INTERACCIÓN
MATERIA-ENERGIA
ÁTOMO

El átomo es un constituyente de la materia ordinaria, con propiedades químicas bien
definidas, formado a su vez por constituyentes más elementales sin propiedades
químicas bien definidas. Cada elemento químico está formado por átomos del mismo tipo (con
la misma estructura electrónica básica), y que no es posible dividir
mediante procesos químicos.
Actualmente se conoce que el átomo está compuesto por un núcleo
atómico, en el que
se concentra casi toda su masa, rodeado de una nube de electrones. Esto fue descubierto a principios del siglo XX,
ya que durante el siglo XIX se había pensado que los átomos eran indivisibles,
de ahí su nombre a-tómo- 'sin división'. Poco después se
descubrió que también el núcleo está formado por partes, como losprotones, con carga
positiva, y neutrones, eléctricamente neutros.nota 1 Los electrones, cargados negativamente, permanecen ligados a este
mediante la fuerza electromagnética.
Los átomos se clasifican de acuerdo al número de protones y neutrones
que contenga su núcleo. El número de protones o número
atómico determina
su elemento químico, y el número de neutrones determina su isótopo. Un átomo con el mismo número de protones que de
electrones es eléctricamente neutro. Si por el contrario posee un exceso de
protones o de electrones, su carga neta es positiva o negativa, y se
denomina ion.
Estructura
atómica
Partículas subatómicas
A pesar de que átomo significa ‘indivisible’, en
realidad está formado por varias partículas subatómicas. El átomo
contiene protones, neutrones y electrones, con la excepción delhidrógeno-1, que no contiene neutrones, y del catión hidrógeno
o hidrón,
que no contiene electrones. Los protones y neutrones del átomo se
denominan nucleones, por formar parte del núcleo atómico.
El núcleo atómico
Los protones y neutrones de un átomo se encuentran ligados en el núcleo
atómico, la parte central del mismo. El volumen del núcleo es aproximadamente
proporcional al número total de nucleones, el número
másico A,5 lo cual es mucho menor que el tamaño del
átomo, cuyo radio es del orden de 105 fm o
1 ångström (Å). Los nucleones se mantienen unidos mediante
la fuerza nuclear, que es mucho más intensa que la fuerza
electromagnética a distancias cortas, lo cual permite vencer la repulsión
eléctrica entre los protones.6
Nube de electrones

Los cinco primeros orbitales atómicos.
Los electrones en el átomo son atraídos por los protones a través de la
fuerza electromagnética. Esta fuerza los atrapa en unpozo de potencial electrostático alrededor del núcleo, lo que
hace necesaria una fuente de energía externa para liberarlos. Cuanto más cerca
está un electrón del núcleo, mayor es la fuerza atractiva, y mayor por tanto la
energía necesaria para que escape.
Propiedades atómicas
Masa
La mayor parte de la masa del átomo viene de los nucleones, los protones
y neutrones del núcleo. También contribuyen en una pequeña parte la masa de los
electrones, y la energía de ligadura de los nucleones, en virtud de la equivalencia entre masa y energía. La unidad
de masa que se utiliza habitualmente para expresarla es la unidad de masa atómica (u). Esta se define como
la doceava parte de la masa de un átomo neutro de carbono-12 libre, cuyo núcleo
contiene 6 protones y 6 neutrones, y equivale a 1,66 · 10-27 kg
aproximadamente.
Tamaño
Los átomos no están delimitados por una frontera clara, por lo que su
tamaño se equipara con el de su nube electrónica. Sin embargo, tampoco puede
establecerse una medida de esta, debido a las propiedades ondulatorias de los
electrones. En la práctica, se define el radio atómico estimándolo
en función de algún fenómeno físico, como la cantidad y densidad de átomos en
un volumen dado, o la distancia entre dos núcleos en una molécula.
Niveles de energía
Un electrón ligado en el átomo posee una energía potencial inversamente proporcional a su distancia al
núcleo y de signo negativo, lo que quiere decir que esta aumenta con la
distancia. La magnitud de esta energía es la cantidad necesaria para
desligarlo, y la unidad usada habitualmente para expresarla es el electrónvoltio (eV).
En el modelo mecanocuántico solo hay un conjunto discreto de estados o niveles
en los que un electrón ligado puede encontrarse —es decir, enumerables—, cada
uno con un cierto valor de la energía. El nivel con el valor más bajo se
denomina el estado fundamental, mientras que el resto se denominan estados
excitados.

