PROYECTO HUMANO

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    EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

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    EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Invitado el Miér Dic 28, 2011 11:00 pm

    EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO


    INFO por Francisco Bu


    Y seguimos con baños de rayos gamma…

    26-12-11 Russia Today: Registran el destello de rayos gamma más largo de la historia

    Astrónomos detectan con ayuda del observatorio cósmico Swift y el dispositivo ruso Konus el destello de rayos gamma más largo de la historia. Duró más de dos horas.

    Los brotes de rayos gamma, también conocidos como BRG, fueron descubiertos entre 1969 y 1973 por los satélites estadounidenses Vela, que controlaban las pruebas nucleares. En todo el Universo se producen regularmente pequeños destellos de rayos gamma vinculados con las explosiones de supernovas, fusiones de estrellas de neutrones y otros procesos astrofísicos.



    El aparato Swift fue el primero en detectar el BRG, cuya fuente se ubica a una distancia de casi 7.990 millones de años luz del sistema solar. Luego, el equipo ruso Konus, instalado en el satélite estadounidense Wind, registró datos ininterrumpidos de este mismo destello que se midió en los intervalos de energías de entre 20 kiloelectrón voltios a 1,36 megaelectrón voltios, a lo largo de sus más de dos horas, todo un récord en la historia de las observaciones cósmicas.

    Según explicó Dmitri Frederiks, uno de los especialistas del proyecto Konus y colaborador en jefe del Instituto Físico-Técnoco, los destellos de rayos gama se dividen en cortos y largos y tienen naturaleza distinta. Los cortos, que duran no más que dos segundos, probablemente se generan en el proceso de la fusión de dos objetos, por ejemplo, estrellas de neutrones, o estrellas de neutrones con un agujero negro.

    Pero los brotes de rayos gamma largos, que duran generalmente cerca de 20 segundos, están relacionados con las explosiones de las hipernovas, estrellas masivas cuya masa alcanza cientos de veces la masa del Sol. Al colapsar, estos objetos “disparan” la materia por los ejes de rotación en forma de los llamados jets, o chorros de materia. La energía de tal fenómeno es “comparable con la masa del Sol, convertida en energía”, explica el científico.

    Según Frederiks, los más largos BRG observados anteriormente duraron no más de 2.000 o 3.000 segundos (aproximadamente de 30 a 50 minutos). Pero el destello recién observado duró aun dos veces más. Según el investigador, este récord podría deberse tanto con el carácter específico del fenómeno cósmico y a que los jets tienen que atravesar nubes de gas formados alrededor de la hipernova.


    http://planetagea.wordpress.com/2011/12/28/declaran-estado-emergencia-en-siberia-tras-fuerte-terremoto-de-6-6-11-temblores-se-han-producido-en-granada-en-apenas-24-horas-la-misma-falla-de-lorca-registran-el-destello-de-rayos-gamma-mas-l/

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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Invitado el Miér Dic 28, 2011 11:18 pm

    Que efectos tiene sobre el humano, recuerdo que HULK el hombre increible, se convirtio en eso por rayos Gamma.

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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Invitado el Miér Dic 28, 2011 11:24 pm

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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por FranciscoBU el Jue Dic 29, 2011 9:07 am

    Daniloes escribió:EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO


    INFO por Francisco Bu


    Y seguimos con baños de rayos gamma…

    26-12-11 Russia Today: Registran el destello de rayos gamma más largo de la historia

    Astrónomos detectan con ayuda del observatorio cósmico Swift y el dispositivo ruso Konus el destello de rayos gamma más largo de la historia. Duró más de dos horas.

    Los brotes de rayos gamma, también conocidos como BRG, fueron descubiertos entre 1969 y 1973 por los satélites estadounidenses Vela, que controlaban las pruebas nucleares. En todo el Universo se producen regularmente pequeños destellos de rayos gamma vinculados con las explosiones de supernovas, fusiones de estrellas de neutrones y otros procesos astrofísicos.



    El aparato Swift fue el primero en detectar el BRG, cuya fuente se ubica a una distancia de casi 7.990 millones de años luz del sistema solar. Luego, el equipo ruso Konus, instalado en el satélite estadounidense Wind, registró datos ininterrumpidos de este mismo destello que se midió en los intervalos de energías de entre 20 kiloelectrón voltios a 1,36 megaelectrón voltios, a lo largo de sus más de dos horas, todo un récord en la historia de las observaciones cósmicas.

    Según explicó Dmitri Frederiks, uno de los especialistas del proyecto Konus y colaborador en jefe del Instituto Físico-Técnoco, los destellos de rayos gama se dividen en cortos y largos y tienen naturaleza distinta. Los cortos, que duran no más que dos segundos, probablemente se generan en el proceso de la fusión de dos objetos, por ejemplo, estrellas de neutrones, o estrellas de neutrones con un agujero negro.

    Pero los brotes de rayos gamma largos, que duran generalmente cerca de 20 segundos, están relacionados con las explosiones de las hipernovas, estrellas masivas cuya masa alcanza cientos de veces la masa del Sol. Al colapsar, estos objetos “disparan” la materia por los ejes de rotación en forma de los llamados jets, o chorros de materia. La energía de tal fenómeno es “comparable con la masa del Sol, convertida en energía”, explica el científico.

