SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
El plutoni és un element químic, transurànic (element amb
nombre atòmic superior al 92, el nombre de l’urani), radioactiu i
químicament tòxic. El seu símbol químic és Pu i el nombre atòmic
és 94. Té una massa atòmica de 244, la massa atòmica és el
resultat de dividir la massa d’un àtom entre la dotzena part de
la massa d’un isòtop de carboni (un isòtop és un àtom que en el
nucli té el mateix nombre de protons, però diferent nombre de
neutrons).
És un metall actínid (Elements de la taula periòdica del nombre atòmic 89 fins al
103. Tenen característiques similars als lantànids, una de les més importants és
que són metalls tous). Així que està en el grup de elements de transició interiors,
juntament amb el altres actínids i tots els lantànids. Aquest grup també és
anomenat

bloc

f

(de fonamental), a
la taula periòdica
hauria d’anar amb
els

altres

elements, però són
apartats
resta.

Dins del bloc f el plutoni se situa a la zona encerclada:

1

de

la
La seva configuració electrònica (distribució dels electrons al voltant del nucli de
l’àtom) és la següent:

La densitat és elevada: 19,816 g/cm3 (a temperatura ambient) i 16,63 g/cm3 (al
punt de fusió). El punt de fusió és 639,4 °C i el punt d’ebullició és 3.228 °C.
Té 21 isòtops diferents, el més estable (o sigui, el que té una esperança de vida
més llarga) és el

239

Pu, que pot arribar a viure 24.110 anys.

Té molts estats d’oxidació (un estat d’oxidació és el nombre de càrregues
elèctriques positives i negatives d’un àtom, també ens indica el nombre d’electrons
que l’àtom ha acceptat), té els estats 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. El vuit és el més alt
conegut, molt pocs elements el tenen.
El color del Pu varia segons els isòtops i els estats d’oxidació. Normalment el
trobem així:

Però si fem diferents solucions amb diferents estats d’oxidació trobem el següent:

I, per exemple, aquí trobem el plutoni vermell amb l’isòtop

2

238

PuO2:
El plutoni reacciona amb el carboni, l’halogen, el nitrogen i el silici.
Es pot trobar a la naturalesa, però en quantitat molt petites. Així que se sol
fabricar a través del bombardeig. Aquest procés es fa a través d’un aparell
anomenat Accelerador de Partícules. Aquesta màquina accelera a les partícules
carregades a través de camps electromagnètics per ajuntar-les i així generar-ne
noves, en aquest cas plutoni. Es bombardegen un isòtops d’urani (238U) amb
neutrons lents, fins arribar a ser plutoni-239 (un isòtop del Pu), aquí hi ha una
foto:

3
El científic italià Enrico Fermi al 1934 va
informar que va trobar l’element 94 (Pu), el va
anomenar hesperi, però hi havia un error. En
realitat no era Plutoni, era una mescla de bari,
criptó i altres elements.
Anys més tard, al 14 de desembre de 1940 a la
Universitat de Califòrnia, Berkeley, es va
produir i aïllar per primera vegada el plutoni
(específicament plutoni-239) i després va ser
identificat

químicament

pel

Dr.

Glenn

T.

Seaborg i el seu equip (Edwin M. McMillan, J.W.
Kennedy i A. C. Wahl) seguint el procés de
bombardeig que he explicat a l’apartat anterior.
Glenn T. Seaborg va rebre el Nobel de la química al 1951, gràcies a descobrir
gairebé tots el elements transurànics. En concret ell va trobar el plutoni, l’americi,
el curi, el berkeli, el californi, l’einsteini, el fermi, el mendelevi i el nobeli.
Al març de 1941 es va publicar a una revista científica (Physical Review) un
document on es parlava de l’element 94. Més tard va haver de ser retirat perquè
es va descobrir que un isòtop d’aquest nou element (plutoni-239) podria utilitzarse per temes nuclears, per tant podia ser útil per una bomba atòmica. No es va
publicar de nou fins un any després del final de la Segona Guerra Mundial per
precaucions de seguretat.
El 18 d’agost de 1942 van seguir investigant al Laboratori Metal·lúrgic de la
Universitat de Chicago. Van veure que era molt semblant a l’urani. Van produir més
plutoni-239 i van calcular la massa atòmica de l’element.
Durant la Segona Guerra Mundial es va desenvolupar el Projecte Manhattan als
Estats Units. Consistia a fer una bomba atòmica que es va investigar utilitzant
plutoni-239.
El 16 de juliol de 1945 a prop d’Alamogordo, Nou Mèxic, es va tirar la primera
proba de bomba atòmica, anomenada Trinity, es va utilitzar plutoni. Gairebé un mes
més tard es va llançar una altra bomba atòmica amb plutoni, anomenada Fat Man, a
sobre de Nagasaki, Japó.

