lunes, 7 de septiembre de 2026

EPÓNIMOS

 Un epónimo es el nombre de una persona (real o ficticia) que designa a un pueblo, lugar, concepto u objeto de cualquier clase.[


Henri Becquerel
Información personal
Nombre de nacimientoAntoine Henri Becquerel .. Ver y modificar los datos en Wikidata
Nombre en francésAntoine Henri Becquerel Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento15 de diciembre de 1852 Ver y modificar los datos en Wikidata
París (Francia) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento25 de agosto de 1908 Ver y modificar los datos en Wikidata (55 años)
manoir de Pen Castel (Le Croisic, Francia) Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaChâtillon-Coligny Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadFrancesa
Familia
PadreAlexandre-Edmond Becquerel Ver y modificar los datos en Wikidata
Cónyuge
  • Lucie Jamin (1877-1878)
  • Louise Lorieux (desde 1890) Ver y modificar los datos en Wikidata
HijosJean Becquerel Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educacióngraduado en ciencias y doctorado en ciencias Ver y modificar los datos en Wikidata
Educado en
Información profesional
OcupaciónFísico, ingeniero, profesor universitario, físico nuclear y químico Ver y modificar los datos en Wikidata
ÁreaFísica y química Ver y modificar los datos en Wikidata
Cargos ocupados
  • Presidente (desde 1897)
  • Secretario perpetuo (1908)
  • Presidente de la Academia de Ciencias de Francia (1908) Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
EstudiantesMarie Curie Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones
  • Premio La Caze (1883)
  • Medalla Rumford (1900)
  • Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor (1900)
  • Premio Nobel de Física (1903)
  • Medalla Barnard por Servicio Meritorio a la Ciencia (1905)
  • Medalla Helmholtz (1906)
  • Miembro extranjero de la Royal Society (1908) Ver y modificar los datos en Wikidata
Firma

Antoine Henri Becquerel[nota 1] (París, 15 de diciembre de 1852-Le Croisic, 25 de agosto de 1908)[1] fue un físico francés descubridor de la radiactividad y galardonado con el Premio Nobel de Física del año 1903,[2] compartido con Pierre Curie y Marie Curie.

Biografía

Becquerel nació en París, en una familia rica que produjo cuatro generaciones de científicos incluidos su abuelo, su padre, y su hijo.[3]

Era hijo de Alexandre-Edmond Becquerel, que estudió la luz y la fosforescencia e inventó la fosforoscopia, y también nieto de Antoine César Becquerel, uno de los fundadores de la electroquímica.

Tras cursar la educación primaria en el liceo Louis-le-Grand, estudió y se doctoró en ciencias en la École Polytechnique y en École des Ponts et Chaussées en París.[4] En 1874 se casó con Lucia Jamin (hija de Jules Jamin, uno de sus profesores de física en el Politécnico). La pareja tuvo un hijo, Jean (1878-1953). Lucia Zoé Marie Jamin, murió mientras daba a luz a su hijo, Jean.[5] Tras enviudar, en 1890 se casó en segundas nupcias con Louise Lorieux (1864-1945),[6] hija de Edmond Lorieux, inspector general de Minas, y sobrina de Théodore-Marie Lorieux, vicepresidente del Consejo General de Puentes y Caminos.

Fue profesor del Museo de Historia Natural en 1892 y de la École Polytechnique en 1895.