    Según Frederiks, los más largos BRG observados anteriormente duraron no más de 2.000 o 3.000 segundos (aproximadamente de 30 a 50 minutos). Pero el destello recién observado duró aun dos veces más. Según el investigador, este récord podría deberse tanto con el carácter específico del fenómeno cósmico y a que los jets tienen que atravesar nubes de gas formados alrededor de la hipernova.


    http://planetagea.wordpress.com/2011/12/28/declaran-estado-emergencia-en-siberia-tras-fuerte-terremoto-de-6-6-11-temblores-se-han-producido-en-granada-en-apenas-24-horas-la-misma-falla-de-lorca-registran-el-destello-de-rayos-gamma-mas-l/


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por FranciscoBU el Jue Dic 29, 2011 9:10 am

    miguelon escribió:Que efectos tiene sobre el humano, recuerdo que HULK el hombre increible, se convirtio en eso por rayos Gamma.

    Buena pregunta miguelos que tipo de efecto no solo al ser humano si no a nuestra tierra tendria estos rayos gamma???? seguro que ya tendremos la respuesta..


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Jue Dic 29, 2011 9:18 am



    La radiación gamma o rayos gamma (γ) es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto formada por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. Este tipo de radiación de tal magnitud también es producida en fenómenos astrofísicos de gran violencia.
    Debido a las altas energías que poseen, los rayos gamma constituyen un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa o beta. Dada su alta energía pueden causar grave daño al núcleo de las células, por lo que son usados para esterilizar equipos médicos y alimentos.
    La energía de esta naturaleza se mide en megaelectronvoltios (MeV). Un MeV corresponde a fotones gamma de longitudes de onda inferiores a 10 − 11 m o frecuencias superiores a 1019 Hz.
    Los rayos gamma se producen en la desexcitación de un nucleón de un nivel o estado excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos radiactivos. Los rayos gamma se diferencian de los rayos X en su origen, debido a que estos últimos se producen a nivel extranuclear, por fenómenos de frenado electrónico. Generalmente asociada con la energía nuclear y los reactores nucleares, la radiactividad se encuentra en nuestro entorno natural, desde los rayos cósmicos, que nos bombardean desde el sol y las galaxias de fuera de nuestro Sistema Solar, hasta algunos isótopos radiactivos que forman parte de nuestro entorno natural.
    En general, los rayos gamma producidos en el espacio no llegan a la superficie de la Tierra, pues son absorbidos en la alta atmósfera. Para observar el universo en estas frecuencias, es necesario utilizar globos de gran altitud u observatorios espaciales. En ambos casos se utiliza el efecto Compton para detectar los rayos gamma. Estos rayos gamma se producen en fenómenos astrofísicos de alta energía como explosiones de supernovas o núcleos de galaxias activas. En astrofísica se denominan GRB (Gamma Ray Bursts) a fuentes de rayos gamma que duran unos segundos o unas pocas horas siendo sucedidos por un brillo decreciente de la fuente en rayos X durante algunos días. Ocurren en posiciones aleatorias del cielo y su origen permanece todavía bajo discusión científica. En todo caso parecen constituir los fenómenos más energéticos del Universo.
    La excepción son los rayos gamma de energía por encima de unos miles de MeV (o sea, gigaelectronvoltios o GeV), que, al incidir en la atmósfera, producen miles de partículas (cascada atmosférica extensa) que, como viajan a velocidades cercanas a las de la luz en el aire, generan radiación de Cherenkov. Esta radiación es detectada en la superficie de la Tierra mediante un tipo de telescopio llamado telescopio Cherenkov.

    Protección

    Para protegerse de los rayos gamma se requiere gran cantidad de masa. Los materiales de alto número atómico y alta densidad protegen mejor contra los rayos gamma. A mayor energía de los mismos el espesor de la protección debe ser mayor. Los materiales para protegerse de los rayos gamma son caracterizados con el espesor necesario para reducir la intensidad de los rayos gamma a la mitad (capa de valor medio o HVL por sus siglas en inglés). Por ejemplo, los rayos gamma que requieren 1 cm (0.4 pulgadas) de plomo para reducir su intensidad en un 50% también verán reducida su intensidad a la mitad por 6 cm (2½ pulgadas) de hormigón o 9 cm (3½ pulgadas) de tierra compacta.

    Interacción con la materia



    El coeficiente de absorción total de rayos gamma del aluminio (número atómico 13) según distintas energías de rayos gamma y las contribuciones de los tres efectos. En la mayoría de la región de energía mostrada, el efecto Compton domina.


    El coeficiente de absorción total de rayos gamma del plomo (número atómico 82) según distintas energías de rayos gamma y las contribuciones de los tres efectos. Aquí, el efecto fotoeléctrico domina en energía bajas. A partir de 5 MeV, la creación de pares empieza a dominar.
    Cuando un rayo gamma pasa a través de la materia, la probabilidad de absorción en una capa fina es proporcional al grosor de dicha capa, lo que lleva a un decrecimiento exponencial de la intensidad.