4
Durant la Guerra Freda hi havia un
munt de Pu, tant als Estats Units
com a la Unió Soviètica.
Mentre va durar la Segona Guerra
Mundial i després es van fer
estudis de com afectava el plutoni
als animals i als éssers humans.
Només uns pocs mil·ligrams de plutoni per cada kg de teixit era una dosis letal.
També es va descobrir que el plutoni es pitjor que el radi pels ésser humans.

5
Principalment s’utilitza per 3 coses:
1. Explosius: Es van utilitzar a la Segona Guerra Mundial,
actualment no hi ha guerres nuclears. Les dues bombes més
famoses amb nucli de plutoni són les que he anomenat
anteriorment: Trinity i Fat Man.
2. Combustible

nuclear

de

mescla

d’òxids:

També

s’anomena MOX (Mescla d’Òxids) És un combustible
nuclear format per un 97% d’urani “empobrit i un 7%
de plutoni. A Europa hi ha un total de 30 reactors
nuclears tèrmics que funcionen amb MOX. Als Estats
Units està prohibit perquè es considera que va en
contra del Tractat de No Proliferació Nuclear de 1968.
3. Energia i font de calor: L’isòtop plutoni-238 emet molta
energia tèrmica. Un kg de l’isòtop pot generar 570
watts de calor. Aquest element es tracta a les centrals
nuclears .

6
El plutoni allibera tres tipus de radiacions: la alfa, la beta i la gamma. La alfa i la
beta no poden passar el cos humà, però la gamma sí.
Estar durant un llarg temps exposat a aquesta radiació (gamma) pot provocar greus
problemes de salut, el dany augmenta amb la quantitat d’exposició: síndrome de la
irradiació aguda (consisteix en un conjunt de síndromes mortals provocats per una
exposició del cos a radiacions nuclears, els síndromes són diarrea, nàusees, vòmits,
anorèxia i taques a la pell, també anomenat eritema), malformacions genètiques,
càncer i fins i tot pot arribar a la mort.
Per tot això totes les persones que estan amb contacte amb el plutoni han de
prendre una sèrie de mesures de protecció: S’han de portar guants, màscares, roba
especialitzada, etc. També porten un dosímetre que és un aparell semblant a un
termòmetre, però no mesura temperatures, sinó que mesura les radiacions que ha
patit el teu cos. Quan s’arriba als límits que la OMS (Organització Mundial de la
Salut) ha establert el treballador ha d’estar de baixa i ha d’anar a l’hospital perquè
mesurin els danys que hi ha al seu cos.
Així mateix s’han de protegir les centrals nuclears per evitar fuites que puguin
contaminar a la població: es posen parets de plom i de formigó, hi ha una autoritat
reguladora que vigila que les barreres estiguin en bon estat, hi ha unes normes
revisades per l’autoritat reguladora, etc.

7

More Related Content

Similar to El plutoni

Us de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclearUs de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclearlsindreu
 
Us de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclearUs de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclearlsindreu
 
Crea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power pointCrea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power pointpoblenou
 
Crea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power pointCrea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power pointpoblenou
 
Història de l'atom
Història de l'atomHistòria de l'atom
Història de l'atomavazqu23
 
Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATX
Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATXTena 7 Estructura De La Matèria 1 BATX
Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATXmmarti61
 
Física de partícules
Física de partículesFísica de partícules
Física de partículesDavid Mur
 
Edu i josep
Edu i josepEdu i josep
Edu i josepMixclvi
 
La nova visió de l'univers
La nova visió de l'universLa nova visió de l'univers
La nova visió de l'universgcangeles2
 