Se graduó como ingeniero en 1877 y se dedicó a la investigación. Sus primeros trabajos se centraron en la óptica, pero a partir de 1875 inició sus investigaciones acerca de la polarización electromagnética. En 1883, estudió el espectro infrarrojo de los vapores metálicos, antes de dedicarse, en 1886, a la absorción de la luz por los cristales.Defendió su tesis doctoral en 1888 (Recherches sur l'absorption de la lumière, investigación sobre la absorción de la luz).[7]

En la temprana carrera de Becquerel, se convirtió en el tercero de su familia en ocupar la cátedra de física en el Museo Nacional de Historia Natural en 1892. Más tarde en 1894, Becquerel se convirtió en ingeniero jefe en el Departamento de Puentes y Caminos antes de que comenzara con sus primeros experimentos. Las primeras obras de Becquerel se centraron en el tema de su tesis doctoral: la polarización de la luz, con el fenómeno de fosforescencia y absorción de luz por cristales.[4] A principios de su carrera, Becquerel también estudió los campos magnéticos de la Tierra.[4]

En 1889 fue elegido para la Academia de Ciencias de Francia, institución a la que habían pertenecido su padre y su abuelo. Después de la muerte de su padre en 1892, continuó su trabajo y, finalmente, se convirtió en profesor de la Escuela Politécnica en 1895, donde sucedió a Alfred Potier.

Becquerel no sobrevivió mucho más después de su descubrimiento de la radiactividad y murió el 25 de agosto de 1908, a la edad de 55 años, en Le Croisic, Francia.[4] Su muerte fue por causas desconocidas, pero se informó que «había desarrollado quemaduras graves en la piel, probablemente por la manipulación de materiales radiactivos.»[8]

Investigaciones científicas

El descubrimiento por Becquerel de la radiactividad natural es un famoso ejemplo de cómo el azar favorece a la mente preparada. Becquerel llevaba mucho tiempo interesado en la fosforescencia, la emisión de luz de un color tras la exposición del objeto a la luz de otro color. A principios de 1896, se produjo una oleada de entusiasmo tras el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen el 5 de enero. Durante el experimento, Röntgen «descubrió que los tubos de Crookes que había estado utilizando para estudiar los rayos catódicos emitían un nuevo tipo de rayo invisible que era capaz de penetrar a través del papel negro».[9] Becquerel se enteró del descubrimiento de Röntgen durante una reunión de la Academia Francesa de Ciencias celebrada el 20 de enero, en la que su colega Henri Poincaré leyó el artículo preimpreso de Röntgen. [10] :43 Becquerel «comenzó a buscar una conexión entre la fosforescencia que ya había estado investigando y los recién descubiertos rayos X»[9] de Röntgen, y pensó que los materiales fosforescentes podrían emitir radiaciones penetrantes similares a los rayos X al ser iluminados por la luz solar brillante; disponía de diversos materiales fosforescentes, incluidas algunas sales de uranio para sus experimentos.[10] Este fenómeno se produjo durante su investigación sobre la fluorescencia. Al colocar sales de uranio sobre una placa fotográfica en una zona oscura, comprobó que dicha placa se ennegrecía. Las sales de uranio emitían una radiación capaz de atravesar papeles negros y otras sustancias opacas a la luz ordinaria. Estos rayos se denominaron en un principio rayos Becquerel en honor a su descubridor. Sus investigaciones y descubrimientos sirvieron de base a los primeros modelos atómicos.

En 1900 halló que la radiación beta está integrada por electrones y en 1901 que el radio se podía utilizar para destruir tumores, origen de la radioterapia.[4][6]

En 1903, «en reconocimiento de sus extraordinarios servicios por el descubrimiento de la radiactividad espontánea compartió con el matrimonio Curie el premio Nobel de Física. Curiosamente, a Becquerel le correspondió la mitad del premio, y al matrimonio Curie la otra mitad a partes iguales.[2]

El diploma del Premio Nobel de física de 1903 otorgado por mitad a Pierre y Marie Curie, y por mitad a Henri Becquerel. Su nombre figura en el texto de la recompensa entregada a la pareja.

También realizó investigaciones sobre la fosforescencia, la espectroscopia y la absorción de la luz.

