Historia La Radiactividad - Marie Curie Pierre Curie Henri Becquerel - Física

Camila Larrosa Martinez
21 Apr 201314:44

Summary

TLDREl script narra la historia de la radioactividad desde su descubrimiento por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 hasta su uso moderno en medicina y ciencia. Se describe el trabajo pionero de los Curies, que descubrieron elementos altamente radiactivos y ganaron premios Nobel por sus hallazgos. También se menciona el uso terapéutico de la radiación, la investigación de procesos químicos y la importancia de la radioactividad en la genética molecular.

Takeaways

  • 🌟 La radioactividad es un fenómeno descubierto por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, quien trabajaba con una bobina de inducción y observó la fluorescencia en un tubo sellado al vacío.
  • 🔍 El descubrimiento de los rayos X fue accidental cuando Röntgen notó que una pantalla cubierta con platinocianuro de bario también producía fluorescencia.
  • 📸 Los rayos X son capaces de atravesar la materia opaca, lo que llevó a la primera imagen médica tomada por Röntgen.
  • 👨‍🔬 Henri Becquerel estudió la relación entre la fluorescencia y los rayos X, descubriendo que los cristales de sulfato de uranio y potasio oscurecían una placa fotográfica incluso sin exposición al sol.
  • ☀️ Becquerel descubrió que los rayos de uranio producían una radiación que no dependía de la luz solar, lo que llevó al descubrimiento de la radioactividad.
  • 👩‍🔬 Marie Curie, una científica polaca, se casó con Pierre Curie y juntos trabajaron en la investigación de los rayos de uranio, descubriendo nuevos elementos altamente radiactivos como el torio y el polonio.
  • 🏆 Pierre y Marie Curie, junto con Henri Becquerel, recibieron el Premio Nobel de Física en 1903 por sus investigaciones sobre la radioactividad.
  • 🏥 La radioactividad tiene aplicaciones médicas, como el tratamiento de tumores con parches de radio que contienen partículas Alfa.
  • ⚠️ La manipulación de sustancias radiactivas sin protección adecuada puede tener consecuencias graves para la salud, como se evidenció en el caso de Marie Curie y las pintoras industriales que usaron lapices de radió.
  • 🔬 Los isótopos radioactivos son útiles en la investigación científica, permitiendo el seguimiento de procesos químicos, la detección de disfunciones en órganos y la ayuda en la genética molecular.
  • 🌐 La radioactividad también tiene implicaciones en la energía nuclear y en la creación de armas atómicas, así como en el medio ambiente debido a la contaminación por residuos radiactivos.

Q & A

  • ¿Quién descubrió los rayos X y en qué año?

    -Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X en 1895.

  • ¿Cómo descubrió Röntgen los rayos X?

    -Röntgen descubrió los rayos X al observar que una pantalla cubierta con platinocianuro de bario producía fluorescencia incluso cuando estaba cubierta con papel negro, lo que indicaba la emisión de rayos capaces de atravesar la materia opaca.

  • ¿Qué otro fenómeno estaba investigando Henri Becquerel cuando descubrió los rayos de uranio?

    -Henri Becquerel estaba investigando la relación entre los rayos X y el fenómeno de la fluorescencia cuando descubrió los rayos de uranio.

  • ¿Cuál fue el primer resultado positivo de Becquerel al intentar oscurecer una placa fotográfica con materiales fluorescentes?

    -El primer resultado positivo de Becquerel fue obtenido con cristales de sulfato de uranio y potasio, los cuales oscurecieron una placa fotográfica envuelta en papel negro.

  • ¿Quién fue Marie Curie y qué贡献 a la ciencia hizo?

    -Marie Curie, nombrada originalmente como María Skłodowska, fue una científica polaca que se casó con Pierre Curie. Sus contribuciones a la ciencia incluyen el descubrimiento del polonio y el radio y la investigación sobre la radioactividad.

  • ¿Cuál fue el primer elemento radioactivo descubierto por Marie Curie?

    -El primer elemento radioactivo descubierto por Marie Curie fue el polonio.

  • ¿Qué otro elemento radioactivo descubrió Marie Curie después del polonio?

    -Después del polonio, Marie Curie descubrió el radio.

  • ¿En qué año recibieron Pierre y Marie Curie el Premio Nobel de Física?

    -Pierre y Marie Curie recibieron el Premio Nobel de Física en 1903.