Interacciones eléctricas entre
protones y electrones
Antes del experimento de Rutherford la comunidad científica aceptaba el modelo atómico de Thomson, situación que varió después de la experiencia
de Ernest Rutherford. Los modelos posteriores se
basan en una estructura de los átomos con una masa central cargada
positivamente rodeada de una nube de carga negativa.12
Este tipo de estructura del átomo llevó a Rutherford a proponer su
modelo en que los electrones se moverían alrededor del núcleo en órbitas. Este
modelo tiene una dificultad proveniente del hecho de que una partícula cargada
acelerada, como sería necesario para mantenerse en órbita, radiaría radiación
electromagnética, perdiendo energía.
CUANTOS

En física, el término
cuanto o cuantio (del latín Quantum, plural Quanta, que representa una cantidad
de algo) denotaba en la física cuántica primitiva tanto el valor mínimo que
puede tomar una determinada magnitud en un sistema físico, como la mínima
variación posible de este parámetro al pasar de un estado discreto a otro.1 Se
hablaba de que una determinada magnitud estaba cuantizada según el valor de
cuanto. Es decir, cuanto es una proporción hecha por la magnitud dada.
Un ejemplo del modo en que algunas cantidades relevantes de un sistema
físico están cuantizadas lo encontramos en el caso de la carga eléctrica de un
cuerpo, que sólo puede tomar un valor que sea un múltiplo entero de la carga
del electrón. En la moderna teoría cuántica aunque se sigue hablando de
cuantización el término cuanto ha caído en desuso. El hecho de que las
magnitudes estén cuantizadas se considera ahora un hecho secundario y menos
definitorio de las caracterísitcas esenciales de la teoría.
RELATIVIDAD

La
teoría de la relatividad está compuesta a grandes rasgos por dos grandes
teorías (la de la relatividad especial y la de la relatividad general)
formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían
resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el
electromagnetismo.
La primera
teoría, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en
ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacían compatibles las
ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes
del movimiento. La segunda, de 1915, es una teoría de la gravedad que reemplaza
a la gravedad newtoniana pero coincide numéricamente con ella en campos
gravitatorios débiles. La teoría general se reduce a la teoría especial en
ausencia de campos gravitatorios.
>>RELATIVIDAD ESPECIAL

La teoría de la relatividad especial, también
llamada teoría de la relatividad restringida, publicada por Albert Einstein en
1905, describe la física del movimiento en el marco de un espacio-tiempo plano,
describe correctamente el movimiento de los cuerpos incluso a grandes
velocidades y sus interacciones electromagnéticas y se usa básicamente para
estudiar sistemas de referencia inerciales.
>>RELATIVIDAD GENERAL

La relatividad
general fue publicada por Einstein en 1915, y fue presentada como conferencia
en la Academia de Ciencias Prusiana el 25 de noviembre. La teoría generaliza el
principio de relatividad de Einstein para un observador arbitrario. Esto
implica que las ecuaciones de la teoría deben tener una forma de covariancia
más general que la covariancia de Lorentz usada en la teoría de la relatividad
especial. Además de esto, la teoría de la relatividad general propone que la
propia geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de materia,
de lo cual resulta una teoría relativista del campo gravitatorio. De hecho la
teoría de la relatividad general predice que el espacio-tiempo no será plano en
presencia de materia y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como
un campo gravitatorio.
PREDECIBILIDAD

Predicción tiene por etimología el latín pre+dicere,
esto es, “decir antes”. Una vez sabido el significado general, conviene irlo afinando para ajustarlo a
los usos que la práctica
demanda. Por ello, no se trata sólo de “decir antes”, sino de “decirlo bien”, o
sea, acertar; también, hacerlo con un
plazo suficiente para poder tomar las medidas que se crean oportunas, y además tener una idea
de hasta cuándo es posible predecir el futuro con cierto éxito. Cuando
se efectúa una predicción, se está estimando un valor futuro de alguna variable
que se considere representativa de una
cierta situación. Por ejemplo, en cuestiones climáticas podría tratarse de temperaturas medias de la atmósfera en
determinados niveles,
concentraciones de gases, precipitación, etc. También se pueden hacer predicciones espaciales, como la ubicación,
movilidad e intensidad local de fenómenos extremos, caso por ejemplo de los huracanes y tormentas tropicales
(Fernández & Pacheco 2000,
Pacheco &Hayek 1997). Normalmente ambos tipos de predicción están ligados y se realizan a la vez, como lo
prueban los productos que ofrecen las grandes agencias e institutos de
Meteorología y Climatología.
Caos

Teoría
del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas, la física y
otras ciencias que trata ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a
las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas
condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento
futuro; complicando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos
sistemas son en rigor determinísticos, es decir; su comportamiento puede ser
completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales
Popularmente, se
le llama Teoría del Caos a la rama de las ciencias exactas, principalmente
física y matemáticas, que trata sobre comportamientos impredecibles en sistemas
dinámicos (sistemas complejos que cambian o evolucionan con el estado del
tiempo). La Teoría del Caos plantea que el mundo no sigue un patrón fijo y
previsible, sino que se comporta de maneracaótica y que sus procesos y
comportamiento dependen, en gran manera, de circunstancias inciertas. Esto
plantea que una pequeña variación en el sistema o en un punto del mismo puede
provocar que en un lapso de tiempo a futuro éste presente un comportamiento completamente
diferente e impredecible.
Núcleo atómico