Entre sus obras destacan:

Imágenes

Henri Becquerel (1903).
Sección pulida de pechblenda.
Papel fotográfico impresionado por la radiación de la pechblenda de la imagen anterior.
Imagen de una plancha fotográfica de Henri, que fue expuesta a la radiación de una sal de uranio. Se ve claramente la sombra de la cruz de Malta colocada entre la placa y la sal de uranio.
Becquerel en su laboratorio.

Reconocimientos

Flora
Especies

Descripción de sus experimentos a la Academia Francesa de Ciencias

Así describía sus experimento Becquerel a la Academia Francesa de Ciencias el 27 de febrero de 1896:

Uno envuelve una placa fotográfica Lumière con una emulsión de bromuro en dos hojas de papel negro muy grueso, de modo que la placa no se vele al exponerse al sol durante un día. Uno coloca en la hoja de papel, en el exterior, una losa de la sustancia fosforescente, y uno expone todo al sol durante varias horas. Cuando se desarrolla la placa fotográfica, se reconoce que la silueta de la sustancia fosforescente aparece en negro en el negativo. Si se coloca entre la sustancia fosforescente y el papel una moneda o una pantalla metálica perforada con un diseño recortado, se ve que la imagen de estos objetos aparece en el negativo ... De estos experimentos hay que concluir que la sustancia fosforescente en cuestión emite rayos que pasan a través del papel opaco y reducen las sales de plata.[16]

Pero otros experimentos le llevaron a dudar y luego abandonar esta hipótesis. El 2 de marzo de 1896 informó:

Insistiré en particular en el siguiente hecho, que me parece bastante importante y más allá de los fenómenos que cabría esperar observar: Las mismas costras cristalinas [de uranilo sulfato de potasio], dispuestas de la misma manera con respecto a las placas fotográficas, en las mismas condiciones y a través de las mismas pantallas, pero resguardadas de la excitación de los rayos incidentes y mantenidas en la oscuridad, todavía producen las mismas imágenes fotográficas. Así es como me condujeron a hacer esta observación: entre los experimentos anteriores, algunos habían sido preparados el miércoles 26 y el jueves 27 de febrero, y como el sol solo salía intermitentemente en estos días, mantuve los aparatos preparados y devolví los casos a la oscuridad de un cajón de la oficina, dejando en su lugar las costras de la sal de uranio. Dado que el sol no salió en los días siguientes, revelé las placas fotográficas el 1 de marzo, esperando encontrar las imágenes muy débiles. En cambio, las siluetas aparecieron con gran intensidad... Una hipótesis que se presenta a la mente de forma natural sería suponer que estos rayos, cuyos efectos tienen una gran similitud con los efectos producidos por los rayos estudiados por M. Lenard y M. Röntgen, son rayos invisibles emitidos por fosforescencia y persisten infinitamente más largo tiempo que la duración de los rayos luminosos emitidos por estos cuerpos. Sin embargo, los experimentos actuales, sin ser contrarios a esta hipótesis, no justifican esta conclusión. Espero que los experimentos que estoy llevando a cabo en este momento puedan aportar alguna aclaración a esta nueva clase de fenómenos.

 

EL EPÓNIMO ES :

(Redirigido desde «Becquerel»)
Bequerelio
EstándarUnidades derivadas del Sistema Internacional
SímboloBq
Nombrada en honor deHenri Becquerel
Equivalencias
rutherford1 Bq = 10-6Rd
curio1 Bq = 2.703-11Ci = 27.03 pCi
1 Bq = 1 s−1

El bequerelio[1] o becquerel (símbolo: Bq) es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que mide la actividad radiactiva. Un becquerelio se define como la actividad de una cantidad de material radiactivo con decaimiento de un núcleo por segundo. Equivale a una desintegración nuclear por segundo. La unidad de Bq es por consiguiente inversa al segundo. Para aplicaciones relacionadas con la salud humana, esta es una cantidad pequeña,[2] y se usan comúnmente los múltiplos SI de la unidad.[3]

Se puede calcular derivando N respecto al tiempo (t):

siendo N el número de núcleos radiactivos sin desintegrarse,  la constante radiactiva, característica de cada isótopo, y  la actividad en el instante inicial.