  • ¿Cuál fue la segunda vez que Marie Curie recibió un Premio Nobel y en qué campo fue este reconocimiento?

    -Marie Curie recibió un segundo Premio Nobel en 1911, esta vez en el campo de la química.

  • ¿Cómo se relaciona la radioactividad con la salud de Marie Curie?

    -Marie Curie desarrolló problemas de salud a lo largo de los años debido a su contacto prolongado y desprevenido con sustancias radioactivas, lo que la llevó a su muerte en 1934.

  • ¿En qué año nació la hija de Pierre y Marie Curie y qué logró junto a su esposo?

    -Irène Joliot-Curie, la hija de Pierre y Marie Curie, nació en 1897. Ella y su esposo Frédéric Joliot-Curie descubrieron el fenómeno de la radioactividad inducida y ganaron el Premio Nobel en 1935.

Outlines

00:00

🔬 Descubrimiento de los Rayos X

El primer párrafo narra el descubrimiento de los Rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. Mientras trabajaba en la Universidad de Würzburg, observó que una bobina de inducción generaba alta tensión que provocaba la fluorescencia en un tubo sellado al vacío. Este fenómeno lo llevó a investigar la fluorescencia en una pantalla cubierta con platinocianuro de bario, descubriendo que los Rayos X podían atravesar la materia opaca. Publicó sus hallazgos y envió la primera imagen obtenida por Rayos X a varios colegas, incluyendo a Henri Becquerel. Becquerel, intrigado por la relación entre los Rayos X y la fluorescencia, descubrió que los cristales de sulfato de uranio y potasio oscurecían una placa fotográfica envuelta en papel negro sin necesidad de exposición al sol, lo que sugiere una nueva forma de radiación. La historia también menciona a Marie Curie, quien se casó con Pierre Curie y comenzó a investigar los Rayos de Uranio, descubriendo el elemento Torio.

05:00

🌐 Investigaciones de los Curie y Radioactividad

El segundo párrafo relata el trabajo de Marie Curie y Pierre Curie en la radioactividad. Marie descubrió que la actividad de los compuestos de uranio y torio era proporcional al número de átomos presentes, independientemente de su estado químico. Investigando minerales con una radiación inusual, se dio cuenta de que contenían otro elemento altamente radioactivo. A través de un meticuloso proceso de fracciónamiento y medición, aislaron polonio y, posteriormente,发现了纯镭。Marie y Pierre recibieron el Premio Nobel de Física en 1903, compartido con Becquerel, y Marie volvió a ganar el Nobel en 1911 por su trabajo en química. Aunque la radioactividad es una propiedad del núcleo atómico, su descubrimiento y el uso de los isotopos radiactivos se extendieron rápidamente en la medicina y la investigación científica. La historia también menciona los efectos dañinos de la radiación en la salud de Marie Curie y los primeros usos médicos de la radioactividad.

10:02

🔬 Radioactividad y Aplicaciones Modernas

El tercer párrafo explora las aplicaciones modernas de la radioactividad y los isotopos radiactivos. Se menciona la formación de sustancias radioactivas durante las explosiones termonucleares y cómo se producen isótopos radioactivos en reactores nucleares y aceleradores de partículas. La protección de los técnicos y científicos frente a la radiación es destacada, así como el uso de los radionucleidos en la medicina para localizar y tratar cánceres. La radioactividad también se utiliza en la investigación de procesos químicos celulares, el seguimiento de medicamentos y la detección de disfunciones en órganos. Además, los isotopos radiactivos son herramientas esenciales en la genética molecular, y su producción se lleva a cabo en reactores de investigación. La historia concluye con la esperanza de resolver los misterios de la materia a través de la investigación en radioactividad.

Mindmap

Keywords

💡Radioactividad

La radioactividad es un fenómeno por el cual ciertos elementos naturales o sintéticos emiten partículas y radiación espontáneamente. En el video, la radioactividad es un tema central, ya que rodea la historia de descubrimientos de Wilhelm Conrad Röntgen y los Curie. Se menciona que el núcleo atómico inestable emite radiación para volver a estabilizarse, lo cual es una definición precisa de la radioactividad.

💡Rayos X

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía que puede pasar a través de la mayoría de los materiales. En el video, se describe cómo Röntgen descubre los rayos X al observar que ciertos rayos podían provocar la fluorescencia a través de un papel negro. Esto llevó a la fotografía médica y a otros usos.

