permite el funcionamiento de los Reactores Nucleares que actualmente operan en el mundo.

Qué es la Fusión Nuclear?

 

 

 

La fusión nuclear ocurre cuando dos núcleos atómicos muy livianos se unen, formando un núcleo atómico más pesado con mayor estabilidad. Estas reacciones liberan energías tan elevadas que en la actualidad se estudian formas adecuadas para mantener la estabilidad y confinamiento de las reacciones. La energía necesaria para lograr la unión de los núcleos se puede obtener utilizando energía térmica o bien utilizando aceleradores de partículas . Ambos métodos buscan que la velocidad de las partículas aumente para así vencer las fuerzas de repulsión electrostáticas generadas al momento de la colisión necesaria para la fusión. Para obtener núcleos de átomos aislados, es decir, separados de su envoltura de electrones, se utilizan gases sobrecalentados que constituyen el denominado Plasma Físico. Este proceso es propio del Sol y las estrellas, pues se tratan de gigantescas estructuras de mezclas de gases calientes atrapadas por las fuerzas de gravedad estelar. El confinamiento de las partículas se logra utilizando un "Confinamiento Magnético", o bien un "Confinamiento Inercial". El Confinamiento Magnético aprovecha el hecho que el plasma está compuesto por partículas (núcleos) con carga eléctrica. Se sabe que si una de estas partículas interactúa con un Campo Magnético su trayectoria y velocidad cambian, quedando atrapadas por dicho Campo. El Confinamiento Inercial permite comprimir el plasma hasta obtener densidades de 200 a 1000 veces mayor que la de sólidos y líquidos. Cuando se logra la compresión deseada se eleva la temperatura del elemento, lo que facilita aún más el proceso de la fusión.

La fusión nuclear se puede representar por el siguiente esquema y relación de equilibrio:

2H + 2H -> 3He + 1n+ 3,2 MeV

Otro ejemplo de reacción de fusión es aquel en que actúan como reactantes dos isótopos de hidrogéno, el deuterio y el tritio, dando como productos de la reacción helio-4, un neutrón y una gran cantidad de energía:

2H + 3H -> 4He + 1n+ 17,3 MeV

¿Qué es el Agua Pesada?

 

 

 

Es aquella en que todo el Hidrógeno está en forma de isótopo de masa 2 (Deuterio). El Hidrógeno del agua ordinaria no contiene más que una parte por seis de Deuterio. Casos especiales de agua pesada son aquellas con alto contenido de 17O ó 18O, es decir, con los isótopos más pesados del oxígeno.

Esta agua es la mejor moderadora de neutrones debido a la ligereza de los núcleos que la componen y a su característica de baja captura neutrónica.

Agua normal: H2O

Agua pesada: D20

¿Cuál es la importancia del Uranio?

 

 

 

El uranio es el combustible nuclear más importante. Contiene núcleos fisionables, esto es que se pueden escindir, los que constituyen el material combustible de los reactores nucleares.

Su composición natural es una mezcla de 3 isótopos:

  • Uranio 238 en 99,27%
  • Uranio 235 en 0,72%
  • Uranio 234 en 00,01%

Si la proporción es mayor en el uranio 235 se habla de uranio enriquecido.

¿Qué es la radiación gamma?

 

 

 

Es radiación electromagnética muy energética, tiene un poder de penetración mucho mayor que la radiación alfa y beta, puede atravesar el cuerpo humano. Se requiere de 1 m. de espesor de hormigón armado o pocos cm. de plomo para detenerla.

 

¿Qué es la radiación beta?

 

 

 

Son electrones, es decir, partículas de carga negativa, presentan menor poder de ionización que la alfa, debido a su pequeña masa, tiene un recorrido de metros en el aire. En el cuerpo humano pueden llegar a sobrepasar la piel pero no sobrepasan el tejido subcutáneo.

 

Qué son los Residuos Radioactivos?

 

 

 

Se considera residuo radiactivo a cualquier material que contiene o está contaminado por radionucleidos, en concentraciones superiores a las establecidas por las autoridades en la materia, para el cual no está previsto ningún uso.