Toma su nombre en honor del físico francés Henri Becquerel quien compartió el Premio Nobel de Física con Pierre Curie y Marie Skłodowska Curie en 1903 por su trabajo en el descubrimiento de la radiactividad.[4]

Henri Becquerel.

Nombre

Las cuatro formas becquerel, becquerelio, bequerel y bequerelio (esto es: con o sin el sufijo -io; con o sin simplificación del grupo -cqu-, ajeno al sistema ortográfico castellano) existen en fuentes autoriales en español. La Comisión Electrotécnica Internacional registra «becquerel» y «becquerelio».[5] La Ortografía de la RAE recomienda «bequerel».[6] El DLE solo registra «becquerel» (en cursiva, como un extranjerismo crudo).[7] El Real Decreto 2032/2009 en España registra «becquerel».[8] La forma «bequerelio» está registrada en el Foro Nuclear[1] y el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, que también admite «becquerel» y «becquerelio».[9]

Definición

1 Bq = 1 s−1

Se introdujo un nombre especial para el segundo inverso (s⁻¹) para representar la radiactividad y evitar errores potencialmente peligrosos con los prefijos. Por ejemplo, 1 µs−1 significaría 106 desintegraciones por segundo: 1·(10−6 s)−1 = 106 s−1,[10] mientras que 1 µBq significaría una desintegración por 1 millón de segundos. Otros nombres considerados fueron hercio (Hz), un nombre especial que ya se usa para el segundo recíproco, y Fourier (Fr).[10] El hercio ahora solo se usa para fenómenos periódicos.[11] Mientras que 1 Hz es 1 ciclo por segundo, 1 Bq es 1 evento de radiactividad aperiódico por segundo.

El gray (Gy) y el becquerel (Bq) se introdujeron en 1975.[12] Entre 1953 y 1975, la dosis absorbida a menudo se medía en rads. La actividad de descomposición se midió en curios antes de 1946 y, a menudo, en rutherfords entre 1946[13] y 1975.

Mayúsculas y prefijos de las unidades

Como ocurre con todas las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) que llevan el nombre de una persona, la primera letra de su símbolo es mayúscula (Bq). Sin embargo, cuando el nombre de una unidad del SI se escribe en totas letras, siempre debe comenzar con una letra minúscula (bequerelio, becquerel) -excepto en una situación en la que cualquier palabra en esa posición se escribiría en mayúscula, como al principio de una frase o en material que utilice un título.[14]

Como cualquier unidad SI, Bq puede tener prefijo; Los múltiplos comúnmente utilizados son kBq (kilobecquerel, 103 Bq), MBq (megabecquerel, 106 Bq, equivalente a 1 rutherford ), GBq (gigabecquerel, 109 Bq), TBq (terabecquerel, 1012 Bq) y PBq (petabecquerel, 1015 Bq). Los prefijos grandes son comunes para usos prácticos de la unidad.

Fuente de radiación Ra 226 para experimentos escolares. Actividad: 3300 Bq. Radiaciones: α, β, γ. Hersteller: LD Didáctica.

Relación con el curio

El bequerelio (becquerel) ha sucedido al curio (curie) (Ci),[15] una unidad de radioactividad más antigua que no forma parte del Sistema Internacional. El curio se basa en la actividad de 1 gramo de radio-226. El curio se define como 3.7×1010 s-1, o 37 GBq.[10][16]

Factores de conversión:

1 Ci = 3.7 · 1010 Bq = 37 GBq
1 μCi = 37,000 Bq = 37 kBq
1 Bq = 2.7 · 10-11 Ci = 2.7 · 10-5 µCi
1 MBq = 0.027 mCi

Cálculo de la radiactividad

Para una masa  (en gramos) de un isótopo con masa atómica  (en g/mol) y una semivida de  (en s), la actividad (o radioactividad) se calcula mediante la expresión:

Con  = 6.02214076 1023 mol-1, el número de Avogadro.