Models atòmics 2017
Models atòmics 2017Models atòmics 2017
Models atòmics 2017NELO TRAVER
 
Ti ud1 total2003
Ti ud1 total2003Ti ud1 total2003
Ti ud1 total2003david
 
Origen i evolució de l'univers
Origen i evolució de l'universOrigen i evolució de l'univers
Origen i evolució de l'universslapafrasla
 
Tríptic de la radioactivitat
Tríptic de la radioactivitatTríptic de la radioactivitat
Tríptic de la radioactivitatalmagalvez97
 

Similar to El plutoni (20)

Us de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclearUs de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclear
 
Us de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclearUs de l'energia nuclear
Us de l'energia nuclear
 
Crea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power pointCrea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power point
 
Crea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power pointCrea presentación de microsoft`2 power point
Crea presentación de microsoft`2 power point
 
Àtom
ÀtomÀtom
Àtom
 
Història de l'atom
Història de l'atomHistòria de l'atom
Història de l'atom
 
Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATX
Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATXTena 7 Estructura De La Matèria 1 BATX
Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATX
 
Física de partícules
Física de partículesFísica de partícules
Física de partícules
 
Intro Lhcb Web
Intro Lhcb WebIntro Lhcb Web
Intro Lhcb Web
 
Edu i josep
Edu i josepEdu i josep
Edu i josep
 
La nova visió de l'univers
La nova visió de l'universLa nova visió de l'univers
La nova visió de l'univers
 
TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS
TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS
TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS
 
Models atòmics 2017
Models atòmics 2017Models atòmics 2017
Models atòmics 2017
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Ti ud1 total2003
Ti ud1 total2003Ti ud1 total2003
Ti ud1 total2003
 
Fonts d'energia
Fonts d'energiaFonts d'energia
Fonts d'energia
 
Origen i evolució de l'univers
Origen i evolució de l'universOrigen i evolució de l'univers
Origen i evolució de l'univers
 
La física nuclear
La física nuclearLa física nuclear
La física nuclear
 
Tríptic de la radioactivitat
Tríptic de la radioactivitatTríptic de la radioactivitat
Tríptic de la radioactivitat
 
El Big Bang
El Big BangEl Big Bang
El Big Bang
 

More from Núria Moreno Sanz (12)

My best friends
My best friendsMy best friends
My best friends
 
Robin & Rebecca
Robin & RebeccaRobin & Rebecca
Robin & Rebecca
 
Casa Roura - Canet de Mar
Casa Roura - Canet de MarCasa Roura - Canet de Mar
Casa Roura - Canet de Mar
 
Galileo Galilei
Galileo Galilei Galileo Galilei
Galileo Galilei
 
On ets bolet?
On ets bolet?On ets bolet?
On ets bolet?
 
Biografia de Johann Sebastian Bach
Biografia de Johann Sebastian BachBiografia de Johann Sebastian Bach
Biografia de Johann Sebastian Bach
 
Salvador Puig Antich
Salvador Puig AntichSalvador Puig Antich
Salvador Puig Antich
 
Salvador Puig Antich y su condena a garrote vil
Salvador Puig Antich y su condena  a garrote vilSalvador Puig Antich y su condena  a garrote vil
Salvador Puig Antich y su condena a garrote vil
 
About me
About meAbout me
About me
 
Technology: Unit 4 - Materials
Technology: Unit 4 - MaterialsTechnology: Unit 4 - Materials
Technology: Unit 4 - Materials
 
Technologies: Unit 4 - Materials
Technologies: Unit 4 - MaterialsTechnologies: Unit 4 - Materials
Technologies: Unit 4 - Materials
 
Hypertext
HypertextHypertext
Hypertext
 

Recently uploaded

Sílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdf
Sílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdfSílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdf
Sílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdfsilvialopezle
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfISMAELALVAREZCABRERA
 
MECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERAT
MECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERATMECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERAT
MECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERATLasilviatecno
 
ESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdf
ESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdfESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdf
ESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdfErnest Lluch
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfISMAELALVAREZCABRERA
 
SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,
SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,
SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,Lasilviatecno
 
