Por ejemplo hoy en día muchos de los licenciados en CC físicas se quedan como trabajadores en la universidad, investigando, impartiendo clases o dirigiendo parte de ella, algunos de ellos son Alfredo Poves, Luisa Bausá López, Sebastián Vieira Díaz... Cada uno de ellos aporta un granito mas a los avances científicos que poco a poco van mejorando nuestras vidas.
Sin embargo, la congelación es un cambio físico, porque no se alteran las propiedades de la materia.
"toda ciencia, o es Física, o es coleccionismo de sellos"
Rutherford al escribir esta frase quiso mostrarnos la importancia que tiene la física sobre el resto de las ciencias, y no solo la importancia si no también la dificultad de entenderla, ponerla en práctica y hacer que llegue al mundo entero. Supongo que los pertenecientes al resto de las ciencias no estarán de acuerdo con esta afirmación, pero si reflexionas un minuto y piensas en todas esas cosas que poseemos gracias a la física lo pensarían un minuto más.
ACTIVIDAD 3
Gracias al aporte económico de A. K. Brown se creó la " Tesla Electric Company" donde Tesla pudo volver a experimentar creando nuevos motores usando la corriente alterna, por supuesto. Pronto era reconocido entre los ingenieros mas importantes de NY e invitado a conferencias sobre el uso de la electricidad.
Westinghouse, un pionero en el asunto, contactó con Tesla para ver de cerca el funcionamiento de la AC y así ofrecerle un puesto como técnico en su fábrica con un buen salario, Tesla aceptó pero renunció al cabo de un tiempo para seguir experimentando él por su cuenta.
SUS DISPUTAS CON EDISON Y MARCONI
Cómo ya hemos podido ver en su biografía Edison y Tesla nunca mantuvieron una buena relación. Todo comenzó por las diferentes teorías sobre la energía alternante, sin embargo continuó mas adelante cuando Edison no quiso pagarle a Tesla por su aportación, o cuando se decidió que ambos compartieran el Premio Nobel. Muchas fuentes dicen que Edison le robo sus ideas y aunque esta afirmación es algo exagerada si es cierto que Edison cogiendo el funcionamiento de varios de sus experimentos elaboró suyos propios, algo que es normal que a Tesla no le sentara del todo bien.
La disputa con Marconi es mas de lo mismo y es que Tesla había creado la manera de emitir mensajes radiofónicamente, sin embargo fue Marconi quién lo utilizó en 1990 convirtiéndose así en el inventor de la radio. A Marconi se le acusa al igual que a Edison de robarle sus descubrimientos. Lo que todos tendríamos que reflexionar es ¿a quien le atribuimos el descubrimiento de la radio? a Marconi y ¿a quien el de la electricidad? a Edison. Pues bien, habría que pensar que hubiera pasado de no haber estado Nikola Tesla en el mundo ciéntifico para arreglar las cosas.
1. La Fluorescencia y la fosforescencia
La fluorescencia es una radiación o luminiscencia de color azulada que proveniente de ciertos sales minerales al ser estimulada por radiación externa, como puede ser los rayos del sol. Mientras que los fosforescentes emiten una luz verdosa y emana de un objeto sin que tenga que estar expuesta a ningún tipo de radiación sino tenía que ser estimulada por luz natural. La presencia de átomos de flúor y de fósforo en esas sustancias era decisiva, pero no era condición necesaria ni suficiente.
Esta imagen corr esponde a la
fluorescencia
Imagen de una mano con un a nillo fotografías con rayos X
3. La radiactividad
La radiactividad es la radiación natural, que esta presente en algunos elementos y en muchas sustancias. Es producto de la emisión de rayos formados a partir de la desintegración de átomos pesados.
La desintegración átomica se manifestaba en tre s tipos:
Alfa: formada por átomos de hielo.
Beta : formada por electrones.
Gamma : que era radiación electromagnética muy energética
Cada uno de estos tipos esta formada por diver sas particulas que tienen distintas propiedades.