Dado que  es el número de moles (), la Actividad  se calcula mediante la expresión:

Por ejemplo, en promedio cada gramo de potasio contiene 0.000117 gramos de 40K todos los otros isótopos que ocurren en la naturaleza son estables) que tiene un  de 1.277 109 años = 4.030 1016 s,[17] y tiene una masa atómica de 39.964 g/mol,[18] por lo que la Actividad asociada a un gramo de potasio es 30 Bq.

Cálculo de la radiactividad de una masa dada

La actividad en becquereles de N átomos radiactivos de vida media  es:[alpha 1]

.

Una masa  de un isótopo de masa molar  contiene  moles, entonces  núcleos, y por lo tanto tiene una actividad:

,

con  = 6,022 140 76 ×1023 (constante de Avogadro),  en gramos,  en g/mol y  en segundos.

Por ejemplo, para un gramo de 226Ra, de vida media 1600 años[19] (es decir, 1600 × 365 × 24 × 3600 ≈ ) y masa atómica 226:

La actividad específica del radio 226 es por tanto de 36,6 GBq/g .

Redondeando, encontramos también el valor del curie, que se había definido como la radiactividad de un gramo de radio. El curie todavía se usa en la industria nuclear, ya que es una unidad bastante adecuada para alta radiactividad.

Si una muestra está compuesta por un elemento del que solo ciertos isótopos son radiactivos, se debe tener en cuenta la composición isotópica de la muestra. Normalmente, teniendo en cuenta su composición isotópica, 1 gramo de potasio natural contiene 1,17 × 10−4 gramos de 40K con una masa molar de 39,963 g/mol (todos los demás isótopos son estables) y una vida media t1/2 = 1,248 × 109 años o 3.938 × 10 16 segundos. Por lo tanto, la actividad de un gramo de potasio natural es:

Si un material contiene diferentes isótopos radiactivos, se suman sus respectivas actividades para dar la actividad total de la muestra considerada.

Uso para expresar una cantidad de materia

Como se ha visto, una masa m de un elemento radiactivo tiene una radiactividad A expresada en «Bq». Suele pasar que en el campo nuclear se use la relación inversa: partiendo de una actividad A en «Bq», y conociendo los isótopos involucrados, se puede deducir la cantidad de un elemento dado. Por metonimia, ocurre pues con frecuencia que esta cantidad de materia se cuantifica en becquereles.

Por ejemplo, la cantidad de cesio-137 dispersada en el ambiente durante el accidente radiológico de Goiânia en 1987 fue estimada en 7 TBq .Este isótopo tiene una actividad específica de 3.204 TBq/g. La cantidad de cesio esparcido es por lo tanto equivalente a unos 2,2 g.

Esta habitual metonimia se explica en parte por los medios de medida implicados: no se va a pesar los elementos para obtener su masa, se mide la radiactividad que emiten para detectarlos. Del mismo modo, se mide el radón (radón natural, por lo tanto muy principalmente el isótopo 222) en la atmósfera en Bq por metro cúbico de aire. La concentración de radón en el aire exterior suele variar entre 10 y 30 Bq/m³, es decir, una concentración másica de 1,7 a 5,2 fg/m³. Este orden de magnitud (femtogramo, fg) es difícil de aprehender como masa, lo que también ayuda a explicar el uso generalizado de Bq y Bq/m ³ como una medida de una cantidad de material radiactivo.