Los residuos se clasifican en residuos de baja actividad, media actividad y de alta actividad con el objetivo primordial de gestionar su disposición definitiva en los lugares o instalaciones más adecuados para cada tipo de residuos. Para realizar esta clasificación se toman en cuenta los siguientes parámetros:

Estado físico

Sólido, líquido y gaseoso.

El período de semidesintegración

Que da idea de la vida radiactiva del residuo

La Actividad específica

Da el N° de desintegraciones nucleares por unidad de tiempo y por unidad de masa.

Naturaleza de la radiación

Que condiciona las barreras de protección, los sistemas de manejo de los residuos y su lugar de almacenamiento.

 

 

¿Qué es y cómo funciona un reactor nuclear?

 

 

 

Es una instalación con material fisionable (U 235), que mediante una reacción nuclear de fisión controlada produce energía y un flujo neutrónico.

Los tipos más importantes de reactores nucleares son:

Reactores de investigación:

Concebidos con fines de investigación y docencia, su objetivo fundamental es producir radioisótopos o hacer estudios de materiales. Estos reactores utilizan el gran flujo de neutrones producidos por la fisión.

Reactores de potencia:

Concebidos para producir energía eléctrica, desalinización de agua de mar, calefacción y fuerza motriz para propulsión naval. En estos reactores se utiliza la energía producida por la fisión.

¿Qué es un reactor rápido?

 

 

 

Este tipo de reactores también llamado reproductores, produce más combustible del que gasta. Este reactor utiliza para su funcionamiento U-235 natural, el cual es rodeado con una capa de uranio empobrecido U-238. Este último al ser bombardeado se transforma a Plutonio 239 que también es un material fisible, es decir, también es un combustible nuclear. Además, dependiendo de los factores que regulan el flujo es posible generar más Plutonio 239 que el U-235.

La importancia de estos reactores será enorme en el futuro, ya que permitirán optimizar la utilización del Uranio en unas 60 a 70 veces más de lo que hoy en día se realiza.

Cuántos países poseen reactores nucleares de potencia?

 

 

 

En el año 2001 había 438 reactores nucleares de potencia en operación en 32 países, con una capacidad de producción eléctrica de 351.327 megawatts eléctricos (MWe) totales netos. Además, había 31 reactores más en construcción, representando una capacidad energética total de 27.756 MWe: Argentina (1), China (7), Taiwán (2), República de Corea(4), Eslovaquia (2), Irán (2), Japón (4), República Checa (1), Rumania (1), Rusia (3), Ucrania (4).

El 17% de la energía eléctrica que se produce hoy en el mundo es de origen nuclear (datos del Organismo Internacional de Energía Atómica 1990-2000).

 

¿Qué medidas de seguridad se adoptan al construir un reactor nuclear?

 

 

 

La meta de la seguridad en el proyecto, la construcción y explotación de un reactor nuclear es impedir el escape de productos radiactivos y de radiaciones al exterior de la instalación, para que no puedan poner en peligro la salud de la población, al personal de explotación o al medio ambiente.

Los reactores nucleares se construyen de acuerdo a las más estrictas normas de seguridad. Ello significa no sólo que se proyecten seguros, sin que se adopten unos niveles de calidad muy superiores a las de cualquier otra actividad industrial.

A pesar de los anterior, se supone incluso, que podrían producirse fallas. Para evitar que esto ocurra se han diseñado los sistemas de seguridad para que en el momento de fallar, se activen otros sistemas de reemplazo en forma automática.

¿Sabe ud. lo que significa este símbolo?

 

 

Este símbolo en forma de trisector, indica presencia real o potencial de radiaciones ionizantes.

Las radiaciones ionizantes pueden constituir un riesgo para la salud humana, si no se usan adecuadamente.

Qué debe hacer usted cuando encuentre este símbolo?

 

Si el símbolo está en un envase, bidón, botella, contenedor, bolsa (deshechos), cajas, indica que en su interior hay sustancias o materiales radiactivos.

  • No abrir, manipular, romper, destruir el envase.
  • No se debe sacar nada de su interior, llevarlo a casa ni poner la fuente en los bolsillos de su ropa.