Fue descubierta gracias a Becquerel, que ponía una placa fotográfica con papel negro de manera que no la impresionara la luz del sol y sobre ella po nía una moneda. Después lo cubría todo con sal de uranio y lo exponía al sol. De esta manera revelaba la placa emitiendo radiactividad.
En segundo lugar fueron el matrimonio Curie, que llegaron a la conclusión de que la radiación provenía de los átomos.
4. Las aportaciones al trabajo de Becquerel
Las aportaciones del matrimonio Curie y de Rutherford al trabajo de Becquerel fueron imprescindibles y decisivas, porque hasta que Joliot y Marie Curie y Rutherford no explicaron de forma más técnica y aclararon la radiactividad, hasta ese momento, Becquerel, no se percató de la importancia de su descubrimiento.
5. Radiaciones Alfa, Beta y Gamma
Las radiaciones Alfa, Beta y Gamma como ya hemos dicho en el punto II, son las tres tipos de radiaciones según la radiactividad de un material y estas son distintas en cuanto a propiedades energética y composición.
Las primeras descubiertas fueron Alfa y Beta, descubiertas por Rutherford que las descubrió al ver que los elementos radiactivos emitían no una clase de rayos sino dos muy distintas y les puso ese nombre.
Después en la universidad de Canadá se dio cuenta que no solo emitían dos ray os sino que emitían tres rayos distintos, a este tercero le puso el nombre de Gamma.
En la foto se puede observar el nivel de energía que tiene, pudiendo traspasar o no una hoja de papel ( en primer lugar ), la piel del ser hu mano (segundo lugar), plomo o cemento ( en tercer lugar).
Si las ordenamos energéticamente de mayor a menor , la radiación Alfa estaría en última posición , ya que es la que menos radiación energética tiene al estar formada por dos átomos de helio doblemente ionizados : He ++ y son las menos penetr antes.
En una radiación media estaría Beta, un flujo de electrones y que es más penetrante que la radiación Alfa.( años después Rutherford trabajó con esta radiación que le trajo un enorme éxito ya que puso una lámina de oro y empezó a bombardear la lámina con partículas alfa, descubriendo así que en un átomo los electrones están separados del núcleo. Este puede ser uno de sus trabajos más importantes y más decisivos)
Gamma estaría en primer lugar ya que es la radiación con más energía al ser ondas electromagnéticas y son las más penetrantesEn la foto se puede observar el nive l de energía que tiene, pudiendo traspasar o no una hoja de papel ( en primer lugar ), la piel del ser humano (segundo lugar), plomo o cemento ( en tercer lugar)
6. Ley de la desintegración atómica.
Rutherford formuló la ley de la desintegración atómica .Gracias a esta ley podemos saber con exactitud la vida media de los átomos radiactivos, ya que puede variar entre unos pocos segundo y miles de años la vida media de un átomo radiactivo.
A partir de esta ley también podemos comprobar la transformación del uranio en otro elementos que sucesivamente se iban desintegrando llegando siempre al mismo final, el plomo.
La ley de la desintegración sirve para la datación geológica, ya que Rutherford utilizo muestras geológicas que contuvieran estos elementos, como el plomo, que sabia exactamente a qué ritmo se desintegraba cada uno, pudiendo establecer un límite inferior a la edad de la Tierra. Este método de datación geológica todavía se utiliz a en la actualidad.
Carbono 14
El carbono 14 es un radioisótopo del carbono. Fue descubierto en 1940 por Martin Kamen y Sam Ruben. El carbono 14 tiene 8 neutrones mientras que el carbono tiene 6, por eso le hace ser radiactivo.
El carbono 14 es producido de forma continua e n la atmósfera como consecuencia del bombardeo de los átomos de nitrógeno por neutrones cósmicos. Estos son muy inestables y se encuentran mezclados con elementos no radiactivos.
Los seres humanos a lo largo del tiempo vamos perdiendo carbono 14 y lo vamos recuperando,pero cuando nos morimos no podemos recuperarlo por lo que la cantidad de carbono 14 va disminuyendo, pero actualmente sabemos que a los 5730 años de la muerte de un ser vivo, el carbono 14 se ha reducido a la mitad. Por lo tanto si hacemos cálculos podemos saber exactamente el año en el que murió un ser vivo, por eso se usa en las datación geológicas.