    Aquí, μ = n×σ es el coeficiente de absorción, medido en cm–1, n el número de átomos por cm3 en el material, σ el espectro de absorción en cm2 y d la delgadez del material en cm.
    Pasando a través de la materia, la radiación gamma principalmente ioniza de tres formas: el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la creación de pares.

    Efecto Fotoeléctrico: Se describe cuando un fotón gamma interactúa con un electrón atómico y le transfiere su energía, expulsando a dicho electrón del átomo. La energía cinética del fotoelectrón resultante es igual a la energía del fotón gamma incidente menos la energía de enlace del electrón. El efecto fotoeléctrico es el mecanismo de transferencia de energía dominante para rayos x y fotones de rayos gamma con energías por debajo de 0.5 MeV (millones de electronvoltios), pero es menos importante a energías más elevadas.
    Efecto Compton: Se refiere a la interacción donde un fotón gamma incidente hace ganar suficiente energía a un electrón atómico como para provocar su expulsión. Con la energía restante del fotón original se emite un nuevo fotón gamma de baja energía con una dirección de emisión diferente a la del fotón gamma incidente. La probabilidad del Efecto Compton decrece según la energía del fotón se incrementa. El Efecto Compton se considera que es el principal mecanismo de absorción de rayos gamma en el rango de energía intermedio entre 100 keV a 10 MeV (Megaelectronvoltio), un rango de energía que incluye la mayor parte de la radiación gamma presente en una explosión nuclear. El efecto Compton es relativamente independiente del número atómico del material absorbente.
    Creación de pares: Debido a la interacción de la fuerza de Coulomb, en la vecindad del núcleo, la energía del fotón incidente se convierte espontáneamente en la masa de un par electrón-positrón. Un positrón es la antipartícula equivalente a un electrón; tiene la misma masa y una carga de igual magnitud pero de signo opuesto que la carga de un electrón. La energía excedente del equivalente a la masa en reposo de las dos partículas (1,02 MeV) aparece como energía cinética del par y del núcleo. El positrón tiene una vida muy corta (sobre 10–8 segundos). Al final de su periodo, se combina con un electrón libre. Toda la masa de estas dos partículas se convierte entonces en dos fotones gamma de 0,51 MeV de energía cada uno.
    Los electrones secundarios (o positrones) producidos en cualquier de estos tres procesos, frecuentemente tienen energía suficiente para producir muchas ionizaciones hasta el final del proceso.
    La absorción exponencial descrita arriba se mantiene, estrictamente hablando, solo para un rayo estrecho de rayos gamma. Si un rayo más ancho de rayos gamma pasa a través de un fino bloque de hormigón, la dispersión en los lados reduce la absorción.
    A menudo, los rayos gamma se presentan entre otras formas de radiación, como la alfa o la beta. Cuando un núcleo emite una partícula α o β, a veces el Producto de desintegración queda excitado pudiendo saltar a un nivel de energía inferior emitiendo un rayo gamma, de igual manera que un electrón atómico puede saltar a un nivel de energía inferior emitiendo luz visible o radiación ultravioleta.


    Esquema de Descomposición de 60Co.
    Las posibles formas de radiación electromagnética son los rayos gamma, los rayos X, la luz visible y los rayos UV (UVA y UVB, siendo éstos últimos más energéticos). La única diferencia entre ellos es la frecuencia y por lo tanto, la energía de los fotones, siendo los rayos gamma los más energéticos. A continuación se muestra un ejemplo de producción de rayos gamma.
    Primero 60Co se descompone en 60Ni excitado:

    Entonces el 60Ni cae a su estado fundamental emitiendo dos rayos gamma seguidos uno del otro.

    Los rayos gamma son de 1,17 MeV y 1,33 MeV respectivamente.
    Otro ejemplo es la descomposición alfa de 241Am para producir 237Np. Esta descomposición alfa esta acompañada por una emisión gamma. En algunos casos, esta emisión gamma es bastante simple (por ejemplo, 60Co/60Ni), mientras que en otros casos como con (241Am/237Np y 192Ir/192Pt), la emisión gamma es compleja, revelando que una serie de distintos niveles de energía nuclear pueden existir. El hecho de que un el espectro alfa puede tener una serie de diferentes picos con diferentes energías, refuerza la idea de que muchos niveles de energía nuclear son posibles.
    Debido a que una descomposición beta esta acompañada de la emisión de un neutrino que a su vez, resta energía, el espectro beta no posee líneas definidas, sino que es un pico ancho. Por lo tanto, de una única descomposición beta no es posible determinar los diferentes niveles energéticos encontrados en el núcleo.
    En óptica espectrópica, es bien conocido que una entidad que emite luz, también puede absorber luz de la misma longitud de onda (energía del fotón). Por ejemplo, un llama de sodio puede emitir luz amarilla y además, puede absorber luz amarilla de una lámpara de vapor de sodio. En el caso de los rayos gamma, se puede observar en la espectroscopia Mössbauer, donde se puede obtener una corrección para la energía perdida por el retroceso del núcleo y las condiciones exactas para la absorción de los rayos gamma a través de la resonancia.
    Esto es similar a efecto Frank Condon visto en óptica espectroscópica.
    [editar]Utilización

