Radiacin ionizante Radiacin Ionizante w Cuando comnmente se

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Radiación ionizante

Radiación ionizante

Radiación Ionizante w Cuando comúnmente se habla de radiación uno se refiere a la

Radiación Ionizante w Cuando comúnmente se habla de radiación uno se refiere a la radiación ionizante. w La radiación ionizante se produce desde el interior de los átomos y está formada por partículas y ondas de alta energía.

El Átomo Ejemplo – Néon-20 Electrones El Núcleo contiene neutrones y protones

El Átomo Ejemplo – Néon-20 Electrones El Núcleo contiene neutrones y protones

Ionización èDaños biológicos w Al golpear al material que irradia, se produce un proceso

Ionización èDaños biológicos w Al golpear al material que irradia, se produce un proceso llamado ionización, que es la producción de iones del material irradiado. Los iones son partículas cargadas eléctricamente. w Esta radiación ionizante afecta las moléculas químicas que forman los elementos vivos generando cambios biológicos importantes.

Tipos de Radiación Ionizante Papel Plástico Plomo Concreto Alfa Beta Rayos X y Gama

Tipos de Radiación Ionizante Papel Plástico Plomo Concreto Alfa Beta Rayos X y Gama Neutrones

Partículas Alfa w Son partículas emitidas espontáneamente desde los núcleos de elementos pesados como

Partículas Alfa w Son partículas emitidas espontáneamente desde los núcleos de elementos pesados como el Uranio. w Debido a su relativamente gran tamaño, al interactuar con la materia pierden energía rápidamente, por lo que su poder de penetración es bajísimo, y pueden ser detenidos por una hoja de papel, o por la primera capa de piel. w Sin embargo si estas partículas son absorbidas DENTRO del organismo humano, por respiración o tragándolas, pueden afectar las células del organismo, en forma incluso más dañina que otras radiaciones.

Radiación de Partículas Alfa Núcleo Hija Torio - 231 Núcleo Madre Uranio - 235

Radiación de Partículas Alfa Núcleo Hija Torio - 231 Núcleo Madre Uranio - 235 Partícula Alfa (Núcleo de Helio)

Partículas Beta w Son partículas del tamaño de electrones generadas desde el núcleo del

Partículas Beta w Son partículas del tamaño de electrones generadas desde el núcleo del átomo. w Por su gran energía y bajo tamaño pueden penetrar hasta 2 centímetros de piel humana. w Pueden ser detenidas por una hoja de aluminio de un espesor de pocos milímetros.

Radiación de Partículas Beta Núcleo Hija Calcio-40 Antineutrino Núcleo Madre Potasio-40 Partícula Beta

Radiación de Partículas Beta Núcleo Hija Calcio-40 Antineutrino Núcleo Madre Potasio-40 Partícula Beta

Rayos-X y Rayos Gama w Estos rayos son ondas como la luz que viajan

Rayos-X y Rayos Gama w Estos rayos son ondas como la luz que viajan sin transmitir materia. Ambos tipos de rayos son idénticos, pero los Rayos X son producidos por movimientos de los electrones, y los Rayos Gama son producidos en el núcleo del átomo. w Ambos rayos tienen un gran poder de penetración pudiendo pasar a través del cuerpo humano. w Estos rayos pueden ser detenidos por barreras de concreto, de plomo o grandes piscinas de agua.

Radiación Rayos Gama Partícula Beta Rayos Gama Núcleo Madre Cobalto-60 Núcleo Hija Níquel-60

Radiación Rayos Gama Partícula Beta Rayos Gama Núcleo Madre Cobalto-60 Núcleo Hija Níquel-60

Producción de Rayos - X (Bremsstrahlung) Electrón Núcleo de Átomo Tungsteno Rayos-X

Producción de Rayos - X (Bremsstrahlung) Electrón Núcleo de Átomo Tungsteno Rayos-X

Neutrones w Son partículas muy penetrantes. Estas partículas son producidas por la fisión o

Neutrones w Son partículas muy penetrantes. Estas partículas son producidas por la fisión o partición, de átomos dentro de un reactor nuclear. w Pueden ser detenidos usando blindajes de agua y concreto.

Radiaciones cósmicas w Es una gran variedad de partículas altamente energéticas que bombardean constantemente

Radiaciones cósmicas w Es una gran variedad de partículas altamente energéticas que bombardean constantemente la Tierra desde el espacio exterior. w Esta radiación es más intensa en la alta atmósfera y en las latitudes más cercanas a los polos, ya que la atmósfera nos protege de ellas.

