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      <title>Equipo 1  by CRUZ LARA JESUS MOISES</title>
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      <description>Rayos Gamma - Presentación </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-11-17 23:43:03 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-06-03 16:10:49 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Rayos Gamma y Rayos X</title>
         <author>uter182021</author>
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         <description><![CDATA[<div>Similitud<br>- Son formas de radiación ionizante. Se llaman con frecuencia "fotones". Los fotones no tienen masa ni carga. <br>- Solo pueden existir si se encuentran viajando a la velocidad de la luz y y se considera perturbaciones de energía en el espacio. (Stewart, 2010)<br><br>Diferencias <br>- La única diferencia entre estos dos tipos de rayos radica en su origen, pues los Rayos Gamma son emitidos por el núcleo de un radioisótopo. (Stewart, 2010)<br><br>Fuente: Stewart C. Bushong Manual de Radiología para Técnicos: Física, Biología y Protección Radiológica. https://books.google.com.mx/books?id=uwVxH3HJFoUC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=manual+de+radiolog%C3%ADa+para+t%C3%A9cnicos&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjXqqKajovtAhVQXKwKHbONB6MQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&amp;q=manual%20de%20radiolog%C3%ADa%20para%20t%C3%A9cnicos&amp;f=false</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 23:44:14 UTC</pubDate>
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         <title>Rayos Gamma</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Pertenece al espectro denominado radiación electromagnética y tienen una gran inserción en la materia debido a la gran cantidad de energía. (Kane, 2007)<br><br><em>Joseph W. Kane, Física. <br>https://books.google.com.mx/books?id=lj5kLw2uxGIC&amp;pg=PA721&amp;dq=rayos+gamma&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjQj8-VqYvtAhUCi6wKHUPCB5oQ6AEwAXoECAAQAg#v=onepage&amp;q=rayos%20gamma&amp;f=false</em> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-18 05:22:24 UTC</pubDate>
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         <title>Rayos X - Rayos Gamma</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Rayos X<br>- Longitudes de onda más cortas y energías mayores que la luz visible y la radiación ultravioleta. <br>- La mayor parte de los rayos X procede de regiones en las que un gas se ha calentado a decenas de millones de grados.<br>Los rayos x se emplean sobre todo en:<br>-La investigación científica en disciplinas como la física, química, mineralogía, metalurgia y biología.<br>-En la industria, cómo herramienta de investigación y para realizar numerosos procesos de prueba como, por ejemplo, examinar objetos tales como piezas metálicas sin destruirlos.<br>-En la medicina: las radiografías o fotografías de rayos x y la fluoroscopía se llevan en medicina como herramientas de diagnóstico. <br><br>Rayos Gamma<br>- Alta energía y baja longitud de onda.<br>-Gran penetración en la materia.<br>-A medida que aumenta la energía del rayo Gamma, la absorción se hace mas lenta y la radiación se hace más penetrante o más dura.<br><br>Cómo no poseen carga eléctrica, los rayos gamma y los rayos x apenas provocan ionización directa. Sin embargo, cuando estos rayos atraviesan la materia provocan la expulsión de electrones, los cuales, por tratarse de partículas cargadas, son capaces de producir ionización en grado considerable. Así pues, los rayos gamma y rayos x provocan ionización, principalmente, por vía indirecta; pueden producir, además, excitación electrónica, directa o indirectamente.<br>La mayoría de los iones positivos y electrones libres que se forman, directa o indirectamente, cuando las radiaciones nucleares atraviesan la materia, vuelven a reunirse más pronto o más tarde para constituir átomos o moléculas neutras. Este proceso es exotérmico, liberándose energía en forma de calor. De aquí se deduce que, fundamentalmente, toda la energía de las radiaciones nucleares se degrada, en último término, a calor. Puede ocurrir que algunas de las partículas cargadas intervengan en una reacción química; en este caso, parte de la energía de la radiación se convierte en energía química.