💡Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen fue un físico alemán que descubrió los rayos X en 1895. En el video, se relata cómo trabajaba con una bobina de inducción y descubre accidentalmente los rayos X, lo que le valió el reconocimiento internacional y el nombre de estos rayos.

💡Marie Curie

Marie Curie, nombrada también como Marí Kuri en el texto, fue una científica polaca que, junto a su esposo Pierre Curie, investigó la radioactividad. En el video, se destaca su trabajo en la investigación de los rayos de uranio y el descubrimiento de nuevos elementos altamente radiactivos como el polonio y el radio.

💡Elementos radiactivos

Los elementos radiactivos son aquellos que pueden descomponerse espontáneamente emitiendo radiación. En la narrativa del video, se menciona el descubrimiento de elementos como el polonio y el radio por parte de los Curie, lo que revolucionó la comprensión del átomo y la química.

💡Pierre Curie

Pierre Curie fue un físico francés y esposo de Marie Curie. En el video, se describe cómo apoyó a Marie en sus estudios y juntos realizaron importantes descubrimientos en el campo de la radioactividad, compartiendo el Premio Nobel de Física.

💡Radioterapia

La radioterapia es un tratamiento médico que utiliza la radiación para destruir células cancerosas. En el guion, se menciona cómo los parches de radio se utilizaron para tratar tumores, representando una forma temprana de radioterapia y destacando la aplicación médica de la radioactividad.

💡Isótopos radiactivos

Los isótopos radiactivos son versiones de un elemento que tienen un número diferente de neutrones en su núcleo atómico, lo que les confiere propiedades radiactivas. En el video, se explica cómo estos isótopos se usan en la medicina para localizar y tratar cánceres, como el yodo radioactivo en el tratamiento de la tiroides.

💡Genética molecular

La genética molecular es el estudio de los mecanismos en los que la información génica se expresa, replica y se transmite. En el video, se menciona cómo los isótopos radiactivos son una herramienta habitual en la genética molecular, lo que sugiere su uso en la investigación de la herencia y la expresión génica.

💡Reactores nucleares

Los reactores nucleares son plantas que utilizan la fusión o la fisión atómica para producir energía. En el video, se habla sobre cómo la producción controlada de isótopos radioactivos se lleva a cabo en reactores nucleares, lo que indica su importancia en la generación de materiales para usos científicos y médicos.

💡Protegidos contra la radiación

La protección contra la radiación implica采取措施 para minimizar la exposición a la radiación ionizante. En el video, se describe cómo los materiales radioactivos están protegidos por una capa de hormigón y ventanas de vidrio de plomo, lo que demuestra la importancia de la seguridad en el manejo de sustancias radiactivas.

Highlights

Wilhelm Conrad Röntgen descubre la radioactividad y los rayos X en 1895.

Röntgen trabajaba en la Universidad de Würzburg y observó la fluorescencia en un tubo sellado.

Descubre que la fluorescencia puede producirse sin la necesidad de luz visible.

Röntgen denomina los rayos que descubre como 'rayos X'.

Henry Becquerel investiga la relación entre la fluorescencia y los rayos X.

Becquerel descubre que los cristales de sulfato de uranio y potasio oscurecen una placa fotográfica.

Descubre que los rayos de uranio pueden producirse sin la luz solar.

Marie Curie, una científica polaca, se casa con Pierre Curie y comienza a investigar los rayos de uranio.

Marie Curie descubre el elemento torio y su radiación.

Curie establece que la actividad radiactiva es proporcional al número de átomos de un elemento.

Descubren que ciertos minerales uraníferos tienen una radiación mayor de la esperada.

Marie Curie fracciona minerales uraníferos y descubre el polonio.

Curie describe el comportamiento de alta radiación como 'radiactivo'.

Marie Curie y Pierre Curie reciben el Premio Nobel de Física en 1903.

Marie Curie aísla radio y recibe el Premio Nobel de Química en 1911.

La radioactividad es una propiedad del núcleo atómico y puede involucrar partículas y ondas electromagnéticas.

Marie Curie sufre consecuencias en su salud debido al contacto con sustancias radiactivas.

Las primeras aplicaciones médicas de la radioactividad surgen para tratar tumores.

Las pintoras industriales que aplican láminas luminiscentes con pinceles mueren de cáncer.