Órdenes de magnitud de las actividades

Actividad de origen

El becquerel (sin ninguna otra unidad) caracteriza la actividad de una fuente global:

  • Ser humano : un individuo de 70 kg tiene una actividad del orden de 8000 Bq , de los cuales 4500 se deben al potasio 40.[20]
  • Fuente inyectada durante la gammagrafía tiroidea: 40 × 10 6 Bq (alrededor de 0,5 MBq por kg de peso del paciente).[21]
  • Fuente de 60Co utilizada para la esterilización gamma: desde alrededor de 15 hasta más de 1000 kCi (es decir, entre 10 y 15 Bq ).[22]
  • Actividad de un núcleo de uranio liberando 1 MW térmico: 3,234 16 Bq.
  • Combustible gastado en un reactor nuclear: 19 Bq.
  • Se estima que el contenido global total de carbono-14 es de 8,5×1018 Bq (8,5 EBq, 8,5 exabecquerel).[24]

Actividad específica de una sustancia

El becquerel por gramo (o por kilogramo) caracteriza el contenido total de elementos radiactivos:

  • 1 mBq/g (o 1 Bq/L): Límite de vertidos líquidos considerados “no contaminados” por Electricité de France (límite elevado a 100 Bq/L para vertidos de tritio , que es muy poco radiotóxico ).
  • 13 mBq/g: Radiactividad natural del agua de mar: 13 Bq/kg → 13 Bq/L (principalmente debido al potasio 40 )[25]
  • 100 Bq/g: límite superior para residuos de actividad muy baja según la normativa francesa.[26]
  • 180 Bq/g a 10 000 Bq/g aproximadamente: Radiactividad del mineral de uranio, con una concentración de aproximadamente 0,1 a 6% (a veces más) en uranio 238, en equilibrio secular con sus descendientes.
  • 12,4 kBq/g: Actividad específica del uranio purificado 238.
  • 1 MBq/g: Límite superior de residuos nucleares de “ actividad intermedia” (residuos AM).[27]
  • 2,3 GBq/g: actividad específica del plutonio-239.
  • 167 TBq/g: Actividad específica del polonio 210.[27]
  • Superior a 1 PBq/g : Orden de magnitud de la actividad específica de los radionucleidos de vida corta , en particular los utilizados en el campo médico. Por ejemplo, el Yodo-131, utilizado en radioterapia para afecciones de la tiroides, tiene una actividad específica de 4,6 PBq/g, o el flúor 18, utilizado para imágenes PET , que tiene una actividad específica de 3500 PBq/g . Las cantidades utilizadas son siempre mínimas, representando generalmente sólo unos pocos nanogramos del radioisótopo considerado.

Relación con otras magnitudes relacionadas con la radiación

Gráfico que muestra las relaciones entre la radioactividad y la radiación ionizante detectada

La siguiente tabla muestra las cantidades de radiación en unidades SI y no SI. WR (anteriormente factor 'Q') es un factor que escala el efecto biológico para diferentes tipos de radiación, en relación con los rayos X. (por ejemplo, 1 para radiación beta, 20 para radiación alfa y una función complicada de energía para neutrones) En general, la conversión entre tasas de emisión, la densidad de radiación, la fracción absorbida y los efectos biológicos requiere el conocimiento de la geometría entre la fuente y blanco, la energía y el tipo de radiación emitida, entre otros factores.[28]

Magnitudes relacionadas con la radiación ionizante
MagnitudUnidadSímboloDerivaciónAñoEquivalencia SI
Actividad (A)curioCi3.7 × 1010 s−119533.7 × 1010 Bq
bequerelioBqs−11974Unidad SI
rutherfordRd106 s−119461,000,000 Bq
Exposición (X)röntgenResu / 0.001293 g of air19282.58 × 10−4 C/kg
Dosis absorbida (D)ergerg⋅g−119501.0 × 10−4 Gy
radrad100 erg⋅g−119530.010 Gy
grayGyJ⋅kg−11974Unidad SI
Dosis equivalente (H)remrem100 erg⋅g−119710.010 Sv
sievertSvJ⋅kg−1 × WR1977Unidad SI

[

No hay comentarios:

Publicar un comentario