Si el símbolo está colocado a la entrada de un edificio o en una puerta de acceso a un sector del edificio:

  • Señala que es una zona donde en el interior se trabaja con radiaciones ionizantes. No entrar sin autorización. Debe hacerlo con alguna persona de la instalación.

Si el símbolo se encuentra en un equipo, instrumento o caja de guantes:

  • Indica que se producen radiaciones ionizantes con él o en él. No lo toque, no lo haga funcionar, no lo desarme, ni dañe.

Si el símbolo de radiactividad esta colocado en cañerías o estanques:

  • Indica que conduce o almacena material radiactivo. No abra ninguna válvula, ni llave, no lo rompa, no apoye objetos, no utilice el líquido que contiene.

Si el símbolo se encuentra en un vehículo de transporte terrestre, marítimo o aéreo:

  • Expresa que está transportando material radiactivo. No entrar al vehículo, ni sacar cosas de él, en barcos o aviones, no ingresar a las zonas controladas o restringidas

¿Cómo evitar los riesgos si se encuentra con una fuente de radiaciones ionizantes?

 

 

 

  • Distancia: Manténgase lo mas alejado posible del objeto, porque al aumentar la distancia, se reduce la intensidad de las radiaciones.
  • Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de una fuente de radiaciones ionizantes. Espere que disminuya la acción del elemento radiactivo (si procede), porque si pasa el tiempo su intensidad es menor.
  • Blindaje: Interponga barreras entre usted y el objeto (plomo, paredes de concreto, etc.) porque una pantalla, pared o muro disminuye o detiene las radiaciones.

¿Qué es la radiación ionizante?

 

 

 

Es la radiación que al incidir sobre los átomos alteran su estado físico, convirtiéndose en átomos ionizados o iones. En ciertos casos, la presencia de los iones en tejidos vivos altera los procesos biológicos normales.

Tipos de radiaciones: Existen diversos tipos de radiaciones ionizantes (alfa, beta, gamma, rayos X y neutrones), y cada una de estas radiaciones posee características diferentes. Los átomos que emiten radiaciones se denominan radiactivos.

¿Cuales son las fuentes de radiaciones ionizantes?

 

 

 

Naturales: Rayos cósmicos, rocas, tierra, alimentos, materiales de construcción, agua, cuerpo humano, aire, etc.

Ejemplos:

0,45 milisievert/año
Rayos cósmicos

0,25 milisievert/año
Alimentación, agua y respiración

0,04 milisievert/año
Vuelo Londres/New York/Londres


Artificiales: Generadores de rayos X, unidades de teleterapia, radioisótopos, usados para diagnóstico médico y aplicaciones en industria y agricultura, fuentes radiactivas abiertas y selladas, detonaciones nucleares, radionuclidos en funcionamiento normal de instalaciones radiactivas y nucleares, desechos radiactivos.

Qué dosis anual absorbe una persona normalmente?

 

 

 

Irradiación natural

16%

irradiación interna

33%

radón

13%

irradiación cósmica

16%

rayos gamma

 

Irradiación artificial

0.4%

precipitación radiactiva

0.4%

fuentes diversas

0.4%

exposición profesional

0.1%

descargas

20.7%

diagnóstico y tratamiento

 

 

 

 

Cuales son los beneficios de las radiaciones ionizantes en la medicina?

 

 

 

La medicina se ha beneficiado considerablemente con el uso de las radiaciones y de los radioisotopós en exámenes de gran escala, diagnosis, prognosis y terapia.

Medicina Nuclear: Esta especialidad médica utiliza las radiaciones ionizantes que emiten los radionucleidos con fines fundamentalmente de diagnóstico. Existen dos técnicas de exploración, la primera realiza las pruebas sobre los pacientes a los cuales se les administran sustancias radiactivas que son detectadas y seguidas desde el exterior del organismo por medio de equipos adecuados. La segunda técnica se realiza sobre muestras biológicas del paciente, generalmente sangre, a la que se agrega la sustancia radiactiva, sin que el paciente reciba radiación alguna. Anualmente, solo con fines de diagnóstico, se realizan varios millones de pruebas en el mundo utilizando estas técnicas. Se estima que aproximadamente un tercio de todos los pacientes internados en hospitales son beneficiados con el uso de la medicina nuclear.