Plans Estudi per Especialitats - El Musical
Plans Estudi per Especialitats - El MusicalPlans Estudi per Especialitats - El Musical
Plans Estudi per Especialitats - El Musicalalba444773
 

Recently uploaded (8)

Sílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdf
Sílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdfSílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdf
Sílvia_López_Competic3_bloc000002_C8.pdf
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
MECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERAT
MECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERATMECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERAT
MECANISMES I CINEMÀTICA 1r DE BATXILLERAT
 
ESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdf
ESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdfESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdf
ESCOLAERNESTLLUCHINFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdf
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,
SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,
SISTEMA DIÈDRIC. PLANS, PAREL·LELISME,PERPENDICULARITAT,
 
Plans Estudi per Especialitats - El Musical
Plans Estudi per Especialitats - El MusicalPlans Estudi per Especialitats - El Musical
Plans Estudi per Especialitats - El Musical
 
itcs - institut tècnic català de la soldadura
itcs - institut tècnic català de la soldaduraitcs - institut tècnic català de la soldadura
itcs - institut tècnic català de la soldadura
 

El plutoni

  • 1. El plutoni és un element químic, transurànic (element amb nombre atòmic superior al 92, el nombre de l’urani), radioactiu i químicament tòxic. El seu símbol químic és Pu i el nombre atòmic és 94. Té una massa atòmica de 244, la massa atòmica és el resultat de dividir la massa d’un àtom entre la dotzena part de la massa d’un isòtop de carboni (un isòtop és un àtom que en el nucli té el mateix nombre de protons, però diferent nombre de neutrons). És un metall actínid (Elements de la taula periòdica del nombre atòmic 89 fins al 103. Tenen característiques similars als lantànids, una de les més importants és que són metalls tous). Així que està en el grup de elements de transició interiors, juntament amb el altres actínids i tots els lantànids. Aquest grup també és anomenat bloc f (de fonamental), a la taula periòdica hauria d’anar amb els altres elements, però són apartats resta. Dins del bloc f el plutoni se situa a la zona encerclada: 1 de la
  • 2. La seva configuració electrònica (distribució dels electrons al voltant del nucli de l’àtom) és la següent: La densitat és elevada: 19,816 g/cm3 (a temperatura ambient) i 16,63 g/cm3 (al punt de fusió). El punt de fusió és 639,4 °C i el punt d’ebullició és 3.228 °C. Té 21 isòtops diferents, el més estable (o sigui, el que té una esperança de vida més llarga) és el 239 Pu, que pot arribar a viure 24.110 anys. Té molts estats d’oxidació (un estat d’oxidació és el nombre de càrregues elèctriques positives i negatives d’un àtom, també ens indica el nombre d’electrons que l’àtom ha acceptat), té els estats 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. El vuit és el més alt conegut, molt pocs elements el tenen. El color del Pu varia segons els isòtops i els estats d’oxidació. Normalment el trobem així: Però si fem diferents solucions amb diferents estats d’oxidació trobem el següent: I, per exemple, aquí trobem el plutoni vermell amb l’isòtop 2 238 PuO2:
  • 3. El plutoni reacciona amb el carboni, l’halogen, el nitrogen i el silici. Es pot trobar a la naturalesa, però en quantitat molt petites. Així que se sol fabricar a través del bombardeig. Aquest procés es fa a través d’un aparell anomenat Accelerador de Partícules. Aquesta màquina accelera a les partícules carregades a través de camps electromagnètics per ajuntar-les i així generar-ne noves, en aquest cas plutoni. Es bombardegen un isòtops d’urani (238U) amb neutrons lents, fins arribar a ser plutoni-239 (un isòtop del Pu), aquí hi ha una foto: 3