Fuentes de radiación w Los seres humanos hemos estado expuestos a la radiación proveniente

Fuentes de radiación w Los seres humanos hemos estado expuestos a la radiación proveniente de fuentes naturales desde la creación. Estas fuentes incluyen el suelo en el que vivimos, el aire que respiramos, los alimentos que tomamos, además de radiación que nos llega desde el espacio exterior. w También tenemos elementos radiactivos naturales que forman parte de nuestro propio cuerpo.

Radiaciones recibidas Radioactividad Artificial < 18% Radioactividad Natural 82%

Radiaciones recibidas Radioactividad Artificial < 18% Radioactividad Natural 82%

Medición de las radiaciones ionizantes w Como los sentidos del ser humano NO pueden

Medición de las radiaciones ionizantes w Como los sentidos del ser humano NO pueden “sentir” la radiación, existe una serie de instrumentos que pueden medir su potencia. w La radiación ionizante se mide en dosis de radiación que el cuerpo humano recibe. Estas dosis de radiación se miden actualmente en milisievert (m. Sv) o antiguamente en rem, con una equivalencia de 1 rem= 10 m. Sv.

Protección a la Radiación w La exposición a la radiación debe mantenerse a un

Protección a la Radiación w La exposición a la radiación debe mantenerse a un mínimo para efectuar una labor. w Existen límites de dosis máximas al año, que pueden recibir las personas en determinadas condiciones: n n Trabajador expuesto (radiólogo, minero de uranio) Público w Los efectos son acumulativos, ya que no existe forma alguna de “quitar” el efecto de la radiación recibida.

Límites actuales en Chile w De acuerdo a D/S 03 del 3. Ene. 1985,

Límites actuales en Chile w De acuerdo a D/S 03 del 3. Ene. 1985, Chile ha reglamentado los límites de dosis anuales de radiación que pueden recibir: n Trabajadores expuestos: 50 m. Sv/año w En el caso de mujeres en edad de procrear: No sobrepasar 12, 5 m. Sv/trimestre w En caso de mujeres embarazadas: No sobrepasar 5 m. Sv/período de gestación n Público general : 5 m. Sv/año

Exposición a radiaciones Los siguientes son ejemplos de exposiciones: n n Radiación natural a

Exposición a radiaciones Los siguientes son ejemplos de exposiciones: n n Radiación natural a nivel de suelo: Cósmica 0, 28 m. Sv/año Terrestre 0, 50 m. Sv/año Interna 0, 22 m. Sv/año Radiación por actividades humanas: Radiografía médica al pecho: 0, 08 m. Sv c/u Radiografía dental: 0, 10 m. Sv c/u Vuelo Santiago - Punta Arenas: 0, 0158 m. Sv total

Límites de radiación actuales en el mundo w En 1990, la Comisión Internacional para

Límites de radiación actuales en el mundo w En 1990, la Comisión Internacional para la Protección Radiológica publicó el ICRP 60 que recomienda modificar los límites a los siguientes: n Trabajadores expuestos : 20 m. Sv/año (promediado en 5 años) w En caso de mujeres embarazadas: No sobrepasar 2 m. Sv/período de gestación, con máximo de 0, 5 m. Sv /mes. n Público general : 1 m. Sv/año

Riesgos laborales en Chile w Equipos de Rayos X: n n n Industriales Médicos

Riesgos laborales en Chile w Equipos de Rayos X: n n n Industriales Médicos Dentales w Equipos de Gamagrafía industrial n Densitómetros w Equipos medidores de nivel, en base a elementos radiactivos

Riesgos laborales en Chile w Rayos cósmicos En Australia se efectuó un estudio de

Riesgos laborales en Chile w Rayos cósmicos En Australia se efectuó un estudio de las dosis de radiación cósmica recibidas por tripulaciones aéreas en vuelos comerciales utilizando aviones 737 y 767, y los resultados indican que las dosis recibidas al año por los tripulantes fueron: Pilotos 1. 8 m. Sv/año Tripulantes de cabina 1. 5 m. Sv/año

Radiación ionizante Comentario final w La vida en la Tierra se ha desarrollado siempre

Radiación ionizante Comentario final w La vida en la Tierra se ha desarrollado siempre con la radiación natural de fondo. La utilización de la radiación como un elemento de ayuda para las actividades humanas, tanto en exámenes médicos o en actividades industriales debe hacerse considerando que su uso debe cumplir con las regulaciones en cuanto a los límites establecidos de dosis máximas permisibles. Dentro de esos límites la radiación nos entregará sus beneficios como lo ha hecho hasta el momento.