Irène Joliot-Curie, hija de Pierre y Marie Curie, descubre la radioactividad artificial.

Frederic Joliot-Curie se opone a las armas atómicas y promueve el pacifismo.

Se producen sustancias radioactivas no naturales en explosiones termonucleares.

Los isótopos radioactivos se usan en medicina para localizar y tratar cánceres.

Los isótopos radioactivos son útiles en la investigación científica y genética.

Los isótopos radioactivos ayudan a entender los procesos químicos y a leer el código genético.

La radioactividad natural ha llevado a entender mejor los procesos atómicos y nucleares.

Transcripts

play00:04

grandes genios e inventos de la

play00:09

humanidad radioactividad

play00:12

Anel mar y pier

play00:30

del ao

play00:31

1895 facultad de física de la

play00:39

universidad wilhelm conrad ronen

play00:42

director de la facultad trabaja en su

play00:45

laboratorio con una bobina de inducción

play00:48

genera alta tensión que envía a través

play00:50

de dos electrodos metálicos a un amplio

play00:52

tubo sellado al

play00:56

vacío el tubo produce fluorescencia

play01:01

por casualidad ronen descubre que una

play01:03

pantalla cubierta con platinocianuro de

play01:05

bario también produce

play01:11

fluorescencia Ren sigue investigando el

play01:14

fenómeno cubre el tubo con un papel

play01:25

negro la pantalla sigue produciendo

play01:28

fluorescencia delbo parecen surgir unos

play01:30

rayos capaces de atravesar materia

play01:33

opaca estos rayos x como los denominó

play01:36

Ren parecen estar estrechamente

play01:38

relacionados con el fenómeno de la

play01:41

fluorescencia los resultados de estas

play01:43

pruebas los recopiló en su publicación

play01:45

un nuevo tipo de

play01:49

rayos el día de año nuevo de

play01:52

1896 redactó unas separatas que envió

play01:55

después a varios colegas de

play01:57

especialidad adjunta envió la primera

play02:00

imagen tomada por rayos

play02:07

x uno de los destinatarios fue el

play02:10

matemático y astrónomo francés Henry

play02:12

pucar de París pancar describió los

play02:16

misteriosos Rayos del Señor ronen ante

play02:18

la academia de

play02:21

ciencias hry beel uno de los miembros de

play02:24

la academia se interesó especialmente

play02:26

por la relación entre los rayos x y el

play02:28

fenómeno de la fluoresc

play02:32

Berel examinó todos los materiales

play02:34

fluorescentes disponibles para ver si

play02:36

podían oscurecer una placa fotográfica

play02:37

envuelta en papel negro obtuvo el primer

play02:40

resultado positivo con cristales de

play02:42

sulfato de uranio y

play02:45

potasio la placa fotográfica se había

play02:47

oscurecido dibujando su silueta pensó

play02:50

que los rayos x necesitaban el estímulo

play02:52

de la luz solar para poder producir el

play02:54

oscurecimiento

play03:03

pero cuando se disponía a seguir

play03:05

investigo el tiempo cambió y el sol se

play03:12

escondió beel esperó a que mejorara el

play03:15

tiempo y guardó el material preparado

play03:17

para la prueba en un sitio

play03:19

oscuro allí permaneció varios días

play03:35

el 1 de marzo de 1896 bequerel reveló la

play03:40

placa el resultado fue sorprendente a

play03:43

pesar de que el material no había

play03:45

entrado en contacto con la luz solar la

play03:47

placa fotográfica se había oscurecido

play03:49

beel había descubierto un nuevo tipo de

play03:51

rayos pero los rayos de uranio como el

play03:53

los llamó apenas despertaron

play03:56

interés este escaso interés por parte

play03:59

del mundo científico lo aprovechó en

play04:01

París una joven científica para

play04:02

investigar los rayos de uranio mar

play04:06

Kuri esta estudiante polaca María

play04:09

sklodowska se había casado con el

play04:11

conocido físico Pierre cu el verano de

play04:16

1895 su primer trabajo científico fue un

play04:19

estudio más bien irrelevante de las

play04:21

propiedades electromagnéticas del

play04:23

acero sin duda obtuvo ayuda de Pierre un

play04:26

experto en el campo del magnetismo

play04:32

en 1897 Mari Kuri dio a luz a su primera

play04:36

hija

play04:37

iren pero para Marí la maternidad no fue

play04:40

razón para dejar su trabajo científico

