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Física Nuclear

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Ian Enrique Martínez
2do de Preparatoria
2019
Física Nuclear.
La Física Nuclear es la rama de la física que se enfoca en el estudio de las partículas y
fuerzas que componen el núcleo atómico. Esta disciplina es esencial para comprender la
estructura y las interacciones fundamentales de la materia a escalas subatómicas, así como
para abordar temas relacionados con la energía nuclear y la astrofísica.
Estructura del Núcleo Atómico:
El núcleo atómico está compuesto principalmente por protones y neutrones, conocidos
como nucleones, que están unidos por la fuerza nuclear fuerte. Los protones tienen carga
eléctrica positiva y los neutrones son eléctricamente neutros. Alrededor del núcleo orbitan
los electrones, que tienen carga negativa, pero su masa es mucho menor en comparación
con la masa de los nucleones.
Fuerza Nuclear Fuerte:
La fuerza nuclear fuerte es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y es
responsable de mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Esta
fuerza actúa a distancias extremadamente cortas, y es mucho más fuerte que la fuerza
electromagnética, que tiende a repeler las partículas con carga eléctrica del mismo signo.
Fuerza Nuclear Débil:
La fuerza nuclear débil es otra de las fuerzas fundamentales y está involucrada en ciertos
tipos de procesos de desintegración radiactiva, como la desintegración beta. En estos
procesos, un neutrón se convierte en un protón o viceversa, liberando un electrón o un
positrón (antielectrón) y un neutrino o antineutrino.
Desintegración Radiactiva:
La desintegración radiactiva es el proceso en el que los núcleos inestables emiten partículas
o radiación gamma para alcanzar una configuración más estable. Hay varios tipos de
desintegración radiactiva, como la alfa, la beta y la gamma, cada una asociada con
diferentes partículas emitidas.
En resumen, la física nuclear es una rama esencial que estudia el núcleo atómico, las
fuerzas fundamentales que lo mantienen unido y los procesos de desintegración radiactiva.
Esta disciplina tiene aplicaciones en la generación de energía, la medicina, la datación de
objetos y en la comprensión de procesos astrofísicos. Además, la física nuclear nos
proporciona una visión profunda de la estructura íntima de la materia a escalas
subatómicas.

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