<br><br>FUENTE: <em>Mario Alberto Castro Morales, los rayos X, DGDC UNAM. http://www.cienciorama.unam.mx/#!titulo/52/?los-rayos-x<br>Arnaldo González Arias, ¿Qué es el magnetismo?.<br>https://books.google.com.mx/books?id=rwnJxvAvHcAC&amp;pg=PA83&amp;dq=Rayos+gamma&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjh_L6yoYztAhVCeKwKHel_Bz4Q6AEwBnoECAcQAg#v=onepage&amp;q=Rayos%20gamma&amp;f=false<br>Joseph W. Kane,  (2007) Física. <br>https://books.google.com.mx/books?id=lj5kLw2uxGIC&amp;pg=PA721&amp;dq=rayos+gamma&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjQj8-VqYvtAhUCi6wKHUPCB5oQ6AEwAXoECAAQAg#v=onepage&amp;q=rayos%20gamma&amp;f=false</em> </div><div>Samuel Glasstone, Alexander Sesonske. Ingeniería de reactores nucleares</div><div> https://books.google.com.mx/books?id=oGDe3UtNzgIC&amp;pg=PA52&amp;dq=Rayos+gamma&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwirrPPH_ontAhVII6wKHWKSCh4Q6AEwBXoECAQQAg#v=onepage&amp;q=Rayos%20gamma&amp;f=false</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-18 05:32:34 UTC</pubDate>
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         <title>Interacción de los rayos Gamma</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Los rayos Gamma tienden a transferir energía a los electrones mediante tres procesos.<br>- Para los rayos gamma con energías inferiores a 0,1 MeV, el proceso más importante es el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico, interacciona con un átomo un fotón gamma de energía superior a la energía de enlace de un electrón orbital, de tal modo que toda la energía del fotón se transfiere al electrón y este resulta expulsado del átomo.<br>- A aproximadamente 1 MeV, predomina el efecto Compton. En el cuál un fotón gamma realiza una colisión elástica con un electrón externo de un átomo del material absorbente. Se conservan en la colisión la cantidad de movimiento y la energía, transfiriéndose al electrón parte de la energía del fotón incidente. <br>- A energías superiores, es posible que el rayo gamma produzca un par electrón- positrón. Cuando un fotón de gamma pasa cerca de un núcleo atómico con energía superior a 1.02 MeV, puede aniquilarse en el intenso campo eléctrico existente, con formación de un par electrón – positrón. (Glasstone, 2005)<br><br><br>Fuente:<br>- Joseph W. Kane, Física. </div><div>- Samuel Glasstone, Alexander Sesonske. Ingeniería de reactores nucleares</div><div> https://books.google.com.mx/books?id=oGDe3UtNzgIC&amp;pg=PA52&amp;dq=Rayos+gamma&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwirrPPH_ontAhVII6wKHWKSCh4Q6AEwBXoECAQQAg#v=onepage&amp;q=Rayos%20gamma&amp;f=false</div><div><br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-18 05:44:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>uter182019</author>
         <link>https://padlet.com/uter182021/3l9vnq67r7bmy355/wish/937189149</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Tipos de Radiación, Aplicaciones, Beneficios y Riesgos</strong></div><div> <br>Se define como radiación a cualquier emisión y propagación de energía, a través del vacío o de un medio material, en forma de onda electromagnética o en forma de partícula, por lo que algunas radiaciones de naturaleza ondulatoria no poseen masa, sólo energía y aquellas de naturaleza corpuscular, son radiaciones que se propagan asociadas a masa.<sup>12</sup></div><div>Las aplicaciones que tienen las radiaciones dependerán de las necesidades y de la tecnología que se tenga a la mano, en el área de la salud las radiaciones tienen una gama de aplicaciones tanto en tratamientos, en seguimiento de alguna enfermedad o en diagnóstico, es por ello que su importancia es muy relevante en la actualidad, ya que muchos procedimientos médicos no podrían ser llevados a cabo sin ellas.<br><br><strong>RADIACIÓN DE ALTA ENERGIA<br><br></strong>Es aquella radiación capaz de producir iones al quitar o agregar un electrón a un átomo donde irradia, por un lado, existen dos formas: <em>la radiación ionizante directa </em>que consta de partículas cargadas, que son los electrones energéticos como los positrones, los protones, las partículas alfa, los mesones cargados, los muones y los iones pesados (átomos ionizados) <em>y la radiación ionizante indirecta </em>que es producida por partículas sin carga como los rayos X, rayos gamma y todos los neutrones. Por otro lado, se clasifican en dos grupos: radiación electromagnética y radiación de partículas.