    La potencia de los rayos gamma los hace útiles en la esterilización de equipamiento médico. Se suelen utilizar para matar bacterias e insectos en productos alimentarios tales como carne, setas, huevos y verduras, con el fin de mantener su frescura.
    Debido a la capacidad de penetrar en los tejidos, los rayos gamma o los rayos X tienen un amplio espectro de usos médicos, como la realización de tomografías y radioterapias. Sin embargo, como forma de radiación ionizante, tienen la habilidad de provocar cambios moleculares, pudiendo tener efectos cancerígenos si el ADN es afectado.
    A pesar de las propiedades cancerígenas, los rayos gamma también se utilizan para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. En el procedimiento llamado cirugía gamma-knife, múltiples rayos concentrados de rayos gamma son dirigidos hacia células cancerosas. Los rayos son emitidos desde distintos ángulos para focalizar la radiación en el tumor a la vez que se minimiza el daño a los tejidos de alrededor.
    Los rayos gamma también se utilizan en la medicina nuclear para realizar diagnósticos. Se utilizan muchos radioisótopos que emiten rayos gamma. Uno de ellos es el tecnecio-99m. Cuando se le administra a un paciente, una cámara gamma puede utilizar la radiación gamma emitida para obtener una imagen de la distribución del radioisótopo. Esta técnica se emplea en la diagnosis de un amplio espectro de enfermedades, por ejemplo, en la detección del cáncer de huesos.
    Los detectores de rayos gamma se emplean a menudo en Pakistán como parte del Container Security Initiative (Iniciativa de Seguridad en Contenedores de Carga, por sus siglas en inglés). Estas máquinas tiene por objetivo escanear los contenedores de mercancía que llegan vía marítima antes de que entren a los puertos de EE. UU. para prevenir el ingreso de artículos peligrosos, o carga no deseada; o la detección temprana de bombas o narcóticos en estos contenedores, con un valor aproximado de 5 millones de dólares, pueden escanear alrededor de 30 contenedores por hora.
    http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Invitado el Jue Dic 29, 2011 9:21 am

    jaja sam, justo estaba poniendolo yo, Razz

    Sahú Ari Merek
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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Jue Dic 29, 2011 9:22 am

    TEMA: EFECTOS DE LA RADIACTIVIDAD SOBRE LOS SERES VIVOS:

    Tipos de radiación:

    Rutherford descubrió que las emisiones radiactivas contienen al menos dos componentes: partículas alfa, que sólo penetran unas milésimas de centímetro, y partículas beta, que son casi 100 veces más penetrantes. En experimentos posteriores se sometieron las emisiones radiactivas a campos eléctricos y magnéticos, y de esta forma se descubrió que había un tercer componente, los rayos gamma, que resultaron ser mucho más penetrantes que las partículas beta.

    Efectos sobre el hombre: Según la intensidad de la radiación y su localización (no es lo mismo una exposición a cuerpo entero que una sola zona), el enfermo puede llegar a morir en el plazo de unas horas a varias semanas. Y en cualquier caso, si no sobreviene el fallecimiento en los meses siguientes, el paciente logra recuperarse, sus expectativas de vida habrán quedado sensiblemente reducidas.

    Los efectos nocivos de la radioactividad son acumulativos. Esto significa que se van sumando hasta que una exposición mínima continua se convierte en peligrosa después de cierto tiempo. Exposiciones a cantidades no muy altas de radioactividad por tiempo prolongado pueden resultar en efectos nefastos y fatales para el ser humano. La siguiente lista describe la condiciones que se pueden expresar cuando uno es víctima de enfermedad por radiación.

    náuseas

    vómitos

    convulsiones

    delirios

    dolores de cabeza

    diarrea

    perdida de pelo

    perdida de dentadura

    reducción de los glóbulos rojo en la sangre

    reducción de glóbulos blancos en la sangre

    daño al conducto gastroinstestinal

    perdida de la mucosa de los intestinos

    hemorragias

    esterilidad

    infecciones bacterianas

    cáncer

    leucemia

    cataratas

    daño genéticos

    mutaciones genéticas

    niños anormales

    daño cerebral

    daños al sistema nervioso

    cambio de color de pelo a gris


    quemaduras por radiación

    Efectos sobre los animales: Los liqúenes son muy vulnerables a la contaminación radiactiva. De ahí que muchos renos de Laponia, que se alimentan de unos liqúenes llamados musgos de reno, hubieran de ser sacrificados tras el accidente de Chernobil.