play04:42

quería doctorarse en esa época ninguna

play04:45

mujer había conseguido doctorarse en su

play04:46

especialidad en toda

play04:48

Europa con la investigación de los rayos

play04:50

de uranio esperaba pisar tierras

play04:52

vírgenes de la

play04:54

ciencia y apenas tardó unos días en

play04:57

obtener su primer éxito mar descubrió el

play05:00

torio un nuevo elemento con

play05:02

radiación más tarde afirmó que la

play05:05

actividad de los compuestos de uranio o

play05:06

torio es siempre proporcional al número

play05:09

de átomos de uranio otorio que contengan

play05:11

independientemente del tipo de

play05:13

combinación química de la que se

play05:16

trate pero había dos minerales uranos

play05:19

entre ellos la PC blenda con una

play05:21

radiación mayor de la que les

play05:23

correspondería por su contenido de

play05:24

uranio

play05:29

Así que se dispuso a fraccionarlos

play05:31

los cu comenzaron su primera Prueba con

play05:34

100 g de pec

play05:36

blenda Marie disolvió la pec blenda

play05:39

triturada en ácido y separó los

play05:41

elementos que contenía con los métodos

play05:43

clásicos de la química

play05:53

analítica al final del fraccionamiento

play05:55

mariku obtuvo un polvo negro de

play05:57

elevadísima radiación

play06:00

en honor a Su patria decidió Llamar al

play06:02

nuevo elemento allí formado

play06:05

polonio el comportamiento de esta

play06:07

sustancia de elevada radiación lo

play06:09

describió con el término

play06:16

radiactivo aparte de este la pec blenda

play06:19

parecía contener otro elemento altamente

play06:21

radioactivo el

play06:27

radio en

play06:30

los cogieron una tonelada de residuos de

play06:32

las minas de pecena de joakim

play06:35

bohemia y precisamente residuos porque

play06:38

el uranio originario ya había sido

play06:40

extraído de ellos el uranio se utilizaba

play06:43

en aquella época para la Industria del

play06:54

Vidrio marri se encargó de la

play06:56

escrupulosa separación de los materiales

play06:58

mientras que se ocupó de las mediciones

play07:01

en esta cadena de trabajo Marí eligió

play07:04

sin duda la labor más peligrosa pero en

play07:06

aquella época apenas se conocían de Los

play07:09

Terribles efectos de la radiación en los

play07:10

seres

play07:15

vivos cuando entraba en su laboratorio

play07:18

por las noches percibía allí la luz que

play07:20

surgía del compuesto de elementos

play07:22

radiactivos señal inequívoca de que

play07:25

estaba solo un paso de su objetivo

play07:30

en 1902 lo consiguió mariu consiguió

play07:33

aislar una décima de gramo de radio

play07:36

puro un año después Pierre y mariku

play07:40

recibieron el premio Nobel de

play07:46

física los curi compartieron el premio

play07:49

con hry bequerel el descubridor de la

play07:53

radioactividad en 1911 Mari curi volvió

play07:56

a recibir el premio Nobel esta vez de

play07:59

química

play08:02

la radioactividad es una propiedad del

play08:04

núcleo atómico un núcleo inestable emite

play08:07

radiación para de esa forma volver a

play08:10

estabilizarse en la radiación pueden

play08:13

intervenir también haces de partículas

play08:15

como los núcleos de átomos de helio o

play08:17

los

play08:18

electrones Por otra parte de otros

play08:21

núcleos pueden emanar ondas

play08:22

electromagnéticas muy energéticas

play08:30

Maru comenzó a acusar en su salud las

play08:32

consecuencias de su trabajo sin embargo

play08:35

realizaba cada vez más viajes para dar

play08:37

charlas y congresos el 4 de julio de

play08:41

1934 mariku Murió como consecuencia de

play08:44

las décadas de contacto despreocupado

play08:46

con sustancias

play08:51

radioactivas pronto surgieron las

play08:54

primeras aplicaciones médicas del

play08:56

radio se uan parches de radio tratar

play08:59

tumores

play09:05

cancerígenos los parches contenían

play09:07

núcleos de helio denominados partículas

play09:09

Alfa que mataban a las células enfermas

play09:11

de la piel una forma temprana de

play09:22

radioterapia trágico fue el destino de

play09:24

las pintoras

play09:25

industriales con finos pinceles

play09:27