7. CONTADOR DE GEIGER
El contador de Geiger que permite medir la radiactividad de un objeto o lugar. Esta formado por por un tubo con un fino hilo metálico a lo largo de su centro. El espacio entre ellos está aislado y relleno de un gas, y con el hilo a unos 1000V relativos con el tubo.
El contador fue inventado por Hans Reiger con ayuda de Rutherford s u maestro en 1908.Este solo detectaba partículas de Alfa, pero en 1938 Reiger mejoro este contador con Walther Mulller el cuál podía detectar un mayor número de radiaciones ionizantes. El contador que tenemos actualmente ha sido modificado en 1947 por Sidney H.Liebson que tiene una mayor duración que el original y tiene un voltaje inferior.
El contador funciona si un ion o electrón penetra en el tubo desprende átomos de gas. y los electrones son atraídos hacia el hilo central por su voltaje positivo. De esta forma ganan energía, colisionan con los átomos y liberan más electrones, conv iertiendose en una avalancha. Esta misma puede ser medida y detectable. El flujo de electricidad acaba parándose por si misma gracias al gas.
Modelo actual del contador de Reiger.
ACTIVIDAD 5
Para realizar el experimento más importante de Rutherford, utilizaron una pantalla semicircular de sulfato de zinc que se encontraba detrás del blanco de oro sobre el cual disparaba un chorro de partículas alfa de una fuente radiactiva. Al comenzar con el experimento, tal y como se muestra en este video :
percibieron que la mayoría de las partículas alfa traspasaban la fina lámina de oro sin desviarse. En cambio otras salían rebotadas.
Tras mucho tiempo de investigación, llegaron a la conclusión de que solo una de ocho mil partículas alfa eran despedidas hacia atrás por el oro.
Rutherford se quedó perplejo, no sabía que era lo que ocurría. Entonces fue cuando mencionó la frase “Es como si se disparara un obús naval de buen calibre sobre una hoja de papel y rebotara”. Lo que quiso decir con esto era que resultaba casi imposible creer que lanzando algo con tanta potencia, como fueron lanzadas las partículas alfa a una lámina tan fina y frágil, no se rompiera la lámina. Y aparte de eso, hizo rebotar a estas partí culas.
ACTIVIDAD 6
Gracias a esto se plantearon la existencia de un núcleo atómico que se encontraba en el interior de cada átomo y que los electrones se movían alrededor de él.Los electrones no se acercaban demasiado al núcle o ya que la fuerza de atracción electrostática era contrarrestada por la tendencia del electrón a continuar su movimiento en linea recta.
- El átomo esta constituido por una zona central (núcleo) en la que se encuentra concentrada toda la carga positiva y la mayor parte de l a masa del átomo.
- También existe una zona exterior denominada corteza en la que se encuentra toda la carga negativa y cuya masa es muy pequeña en comparación con la del átomo
- Los electrones giran constantemente por la corteza alrededor del núcleo.
- El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el del átomo.
Se dice que Rutherford es el padre de la interacción nuclear ya que gracias a su modelo atómico, se descubrieron dos nuevas dentro del átomo, más las que ya existían (las interacciones fundamentales de la naturaleza).
Las 4 interacciones fundamentales son:
La gravedad: hace qu un objeto en caída libre sobre un cuerpo celeste se mueva con un aumento constante de su velocidad por unidad de tiempo.
El electromagnetismo: Utiliza campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, y describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento.
Esto ocurre entre partículas con carga eléctrica. Si poseen la misma carga se repelen, y si poseen carga de distinto signo se atraen.
La interacción nuclear fuerte: Es la que mantiene unidos los protones y los neutrones entre sí formando el núcleo atómico.
la interacción nuclear débil: El hecho de que se denomine "débil" es porque es 10 elevado a 23 veces mas pequeño que la interacción nuclear fuerte. El efecto más conocido producido por esta interacción es el decaimiento beta y la radiactividad.