El núcleo atómico es la parte
central de un átomo, tiene carga positiva, y concentra más del 99,9% de la masa
total del átomo.
Está formado por protones y
neutrones (denominados nucleones) que se mantienen unidos por medio de la
interacción nuclear fuerte, la cual permite que el núcleo sea estable, a pesar
de que los protones se repelen entre sí (como los polos iguales de dos imanes).
La cantidad de protones en el núcleo (número atómico), determina el elemento
químico al que pertenece. Los núcleos atómicos no necesariamente tienen el
mismo número de neutrones, ya que átomos de un mismo elemento pueden tener
masas diferentes, es decir son isótopos del elemento.
La existencia del núcleo
atómico fue deducida del experimento de Rutherford, donde se bombardeó una
lámina fina de oro con partículas alfa, que son núcleos atómicos de helio
emitidos por rocas radiactivas. La mayoría de esas partículas traspasaban la
lámina, pero algunas rebotaban, lo cual demostró la existencia de un minúsculo
núcleo atómico.
RADIOACTIVIDAD


La radiactividad (o
radioactividad) puede considerarse un fenómeno físico natural por el cual
algunos cuerpos o elementos químicos, llamados radiactivos,
emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas
fotográficas, ionizar gases, producirfluorescencia, atravesar cuerpos
opacos a la luz ordinaria, etc.

Debido a esa capacidad, se les suele denominar radiaciones ionizantes(en contraste con las no ionizantes).
Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos gamma, o bien corpusculares, como pueden ser núcleos de helio, electrones o positrones, protones u otras. En resumen, es un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos, que son capaces de transformarse en núcleos de átomos de otros elementos.
La radiactividad puede ser:
·
Natural: manifestada por los isótopos que se encuentran en la
naturaleza.
·
Artificial o inducida: manifestada por los radioisótopos producidos en
transformaciones artificiales.
FISIÓN

En física nuclear, la fisión es
una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en
el núcleoatómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en
dos o más núcleos pequeños, además de
algunos subproductos como neutrones libres, fotones (generalmente rayos
gamma) y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa (núcleos
de helio) y beta (electrones y positronesde alta
energía).
La fisión de núcleos pesados es un proceso exotérmico lo que supone que se liberan cantidades sustanciales de energía. El proceso genera mucha más energía que la liberada en las reacciones químicas convencionales, en las que están implicadas las cortezas electrónicas; la energía se emite, tanto en forma de radiación gamma como de energía cinética de los fragmentos de la fisión, que calentarán la materia que se encuentre alrededor del espacio donde se produzca la fisión.
La fisión de núcleos pesados es un proceso exotérmico lo que supone que se liberan cantidades sustanciales de energía. El proceso genera mucha más energía que la liberada en las reacciones químicas convencionales, en las que están implicadas las cortezas electrónicas; la energía se emite, tanto en forma de radiación gamma como de energía cinética de los fragmentos de la fisión, que calentarán la materia que se encuentre alrededor del espacio donde se produzca la fisión.
FUSIÓN

En física
nuclear, fusión nuclear es el proceso por el cual varios
núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado.
Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía, que permite a la materia entrar en un estado plasmático.
La fusión
de dos núcleos de menor masa que el hierro (en
este elemento y en el níquel ocurre
la mayor energía de enlace nuclear por
nucleón) libera energía en general. Por el contrario, la fusión de núcleos más
pesados que el hierro absorbe energía. En el proceso inverso, la fisión
nuclear, estos fenómenos suceden en sentidos
opuestos.
En el caso
más simple de fusión, en el hidrógeno, dos protones deben acercarse lo
suficiente para que la interacción nuclear fuerte pueda
superar su repulsión eléctrica mutua y obtener la posterior liberación de
energía.
En la
naturaleza ocurre fusión nuclear en las estrellas, incluido el Sol.
En su interior las temperaturas son cercanas a 15 millones de grados Celsius.1 Por
ello a las reacciones de fusión se les denomina termonucleares. En varias empresas se ha logrado también la fusión
(artificial), aunque todavía no ha sido totalmente controlada.
Sobre la
base de los experimentos de transmutación
nuclear de Ernest
Rutherford, conducidos pocos años antes, Mark Oliphant, en 1932, observó por primera vez la fusión de núcleos
ligeros (isótopos
de hidrógeno).
Posteriormente,
durante el resto de ese decenio, Hans Bethe estudió
las etapas del ciclo principal de la fusión nuclear en las estrellas.
La
investigación acerca de la fusión para fines militares se inició en la década
de 1940 como parte
del Proyecto
Manhattan, pero no tuvo éxito hasta 1952. La
indagación relativa a fusión controlada con fines civiles se inició en la década
de 1950, y continúa hasta el presente.