aplicaban una raca luminiscente los

play09:30

círculos de los instrumentos de los

play09:32

aviones las pintoras aguz los pinceles

play09:35

con la

play09:39

boca muchos años después la mayoría de

play09:42

ellas murieron de

play09:45

cáncer en

play09:47

1935 la hija mayor de Pierre y Marie

play09:50

curi iren ganó junto a su marido

play09:52

Frederick Julio curi el premio

play09:57

Nobel un año antes habían descubierto

play10:00

que las emisiones de un núcleo atómico

play10:02

podían inducir emisiones radioactivas en

play10:09

otro con ello los yulio Kuri habían

play10:12

descubierto el fenómeno de la

play10:14

radioactividad

play10:18

artificial frederic yulo un físico

play10:22

nuclear destacado en Francia se puso al

play10:24

frente del movimiento pacifista de su

play10:25

país y se manifestó en contra de las

play10:27

armas atómicas

play10:33

las sustancias radioactivas que no

play10:35

existen en la naturaleza como el

play10:36

plutonio Se forman en cantidades

play10:38

considerables durante las explosiones

play10:42

termonucleares durante las pruebas de la

play10:44

bomba atómica que Se realizaron en los

play10:45

años 50 y 60 se esparció material

play10:48

radioactivo por todo el globo en los

play10:50

territorios más diversos

play11:04

la producción de isótopos radioactivos

play11:05

se lleva a cabo de forma controlada en

play11:07

los aceleradores de partículas y en

play11:09

grandes cantidades en los reactores

play11:11

nucleares para su uso científico técnico

play11:14

y

play11:25

médico para proteger a los técnicos y

play11:27

científicos los materiales ente

play11:29

radioactivos están protegidos por una

play11:31

capa de hormigón de 1 metro y ventanas

play11:33

de vidrio de

play11:34

plomo Mediante los denominados

play11:36

manipuladores se pueden realizar de una

play11:39

forma segura todos los procesos incluido

play11:41

el fraccionamiento de compuestos

play11:51

radioactivos los radionucleidos en el

play11:54

campo de la medicina los compuestos

play11:56

radioactivos indicados se concentran en

play11:58

el tejido afectado y ayudan al cirujano

play12:00

a localizar las células

play12:20

cancerígenas El ejemplo más conocido el

play12:22

yodo

play12:27

radioactivo elod aquí administrado en

play12:30

forma de líquido se concentra

play12:32

principalmente en el

play12:33

tiroides la aplicación controlada de la

play12:36

radiación permite curar una disfunción

play12:42

glandular en la actualidad apenas hay un

play12:46

campo de la ciencia moderna en el que no

play12:48

intervengan los isótopos

play12:51

radioactivos permiten Investigar los

play12:53

procesos químicos de las células vivas

play12:56

posibilitan el seguimiento de los

play12:57

medicamentos dentro del cuerpo humano

play12:59

y detectar disfunciones de diversos

play13:02

órganos se pueden crear compuestos

play13:04

químicos radioactivos y descifrar los

play13:07

mecanismos de reacción los isótopos

play13:10

radiactivos ayudan a la lectura del

play13:12

código genético son una herramienta

play13:14

habitual de la genética

play13:17

molecular los isótopos requeridos Para

play13:19

ello se producen en un reactor de

play13:22

investigación en este núcleo tienen

play13:24

lugar las reacciones que generan núcleos

play13:26

radioactivos del paso de núcleos

play13:28

atómicos inestables a

play13:31

estables hace más o menos un siglo se

play13:34

descubrió la radioactividad natural en

play13:37

ella se basan las nociones modernas de

play13:38

la formación de los átomos de los

play13:40

procesos atómicos y del

play13:44

núcleo y se ha demostrado que al

play13:47

contrario de lo que se pensaba el núcleo

play13:49

atómico es completamente

play13:52

divisible con la ayuda de enormes

play13:54

aparatos como este acelerador de

play13:56

partículas hoy los científicos pueden

play13:58

ver más cerca el interior de la materia

play14:00

con la esperanza de resolver sus

play14:28

misterios ah

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Ähnliche Tags
RadioactividadDescubrimientoCienciaCurieMarie CuriePierre CurieMedicinaInvestigaciónIsótoposRadiactividad
Benötigen Sie eine Zusammenfassung auf Englisch?