  • 4. El científic italià Enrico Fermi al 1934 va informar que va trobar l’element 94 (Pu), el va anomenar hesperi, però hi havia un error. En realitat no era Plutoni, era una mescla de bari, criptó i altres elements. Anys més tard, al 14 de desembre de 1940 a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, es va produir i aïllar per primera vegada el plutoni (específicament plutoni-239) i després va ser identificat químicament pel Dr. Glenn T. Seaborg i el seu equip (Edwin M. McMillan, J.W. Kennedy i A. C. Wahl) seguint el procés de bombardeig que he explicat a l’apartat anterior. Glenn T. Seaborg va rebre el Nobel de la química al 1951, gràcies a descobrir gairebé tots el elements transurànics. En concret ell va trobar el plutoni, l’americi, el curi, el berkeli, el californi, l’einsteini, el fermi, el mendelevi i el nobeli. Al març de 1941 es va publicar a una revista científica (Physical Review) un document on es parlava de l’element 94. Més tard va haver de ser retirat perquè es va descobrir que un isòtop d’aquest nou element (plutoni-239) podria utilitzarse per temes nuclears, per tant podia ser útil per una bomba atòmica. No es va publicar de nou fins un any després del final de la Segona Guerra Mundial per precaucions de seguretat. El 18 d’agost de 1942 van seguir investigant al Laboratori Metal·lúrgic de la Universitat de Chicago. Van veure que era molt semblant a l’urani. Van produir més plutoni-239 i van calcular la massa atòmica de l’element. Durant la Segona Guerra Mundial es va desenvolupar el Projecte Manhattan als Estats Units. Consistia a fer una bomba atòmica que es va investigar utilitzant plutoni-239. El 16 de juliol de 1945 a prop d’Alamogordo, Nou Mèxic, es va tirar la primera proba de bomba atòmica, anomenada Trinity, es va utilitzar plutoni. Gairebé un mes més tard es va llançar una altra bomba atòmica amb plutoni, anomenada Fat Man, a sobre de Nagasaki, Japó. 4
  • 5. Durant la Guerra Freda hi havia un munt de Pu, tant als Estats Units com a la Unió Soviètica. Mentre va durar la Segona Guerra Mundial i després es van fer estudis de com afectava el plutoni als animals i als éssers humans. Només uns pocs mil·ligrams de plutoni per cada kg de teixit era una dosis letal. També es va descobrir que el plutoni es pitjor que el radi pels ésser humans. 5
  • 6. Principalment s’utilitza per 3 coses: 1. Explosius: Es van utilitzar a la Segona Guerra Mundial, actualment no hi ha guerres nuclears. Les dues bombes més famoses amb nucli de plutoni són les que he anomenat anteriorment: Trinity i Fat Man. 2. Combustible nuclear de mescla d’òxids: També s’anomena MOX (Mescla d’Òxids) És un combustible nuclear format per un 97% d’urani “empobrit i un 7% de plutoni. A Europa hi ha un total de 30 reactors nuclears tèrmics que funcionen amb MOX. Als Estats Units està prohibit perquè es considera que va en contra del Tractat de No Proliferació Nuclear de 1968. 3. Energia i font de calor: L’isòtop plutoni-238 emet molta energia tèrmica. Un kg de l’isòtop pot generar 570 watts de calor. Aquest element es tracta a les centrals nuclears . 6
  • 7. El plutoni allibera tres tipus de radiacions: la alfa, la beta i la gamma. La alfa i la beta no poden passar el cos humà, però la gamma sí. Estar durant un llarg temps exposat a aquesta radiació (gamma) pot provocar greus problemes de salut, el dany augmenta amb la quantitat d’exposició: síndrome de la irradiació aguda (consisteix en un conjunt de síndromes mortals provocats per una exposició del cos a radiacions nuclears, els síndromes són diarrea, nàusees, vòmits, anorèxia i taques a la pell, també anomenat eritema), malformacions genètiques, càncer i fins i tot pot arribar a la mort. Per tot això totes les persones que estan amb contacte amb el plutoni han de prendre una sèrie de mesures de protecció: S’han de portar guants, màscares, roba especialitzada, etc. També porten un dosímetre que és un aparell semblant a un termòmetre, però no mesura temperatures, sinó que mesura les radiacions que ha patit el teu cos. Quan s’arriba als límits que la OMS (Organització Mundial de la Salut) ha establert el treballador ha d’estar de baixa i ha d’anar a l’hospital perquè mesurin els danys que hi ha al seu cos. Així mateix s’han de protegir les centrals nuclears per evitar fuites que puguin contaminar a la població: es posen parets de plom i de formigó, hi ha una autoritat reguladora que vigila que les barreres estiguin en bon estat, hi ha unes normes revisades per l’autoritat reguladora, etc. 7