jueves, 15 de abril de 2010

"El Ciclotrón"


¿A qué se le llama ciclotrón?

Un ciclotrón es un acelerador de partículas que se basa en que el periodo de rotación de una partícula cargada en el interior de un campo magnético uniforme es independiente del radio y de la velocidad:




de este modo las partículas cargadas se introducen en un dispositivo con forma de "D" y son aceleradas con un voltaje alterno de frecuencia exactamente igual a c. A cada mitad de vuelta la "D" contraria cambia de polaridad dando un nuevo "empujón" y comunicando a la partícula una energía qV. La velocidad de la partícula crece de este modo adquiriendo un valor v = r igual a:(1)













¿Cómo se utilizan los campos magnéticos en el ciclotrón?

El ciclotrón consta de dos placas semicirculares huecas, que se montan con sus bordes diametrales adyacentes dentro de un campo magnético uniforme que es normal al plano de las placas y se hace el vacío. A dichas placas se le aplican oscilaciones de alta frecuencia que producen un campo eléctrico oscilante en la región diametral entre ambas.
Como consecuencia, durante un semiciclo el campo eléctrico acelera los iones, formados en la región diametral, hacia el interior de uno de los electrodos, llamados 'Ds', donde se les obliga a recorrer una trayectoria circular mediante un campo magnético y finalmente, aparecerán de nuevo en la región intermedia.


El campo magnético se ajusta de modo que el tiempo que se necesita para recorrer la trayectoria semicircular dentro del electrodo sea igual al semiperiodo de las oscilaciones. En consecuencia, cuando los iones vuelven a la región intermedia, el campo eléctrico habrá invertido su sentido y los iones recibirán entonces un segundo aumento de la velocidad al pasar al interior de la otra 'D'.(2)





¿Cuál es (o son) las aplicaciones médicas del ciclotrón?

Se trata de un dispositivo muy sofisticado, compacto y auto-blindado que produce radioisótopos utilizados en aplicaciones médicas mediante la aceleración de partículas (específicamente núcleos de átomos de hidrógeno).






Su operación y mantenimiento requiere de personal altamente calificado y tanto la instalación como los profesionales deben cumplir estrictos requisitos regulatorios, fiscalizados en nuestro país por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).(3)


¿En qué consiste la Tomografía por Emisión de Positrones?

En algunos centros se dispone de equipos denominados de PET (tomografía de emisión de positrones) que emplean radionucleidos que emiten positrones en vez de fotones como en los métodos clásicos de medicina nuclear. La calidad de las imágenes obtenidas con estos equipos es superior a la de los convencionales, pero en la actualidad debido a su alto costo y complicada tecnología, ya que es preciso disponer de un ciclotrón al pie del equipo para producir isótopos de vida media ultracorta del orden de minutos, sólo existen unos pocos equipos comercializados en el mundo.

Las ventajas fundamentales de los métodos exploratorios de medicina nuclear son el no ser peligrosos ni molestos para el paciente y el tener efectos secundarios mínimos, ya que la radiación que se recibe es igual o menor a la de estudios radiológicos de rutina.(4)









Referencias Bibliográficas:

(1) “Ciclotrón”. (s.f.). Recuperado 14 de Abril 2010, de http://personales.upv.es/jquiles/prffi/magnetismo/ayuda/hlpciclo.htm

(2) “Acelerador de partículas cargadas. El ciclotrón”. Recuperado el 14 de Abril del 2010, de http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/ciclotron/ciclo.html

(3) “Ciclotrón”. (s.f.). Recuperado 14 de Abril 2010, de http://www.fcdn.org.ar/ciclotron.php


(4) “Aplicaciones medicas de las radiaciones ionizantes”. (s.f.). Recuperado el 14 de Abril del 2010, de http://www.educared.edu.pe/docentes/articulo/382/aplicaciones-medicas-de-las-radiaciones-ionizantes/

miércoles, 14 de abril de 2010

La paradoja de Gibbs

Paradoja de Gibbs

¿A qué le llaman paradoja de Gibbs?