    Si los animales han sido irradiados, a los pocos días o semanas presentarán diarreas, irritabilidad, pérdida de apetito y apatía, pudiendo quedar estériles para más o menos tiempo según su grado de exposición. Si es así los órganos internos estarán contaminados y algunos elementos radiactivos (como el estroncio) se habrán introducido en los huesos, donde permanecerán durante toda la vida mermando las defensas del organismo y haciéndole presa fácil para las enfermedades. Por eso, si se han de consumir animales habrán de evitarse tanto los huesos como sus órganos. La única solución para eliminar la radiactividad es el tiempo y los cuidados, además de no seguir expuesto a productos radioactivos.

    Catástrofes Nucleares y sus consecuencias:


    El accidente de Chernobil y sus consecuencias:

    6 de abril se instituyó la recordación del desastre

    Los verdaderos efectos de Chernóbil

    se conocen después de 16 años

    El Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), al recordarse el 6 de abril el desastre más grande que sucedió el año 1986 en Chernóbil-Ucrania, manifestó su preocupación e indignación porque los verdaderos efectos de la radiactividad se conocen después de 16 años, mientras tanto los países continúan fabricando armas nucleares.

    La noche del 25 al 26 de abril de 1986, a las 01:23 de la madrugada del sábado, en el reactor número 4 de Chernóbil, tuvo lugar el mayor accidente nuclear de la historia.

    "Los efectos de la radioactividad han superado todas las previsiones y la verdadera magnitud de los daños se va conociendo 16 años después, ya han muerto más de 30.000 personas y al menos 10.000 millones han sido contaminadas por la radioactividad", dijo, Norma Mollo, miembro de la institución.

    Dijo que los países ricos que gastan cada año miles de millones en investigación nuclear, harían mejor uso si esos recursos los consagraran a investigar energías renovables que tiene nuestro medio ambiente.

    CATÁSTROFE

    La catástrofe de Chernóbil afectó gravemente a Bielorrusia, Ucrania y Rusia causando pérdidas incalculables y daños terribles a las personas, a la flora y la fauna. Además que quedaron contaminados más de 160.000 kilómetros cuadrados de tierra.

    El accidente de Chernóbil fue una de las mayores catástrofes ambientales, donde funcionaban 4 reactores y se estaban construyendo dos más. El 15 de diciembre de 2000 se cerró el último de los reactores en funcionamiento. Curiosamente el accidente se produjo al realizar un experimento relacionado con la seguridad, refirió Mollo.

    Los helicópteros lanzaron sobre el núcleo del reactor más de 5.000 toneladas de plomo, boro y otros productos químicos. Posteriormente, se construyó un enorme sarcófago hecho con 410.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de acero, y hace dos años debería ser sustituido por otra estructura.

    El reactor dañado permanecerá radiactivo como mínimo los próximos 100.000 años.

    CONSECUENCIAS

    Las consecuencias que tuvo este desastre afectó a la población circundante en un radio de 30 kilómetros la misma que fue evacuada. Catorce años después cerca de 375.000 personas aún no han podido regresar a sus hogares.

    La ciudad de Pripiat, que contaba con 50.000 habitantes antes del accidente, hoy está abandonada y en la llamada zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil sólo habitan 556 ancianos, porque no tienen otro lugar donde vivir.

    Un total de 105.000 kilómetros cuadrados presentan una contaminación superior, quedando inutilizable permanentemente para sus actividades agrícolas. En Ucrania más de 8.000 personas han muerto y 12.000 están seriamente afectadas por la radiación.

    Al respecto Norma Mollo, dijo que las consecuencias de Chernóbil perdurarán durante varias generaciones. En 1995 el cáncer de tiroides era de 285 veces más frecuente que antes de la catástrofe y las enfermedades superan lo normal debido al debilitamiento del sistema inmunológico causado por las radiaciones, el cáncer de tiroides infantil se ha multiplicado por cien, las leucemias cuyo lapso de latencia es largo empieza aparecer, la tuberculosis es una de las enfermedades que más ha crecido, igualmente las enfermedades del sistema endocrino nerviosos, digestivo y cardiovascular, así como las cataratas, la mortalidad general ha aumentado en un 30 por ciento.


    Los niños son los más afectados y padecen cáncer de tiroides, hígado y recto. Las malformaciones entre los recién nacidos se han duplicado en los últimos años. Miles de personas contraerán cáncer a consecuencia del accidente en los próximos 30 años.

    Lluvia radiactiva, deposición de partículas radiactivas, liberadas en la atmósfera por explosiones nucleares o escapes de instalaciones y centrales nucleares, sobre la superficie de la Tierra.

    Mecanismo

    El material del que se compone la lluvia radiactiva se produce por fisión nuclear y por la activación del suelo, el aire, el agua y otros materiales en las inmediaciones del lugar de la detonación.

    Efectos biológicos de la lluvia radiactiva global

    La retención a largo plazo de residuos radiactivos en la atmósfera permite que algunos de los productos de vida corta se disipen en la atmósfera. En el caso de la lluvia radiactiva troposférica, se produce cierto grado de desintegración radiactiva en la atmósfera, lo que reduce algo la dosis de radiactividad a la que se ven expuestos quienes se encuentran en la superficie de la Tierra.