<sup>3<br></sup><br></div><blockquote><strong>A. Radiaciones electromagnéticas<br>A1) Rayos Gamma</strong></blockquote><div><br>Es una radiación electromagnética de alta energía emitida por un núcleo cuando experimenta una transición de un estado de energía más alta a un estado energético más bajo, que a menudo se emite inmediatamente después de una desintegración alfa o beta, o pueden ser el resultado de la captura de un neutrón y de la dispersión inelástica de partículas subatómicas por núcleos, normalmente interaccionan con la materia colisionando con las capas electrónicas de los átomos con los que se cruzan, perdiendo lentamente su energía, por lo que pueden atravesar grandes distancias.1,4<br><br>a) Aplicaciones: Los rayos gamma se utilizan en medicina nuclear en el que se utilizan los mismos con cientos de KeV (ej,: Tc-99m con 140 KeV), radioterapia (miles de KeV (Co-60 con 1.25 MeV), braquiterapia (Ir-191, Cs-137), esterilización de organismos para control de población (como es el caso de la mosca del mediterráneo), procesamiento de productos de consumo humano, control bacteriológico o eliminación de agentes patógenos, esterilización de productos biomédicos como sangre y tejidos, cuidado a la<br><br>salud como: recipientes, jeringas, guantes, ropa de quirófano y equipos diversos.5,6<br><br>b)   Beneficios: Las áreas beneficias incluyen medicina, odontología, bioquímica y farmacia e industria en general.<br><br>c)   Riesgos: Pueden ser producidos por accidentes industriales o por un mal manejo de la bioseguridad, los efectos incluyen contaminación, anomalías del desarrollo, crecimiento, y defectos genéticos.5 (Hoyos, 2013)<br><br>Fuente: HOYOS SERRANO, Maddelainne  y  FLORES PATTY, Lesly Pamela. Tipos de Radiación, Aplicaciones, Beneficios y Riesgos.<em> Rev. Act. Clin. Med</em> [online]. 2013, vol.37 [citado  2020-11-18], pp. 1798-1803 . Disponible en: &lt;http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2304-37682013001000003&amp;lng=es&amp;nrm=iso&gt;. ISSN 2304-3768. </div>]]></description>
         <pubDate>2020-11-18 15:32:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Referencias </title>
         <author>uter182021</author>
         <link>https://padlet.com/uter182021/3l9vnq67r7bmy355/wish/937523105</link>
         <description><![CDATA[<div>- <em>Mario Alberto Castro Morales, los rayos X, DGDC UNAM. http://www.cienciorama.unam.mx/#!titulo/52/?los-rayos-x<br>Arnaldo González Arias, ¿Qué es el magnetismo?.<br>https://books.google.com.mx/books?id=rwnJxvAvHcAC&amp;pg=PA83&amp;dq=Rayos+gamma&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjh_L6yoYztAhVCeKwKHel_Bz4Q6AEwBnoECAcQAg#v=onepage&amp;q=Rayos%20gamma&amp;f=false<br>- Joseph W. Kane, (2007) Física. <br>https://books.google.com.mx/books?id=lj5kLw2uxGIC&amp;pg=PA721&amp;dq=rayos+gamma&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjQj8-VqYvtAhUCi6wKHUPCB5oQ6AEwAXoECAAQAg#v=onepage&amp;q=rayos%20gamma&amp;f=false</em> </div><div>- Samuel Glasstone, Alexander Sesonske. (2005) Ingeniería de reactores nucleares</div><div> https://books.google.com.mx/books?id=oGDe3UtNzgIC&amp;pg=PA52&amp;dq=Rayos+gamma&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwirrPPH_ontAhVII6wKHWKSCh4Q6AEwBXoECAQQAg#v=onepage&amp;q=Rayos%20gamma&amp;f=false<br>- Stewart C. Bushong (2010) Manual de Radiología para Técnicos: Física, Biología y Protección Radiológica. https://books.google.com.mx/books?id=uwVxH3HJFoUC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=manual+de+radiolog%C3%ADa+para+t%C3%A9cnicos&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjXqqKajovtAhVQXKwKHbONB6MQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&amp;q=manual%20de%20radiolog%C3%ADa%20para%20t%C3%A9cnicos&amp;f=false<br>- HOYOS SERRANO, Maddelainne  y  FLORES PATTY, Lesly Pamela. (2013) Tipos de Radiación, Aplicaciones, Beneficios y Riesgos.<em> Rev. Act. Clin. Med</em> [online]. vol.37 [citado  2020-11-18], pp. 1798-1803 . Disponible en: &lt;http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2304-37682013001000003&amp;lng=es&amp;nrm=iso&gt;. ISSN 2304-3768. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-18 16:29:59 UTC</pubDate>
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