Si pensamos en el caso de dos recipientes que contienen gases de tipo 1 y 2, con , al permitir que éstos ocupen todo el volumen el último término representa el aumento de entropía por mezclarse, como se ha enunciado más arriba. Sin embargo, esto sucede también en el caso en que los gases son idénticos, aun cuando sabemos que termodinámicamente el gas no ha cambiado. La explicación para esta paradoja sólo se consigue a través del análisis de partículas indistinguibles, y es tema de discusión en el marco de la mecánica estadística. Momentáneamente podemos decir que alcanza con tener la precaución de reconocer cuándo ocurren cambios macroscópicos en un sistema termodinámico a causa de permitir que partes del mismo se ``mezclen''.

¿Existe una solución para esta paradoja?

Cuando las densidades iniciales son iguales (y por lo tanto iguales a la densidad final):

N1/V2 = N2/V2 = (N1 + N2)/V à dS1+2 = 0

El proceso es efectivamente reversible. La paradoja de Gibbs desaparece.

En conclusión la corrección 1/N! a la función de partición, asociada al carácter indistinguible de las partículas idénticas de un gas, no solamente permite que los potenciales termodinámicos sean extensivos, sino que además resuelve la paradoja de Gibbs.

miércoles, 7 de abril de 2010

Proyecto Final

Proyecto final

En youtube se encuentra mi proyecto para que lo puedan ver
En esta liga se encuentra:

http://www.youtube.com/watch?v=y4koFUYqylQ

lunes, 15 de febrero de 2010

1er Resumen 2o parcial

Resumen

Comenzamos con temperatura y calor

Delta L = alfa por la longitud inicial por la diferencia de temperatura

La expansion volumetrica

Donde delta v = delta T por el coeficiente de expansion vol. y por el volumen inicial

En los solidos el coeficiente coeficiente de expansion volum. es tres veces el coeficiente de expansion lineal

Resumen de Termometros de gas y la escala de Kelvin

El termometro de gas





El principio de un termometro de gas muestra que la presion de un gas a volumen constante aumenta co la temperatura.


Si utilizamos una temperatura a presion cero como base para una escala de temeratura, con su cero en esta temperatura: la escala de temperatura kelvin, las unidades tienen el mismo tamañ que las de la escala Celsius, pero el cer se desplaza de modo que 0 K = -273.15 °C y273.15 K = 0; es decir,





Tk = Tc + 273.15





La escala Kelvin y temperatura absoluta





La escala Celsius tiene dos puntos fijos, los puntos de congelacion y ebullicion normales del agua. No obstante, podemos definir la escala Kelvin usando un termometro de gas con solo una temperatura de referencia. Defenimos el cociente de cualesquiera dos temperaturas T1 yT2 en la escala Kelvin, como el cociente de las presiones correspondientes de termometro de gas p1 y p2:





T2/T1= p2/p1 (termometro de gas de volumen consante, T en kelvius)





Para completar la definicion de T, solo necesitamos especificar la temperatura Kelvin de un solo estado especifico. La temperatura del punto triple del agua es por definicion, Ttriple=273.16, que corresponde al 0.01 °C. Si ptriple es la presion en un termometro de gas a la temperatura Ttriple y p es la presion a otra temperatura T, entonces T esta dada en la escala Kelvin por

T = Ttriple P/Ptriple = (273.16K) P/Ptriple

La escala Kelvin se denomina escala de temperatura absoluta y su cero [T=0 K=273.15 °C, la temperatura en que p=0] se llama cero absoluto.

martes, 2 de febrero de 2010

Resimen de semana 3

Vimos:

-Analalizamos los flujos de fluidos.
-Los tipos de flujos: laminar y turbulento.
-Seguimos utilizando la ecuacion de Bernoulli.
-Utilizamos tambien la ecuacion de continuidad para complementar los problemas que tenian mas de una incognita.

miércoles, 27 de enero de 2010

Resumen de semana 2

Temas vistos:

-Principio de Arquimedes
-Flotacion
-Ejemplos
-El examen rápido