    Con todo, los radioisótopos de vida larga, como el 90Sr, no se desintegran apreciablemente durante el tiempo que permanecen en la estratosfera, y por tanto, pueden seguir siendo un riesgo potencial durante muchos años, sobre todo a través de los alimentos contaminados y destinados al consumo humano.

    Efectos genéticos de la lluvia radiactiva

    A la hora de evaluar los efectos a largo plazo de la lluvia radiactiva, es esencial considerar los efectos genéticos de la radiación . La radiación puede producir mutaciones, es decir, cambios en las células reproductoras que transmiten las características heredadas de una generación a la siguiente. Casi todas las mutaciones inducidas por las radiaciones son dañinas, y sus efectos nocivos persisten en sucesivas generaciones.

    Riesgos potenciales

    La evaluación de los riesgos potenciales de la radiación procedente de la lluvia radiactiva implica en gran medida las mismas consideraciones que otros riesgos que afectan a grandes poblaciones. Estas evaluaciones son complejas y están relacionadas con posibles beneficios y otros riesgos. En el caso de la lluvia radiactiva, el riego potencial es global e implica múltiples incertidumbres relacionadas con las dosis de irradiación y sus efectos; la cambiante situación internacional debe ser evaluada continuamente.

    El riesgo que representaría la lluvia radiactiva en una guerra nuclear sería mucho más serio que en una prueba nuclear. Habría que considerar los efectos letales inmediatos, así como los efectos a largo plazo. Los estudios de este tipo han llevado a la construcción de refugios nucleares como parte de los planes de defensa civil. Se están desarrollando sistemas para descontaminar el agua, la tierra y los alimentos con el fin de combatir los posibles efectos de la lluvia radiactiva durante y después de un ataque nuclear. Muchas investigaciones independientes, no obstante, sugieren que incluso aunque algunos seres humanos sobrevivieran a una guerra nuclear a gran escala y al probable invierno nuclear, probablemente serían estériles.

    La radioprotección:

    Las radiaciones de radioactividad representan en dosis alta un peligro para el hombre y es importante protegerse. Este es el objeto de la radioprotección. Los poderes de penetración de las diferentes radiaciones son diferentes también y las técnicas de radioprotección deben adaptarse a cada uno de ellos.

    eLa radiación alfa puede ser detenida por el aire o por una lámina de papel. Los emisores a más peligrosos son los integrados por inhalación o por absorción y es preciso protegerse de la contaminación (contacto de un producto radioactivo) para este tipo de emisor.

    La radiación beta puede ser detenida por una pantalla de aluminio o una placa de vidrio.

    La radiación g sólo puede ser atenuada o detenida por espesores importantes de plomo o de hormigón. Por esta razón las salas radioactivas de las instalaciones nucleares (aceleradores de partículas y centrales nucleares) están rodeadas por paredes de hormigón muy espesas.

    Los beneficios de la radioactividad en los seres vivos:

    Se han elaborado radiovacunas para combatir enfermedades parasitarias del ganado y que afectan la producción pecuaria en general. Los animales sometidos al tratamiento soportan durante un período más prolongado el peligro de reinfección siempre latente en su medio natural.

    Gracias al uso de las técnicas nucleares es posible desarrollar diversos estudios relacionados con recursos hídricos. En estudios de aguas superficiales es posible caracterizar y medir las corrientes de aguas lluvias y de nieve; caudales de ríos, fugas en embalses, lagos y canales y la dinámica de lagos y depósitos. En estudios de aguas subterráneas es posible medir los caudales de las napas, identificar el origen de las aguas subterráneas, su edad, velocidad, dirección, flujo, relación con aguas superficiales, conexiones entre acuíferos, porosidad y dispersión de acuíferos.

    Se ha extendido con gran rapidez el uso de radiaciones y de radioisótopos en medicina como agentes terapéuticos y de diagnóstico.

    En el diagnóstico se utilizan radiofármacos para diversos estudios de:

    · Tiroides.

    · Hígado.

    · Riñón.

    · Metabolismo.

    · Circulación sanguínea.

    · Corazón.

    · Pulmón.

    · Trato gastrointestinales

    En terapia médica con las técnicas nucleares se puede combatir ciertos tipos de cáncer. Con frecuencia se utilizan tratamientos en base a irradiaciones con rayos gamma provenientes de fuentes de Cobalto-60, así como también, esferas internas radiactivas, agujas e hilos de Cobalto radiactivo. Combinando el tratamiento con una adecuada y prematura detección del cáncer, se obtienen terapias con exitosos resultados.

    Comentario del grupo:

    Lo que nosotros pensamos es: que los efectos de la radioactividad son nocivos, porque con el transcurrir del tiempo esto trae graves consecuencias, como por ejemplo (estos efectos en su gran mayoría a los seres vivos) pueden conducir a la muerte, sin embargo esta puede ser utilizada en nuestro beneficio.

