{"id":17100,"date":"2020-03-15T00:51:44","date_gmt":"2020-03-15T00:51:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-serie-actinium-definicion\/"},"modified":"2021-07-01T06:29:23","modified_gmt":"2021-07-01T06:29:23","slug":"que-es-la-serie-actinium-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-serie-actinium-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la serie del actinio? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">La serie del actinio, conocida tambi\u00e9n como cascada de actinio, es una de las tres series radiactivas cl\u00e1sicas que comienzan con el uranio 235 natural. Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/actinium-series-decay-chain.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-25240 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/actinium-series-decay-chain-300x190.png\" alt=\"Serie actinium - cadena de descomposici\u00f3n\" width=\"300\" height=\"190\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/actinium-series-decay-chain-300x190.png\" \/><\/a>La\u00a0<strong>serie del actinio<\/strong>\u00a0, conocida tambi\u00e9n como la cascada de actinio, es una de las tres series radiactivas cl\u00e1sicas que comienzan con el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-235\/\">uranio 235<\/a>\u00a0natural\u00a0.\u00a0Esta cadena de desintegraci\u00f3n radiactiva consiste en n\u00facleos at\u00f3micos pesados \u200b\u200binestables que se\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/\">desintegran a<\/a>\u00a0trav\u00e9s de una secuencia de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\">desintegraciones\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\">alfa<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\">beta<\/a>\u00a0hasta que se logra un n\u00facleo estable.\u00a0En el caso de las series de actinio, el n\u00facleo estable es plomo-207.<\/p>\n<p>Dado que la desintegraci\u00f3n alfa representa la desintegraci\u00f3n de un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/parent-nucleus-daughter-nucleus\/\">n\u00facleo padre<\/a>\u00a0a una hija a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n del n\u00facleo de un \u00e1tomo de helio (que contiene cuatro nucleones), solo hay cuatro series de desintegraci\u00f3n.\u00a0Por lo tanto, dentro de cada serie, el n\u00famero de masa de los miembros puede expresarse como cuatro veces un n\u00famero entero apropiado (n) m\u00e1s la constante para esa serie.\u00a0Como resultado, la\u00a0<strong>serie de actinio<\/strong>\u00a0se conoce como la\u00a0<strong>serie 4n + 3<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>La energ\u00eda total liberada del uranio 235 al plomo 207, incluida la energ\u00eda perdida por los neutrinos, es de 46,4 MeV.<\/p>\n<h3>Actividad de muestras naturales &#8211; Serie Actinium<\/h3>\n<p><strong>La\u00a0<\/strong><strong>cascada de\u00a0<\/strong><strong>actinio<\/strong>\u00a0influye en la radioactividad (\u00a0<strong>desintegraciones por segundo<\/strong>\u00a0) de muestras naturales y materiales naturales, aunque, en este caso, la actividad de las muestras naturales est\u00e1 determinada principalmente por el uranio-238.\u00a0<strong>El uranio-235<\/strong>\u00a0, que solo constituye el 0,72% del uranio natural tiene una vida media de 7,04 \u00d7 10\u00a0<sup>8<\/sup>\u00a0a\u00f1os (\u00a0<strong>6,5 veces m\u00e1s corto que el\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-238\/\"><strong>is\u00f3topo 238<\/strong><\/a>\u00a0) y, por lo tanto, su abundancia es inferior a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-238\/\"><sup>238<\/sup>\u00a0U<\/a>(99,28%).\u00a0Todos los descendientes de uranio-235 y uranio-238 est\u00e1n presentes, al menos de manera transitoria, en cualquier muestra que contenga uranio natural, ya sea metal, compuesto o mineral.\u00a0Por ejemplo, el uranio 238 puro es d\u00e9bilmente radiactivo (proporcional a su larga vida media), pero un mineral de uranio es aproximadamente 13 veces m\u00e1s radiactivo que el metal puro de uranio 238 debido a sus is\u00f3topos hijos (por ejemplo, rad\u00f3n, radio, etc.) contiene.\u00a0Los is\u00f3topos de radio inestables no solo son importantes emisores de radioactividad, sino que, como la siguiente etapa en la cadena de descomposici\u00f3n, tambi\u00e9n generan rad\u00f3n, un gas radiactivo pesado, inerte y de origen natural.\u00a0Adem\u00e1s, el calor de descomposici\u00f3n del uranio y sus productos de descomposici\u00f3n (por ejemplo, rad\u00f3n, radio, etc.) contribuye al calentamiento del n\u00facleo de la Tierra.<\/p>\n<h3>Tipos de descomposici\u00f3n en la serie de actinio<\/h3>\n<p>Dentro de cada serie radiactiva, hay dos modos principales de desintegraci\u00f3n radiactiva:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\"><strong>Decaimiento alfa<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0<strong>La desintegraci\u00f3n alfa<\/strong>\u00a0representa la desintegraci\u00f3n de un<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/parent-nucleus-daughter-nucleus\/\">\u00a0n\u00facleo padre<\/a>\u00a0a una hija a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n del n\u00facleo de un \u00e1tomo de helio.\u00a0<a title=\"Part\u00edcula alfa\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">Las part\u00edculas alfa<\/a>\u00a0consisten en dos protones y dos<a title=\"Neutr\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0neutrones<\/a>\u00a0unidos en una part\u00edcula id\u00e9ntica a un n\u00facleo de helio.\u00a0Debido a su gran masa (m\u00e1s de 7000 veces la masa de la part\u00edcula beta) y su carga,<strong>\u00a0ioniza mucho el<\/strong>\u00a0material y tiene un<strong>\u00a0rango muy corto<\/strong>\u00a0.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\"><strong>Desintegraci\u00f3n beta<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0<strong>La desintegraci\u00f3n beta<\/strong>\u00a0o<strong>\u00a0desintegraci\u00f3n\u00a0<\/strong><strong>\u03b2<\/strong>\u00a0representa la desintegraci\u00f3n de un n\u00facleo padre a una hija a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de la part\u00edcula beta.\u00a0Las part\u00edculas beta son electrones o positrones de alta energ\u00eda y alta velocidad emitidos por ciertos tipos de n\u00facleos radiactivos como el potasio-40.\u00a0Las part\u00edculas beta tienen un<strong>\u00a0mayor rango<\/strong>\u00a0de penetraci\u00f3n que las part\u00edculas alfa, pero a\u00fan mucho menos que los rayos gamma. Las part\u00edculas beta emitidas son una forma de radiaci\u00f3n ionizante tambi\u00e9n conocida como rayos beta.\u00a0La producci\u00f3n de part\u00edculas beta se denomina desintegraci\u00f3n beta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La serie del actinio, conocida tambi\u00e9n como cascada de actinio, es una de las tres series radiactivas cl\u00e1sicas que comienzan con el uranio 235 natural. Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n La\u00a0serie del actinio\u00a0, conocida tambi\u00e9n como la cascada de actinio, es una de las tres series radiactivas cl\u00e1sicas que comienzan con el\u00a0uranio 235\u00a0natural\u00a0.\u00a0Esta cadena de desintegraci\u00f3n radiactiva &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la serie del actinio? 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