    Índice:

    Efectos de la radioactividad sobre los seres vivos:

    Tipo de radiación........................................................................................................... 1

    Efectos sobre el hombre................................................................................................. 1

    Efectos sobre los animales............................................................................................. 1,2

    Catástrofes nucleares y sus consecuencias.................................................................... 2

    El accidente de Chernobil y sus consecuencias............................................................. 2,3

    Lluvia radiactiva............................................................................................................ 4

    Efectos biológicos de la lluvia radiactiva global........................................................... 4

    Efectos genéticos de la lluvia radiactiva........................................................................ 4

    Riesgos potenciales........................................................................................................ 4

    La radioprotección......................................................................................................... 4,5

    Los beneficios de la radioactividad en los seres vivos.................................................. 5,6

    Comentario Grupal........................................................................................................ 6

    Bibliografía:

    Libros de consulta:

    Ciencias Naturales 8º/Santillana /AAVV/1997.

    Ciencias Naturales 9º/Santillana E.G.B/AAVV/1998

    Centro de ecología y pueblos andinos /(CEPA) escritora: Norma Mollo

    Enciclopedia de las ciencias Larousse/ Escritores: Ramón García, Pelayo y Gross/1983.(toma 2 y 3)

    Enciclopedia Océano de la ecología/ Presidente: José Luìs Monreal

    Hombre Naturaleza y Ecología /AAVV/

    Software:

    Enciclopedia Encarta 1998

    Enciclopedia Encarta 2000

    Pagina Web:

    www.google.com.ar (Buscador)

    www.lafacu.com/apuntes/ecologia/la_radioactividad

    www.mpehuen.hipermart.net/pagprin.htm.html

    www.ovni.net/geiget.html

    Diccionarios:

    Enciclopédico Ilustrado/Clarín/Editado por: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A, 1997

    Diccionario Ilustrado de las Ciencias y Técnicas/Larousse, 1988.

    Glosario:

    Rutherford of Nelson, Lord Ernest (1871-1937):

    Físico británico, premio Nobel por su trabajo en física nuclear y por su teoría de la estructura del átomo.

    Partícula alfa, partícula nuclear de carga positiva, de símbolo a, y que está formada por dos protones unidos a dos neutrones. Las partículas alfa se emiten

    espontáneamente en algunos tipos de desintegración radiactiva.

    Partícula beta, uno de los tres tipos de emisión

    producida por las sustancias radiactivas. Las partículas

    beta se aislaron por primera vez alrededor de 1900,

    cuando el físico británico Ernest Rutherford sometió emisiones radiactivas a un campo eléctrico.

    Chernobil ciudad del norte de Ucrania, situada a

    130 km del norte de Kíev y a 20 km de la central

    de energía nuclear, cuyo reactor causó el 26 de abril

    de 1986 la peor catástrofe nuclear conocida hasta

    la fecha en el mundo.

    Rayos gamma, radiación electromagnética de altas

    energías asociada a la radiactividad.

    Cobalto, de símbolo Co, es un elemento metálico, magnético, de color blanco plateado, usado principalmente para obtener aleaciones. Su número atómico es 27 y es uno de los elementos de transición del sistema periódico.

    Radio fármacos, fármaco que lleva unido un radionúclido, lo que, tras su administración a un organismo, permite su identificación y detección desde el exterior.

    Radionúclido, núclido que presenta radiactividad.

    Núclido, núcleo atómico caracterizado por su número atómico y por el número de neutrones: ^ estable, el que no es radioactivo; ^ inestable, el radioactivo.

    Radioisótopo, elemento radiactivo artificial que se obtiene al someter los elementos químicos ordinarios al bombardeo de neutrones en las pilas o reactores nucleares o de partículas cargadas en los aceleradores.

    1

    El desarrollo y la construcción del arsenal atómico de las potencias nucleares han producido sin lugar a dudas gran números de catástrofes, con el agravante de haber sido encubiertas por el secreto militar. La fabricación de una bomba atómica requiere producir, en reactores especiales, grandes cantidades de plutonio. Las condiciones de seguridad de estos reactores militares son a menudo precarias. Se han hecho estallar, con fines experimentales, mas de 2000 bombas atómicas desde el año 1.941.

    Se sabe que un reactor nuclear es imposible que explosione cual bomba atómica. También se conoce en este caso y por desgracia de forma experimental tras lo sucedido en Chernobil, que una liberación catastrófica de radioactividad puede contaminar millares de km2 de territorio y afectar amillones de personas, incluso en territorios muy apartados de lugar de la explosión.
    http://html.rincondelvago.com/radiactividad-sobre-los-seres-vivos.html


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Invitado el Jue Dic 29, 2011 9:23 am


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Jue Dic 29, 2011 9:24 am

    Un sincronismo positivo Violeta .
    Saludos .


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por FranciscoBU el Jue Dic 29, 2011 9:26 am

    Miguelon parece que tenemos las respuestas , gracias Maestro por mostrarnos los efecto!!!


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por luisma el Jue Dic 29, 2011 8:40 pm


    Así Ocurrió la Mayor Explosión Estelar en 25 años

    El estallido el pasado agosto de la llamada, por su potencia y cercanía, «supernova de una generación», emitió un brillo como nunca antes se había visto desde la Tierra
    J. de Jorge / Madrid / Día 15/12/2011 - 13.53h




    La supernova SN 2011fe, señalada por la flecha en un brazo de la galaxia del Molinete, fue hallada horas después de su explosión


    La galaxia, antes y después de la explosión de la supernova

    El pasado agosto se produjo la explosión estelar más brillante y cercana vista desde la Tierra en 25 años. Tal era su fuerza que dejó impresionados a los astrónomos, casi escépticos ante lo que veían sus ojos y que, entusiasmados, la bautizaron como la «supernova de una generación». Científicos de todo el mundo se afanaron en obtener las mejores imágenes del fenómeno -el telescopio espacial Hubble fue activado para seguirlo de forma urgente-, con el objetivo de conocer exactamente qué es lo que había provocado semejante bombazo. Ahora, dos investigaciones publicadas en Nature explican con todo lujo de detalles qué sucedió. Conocida como supernova de tipo Ia, este tipo de explosión es una herramienta esencial que permite a los científicos medir la expansión del Universo y comprender la naturaleza misma de la Cosmos.

    «Lo que causa este tipo de explosiones ha dividido a la comunidad astronómica profundamente», explica Shri Kulkarni, profesor de Astronomía y Ciencias Planetarias e investigador del Instituto de Tecnología de California (Caltech). Pero esta nueva supernova -llamada SN2011fe- puede ayudar a los astrónomos a solucionar este largo misterio. «SN2011fe es como la Piedra Rosetta de las supernovas Tipo Ia», afirma.

    El 24 de agosto, el equipo de Caltech descubrió la supernova en uno de los brazos de la Galaxia del Molinete (también llamada M101), a 21 millones de años luz de distancia de la Tierra, en la «puerta de al lado», en términos cósmicos, y solo once horas después de que explotara. «Nunca antes habíamos visto una explosión termonuclear estelar tan pronto después de que ocurriera», dice Lars Bildsten, profesor de teoría Astrofísica en la Universidad de California en Santa Bárbara. La explosión incluso pudo ser vista con prismáticos.

    Los astronónomos saben que las supernovas tipo Ia son parte de un sistema binario, dos estrellas que orbitan una junta a otra. Es conocido que la que explota es una enana blanca, hecha de carbono y oxígeno, -lo que será nuestro Sol al final de su vida, con toda su masa embuchada en una bola del tamaño de la Tierra-, y estalla cuando la materia de su estrella compañera se derrama sobre su superficie. Pero nadie está seguro de la identidad de la estrella compañera. Los científicos han sugerido que se trata de otra enana blanca, una estrella de secuencia principal, una estrella de helio, o una estrella vieja que se infla hasta convertirse en una gigante roja.

    En este caso, los científicos han descartado que la compañera sea una gigante roja, ya que habría generado incluso más luz, y deducen, por un proceso de eliminación, que se trata de un astro que se encuentra en una fase de secuencia principal, donde se localizan las estrellas durante la parte de su vida que fusionan hidrógeno.

    Además, sucede que el Hubble tomó imágenes del lugar dónde «vivía» SN2011fe antes de que estallara. Cuando los investigadores analizaron los datos, se encontraron con que no hay evidencia de gigantes rojas en la zona. Si la compañera hubiera sido otra enana blanca, la explosión habría producido luz en las longitudes de onda óptica y ultravioleta. Dado que ninguno de estos tipos de radiación se ven procedente de SN2011fe, es menos probable que la compañera fuera una enana blanca.
    Oxígeno a 20.000 km por segundo

    Los astrónomos también han observado, en un detalle sin precedentes, el material que salió disparado durante la explosión. En particular, el equipo detectó oxígeno expulsado de la supernova a una velocidad de más de 20.000 kilómetros por segundo, la primera vez que alguien ha visto algo semejante, de acuerdo con los investigadores.

    No solo la supernova fue detectada rápidamente, sino que el procesamiento de datos -realizado por investigadores del Lawrence Berkeley National Laboratory - se llevó a cabo también en cuestión de horas. Debido a que los astrónomos captaron la explosión tan pronto después de que ocurriera y porque estaba tan cerca, los investigadores creen que SN2011fe se convertirá en una de las supernovas más estudiadas. «Su rápido descubrimiento y clasificación -todo en la misma la noche- es un testimonio del gran trabajo en equipo entre todos los investigadores de más de media docena de instituciones», recuerda Kulkarni. «El futuro parece muy brillante. Pronto encontraremos supernovas en una edad aún más joven y por lo tanto entenderemos mejor cómo suceden estas explosiones».



    http://www.abc.es/20111215/ciencia/abci-ocurrio-mayor-explosion-estelar-201112151017.html


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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Etterna el Jue Dic 29, 2011 9:07 pm

    Que interesante! Gracias por la informacion! Very Happy

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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Invitado el Jue Dic 29, 2011 9:27 pm

    Gracias por la respuesta

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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Jansef el Sáb Mar 02, 2013 1:14 pm

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    Re: EL DESTELLO MAS LARGO DE RAYOS GAMMA JAMAS DETECTADO

    Mensaje por Contenido patrocinado Hoy a las 8:27 am


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