Oraciones de ejemplo
Oraciones con «isótopo»
Ejemplos de uso en español, con opciones para explicar, analizar, copiar y generar nuevas oraciones usando inteligencia artificial.
Resumen
Oraciones con «isótopo» para escolares
Seleccionadas por su claridad, sencillez o utilidad pedagógica.
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1.« Mira el isótopo. »Copiada
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2.« El isótopo es azul. »Copiada
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3.« El isótopo está aquí. »Copiada
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4.« ¿Puedes coger el isótopo? »Copiada
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5.« Pon el isótopo en la mesa. »Copiada
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6.« Vamos a buscar el isótopo. »Copiada
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7.« Dame el isótopo, por favor. »Copiada
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8.« El isótopo brilla en la caja. »Copiada
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9.« El isótopo rueda por el suelo. »Copiada
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10.« El isótopo tiene forma redonda. »Copiada
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11.« Buscamos el isótopo con una lupa. »Copiada
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12.« La maestra dijo la palabra isótopo. »Copiada
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13.« Mi amigo dibujó un isótopo en su cuaderno. »Copiada
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14.« Los niños miran el isótopo con curiosidad. »Copiada
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15.« Hoy aprendimos la palabra isótopo en clase. »Copiada
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16.« El isótopo tiene una etiqueta con su nombre. »Copiada
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17.« En la clase, el isótopo aparece en el dibujo. »Copiada
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18.« A mi hermana le gustó el isótopo del proyecto. »Copiada
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19.« El isótopo del elemento tenía una masa distinta. »Copiada
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20.« El isótopo forma parte del experimento sencillo. »Copiada
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21.« Cada elemento tiene al menos un isótopo estable. »Copiada
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22.« Mi proyecto mostró cómo se identifica un isótopo. »Copiada
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23.« En química analizamos la estructura de un isótopo. »Copiada
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24.« Para el informe, describí cada isótopo encontrado. »Copiada
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25.« El isótopo aparece en la descripción del elemento. »Copiada
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26.« El isótopo ayuda a explicar cambios en la materia. »Copiada
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27.« Los estudiantes compararon el isótopo en el libro. »Copiada
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28.« En ciencias naturales aprendimos qué es un isótopo. »Copiada
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29.« En la feria de ciencias vimos un isótopo ilustrado. »Copiada
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30.« El carbono-14 es un isótopo útil para datar fósiles. »Copiada
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31.« El isótopo radiactivo se usa en tratamientos médicos. »Copiada
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32.« Los datos mostraron la vida media del isótopo estudiado. »Copiada
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33.« El isótopo presente en la muestra permitió datar la roca. »Copiada
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34.« Para la presentación, expliqué cómo se detecta un isótopo. »Copiada
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35.« Los alumnos escribieron el nombre del isótopo en la ficha. »Copiada
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36.« El isótopo se utilizó como traza en el experimento químico. »Copiada
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37.« Los ejercicios pedían calcular la abundancia de un isótopo. »Copiada
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38.« En el laboratorio escolar, el isótopo era parte del modelo. »Copiada
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39.« Durante la demostración, el isótopo se mostró en un póster. »Copiada
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40.« El isótopo radioactivo se mencionó en el artículo de ciencia. »Copiada
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41.« Para la práctica, identificamos cada isótopo del experimento. »Copiada
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42.« El isótopo identificado en la muestra fue anotado en la lista. »Copiada
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43.« Analizamos los cambios causados por cada isótopo en la muestra. »Copiada
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44.« El isótopo marcó diferencias en los resultados del experimento. »Copiada
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45.« Durante la clase de física vimos cómo se representa un isótopo. »Copiada
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46.« El estudio del isótopo reveló datos importantes sobre la muestra. »Copiada
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47.« Los resultados muestran cómo un isótopo influye en la reactividad. »Copiada
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48.« Investigamos cómo un isótopo altera las propiedades de un elemento. »Copiada
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49.« Comparamos el comportamiento del isótopo con el del elemento estable. »Copiada
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50.« En el laboratorio universitario evaluamos la abundancia de un isótopo. »Copiada
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51.« La exposición explicó que un isótopo puede tener neutrones diferentes. »Copiada
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52.« En el trabajo final discutí las aplicaciones de un isótopo en medicina. »Copiada
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53.« Investigadores descubrieron un nuevo isótopo radiactivo en el laboratorio. »Copiada
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54.« Los isótopos de hidrógeno tienen diferentes propiedades físicas. »Copiada
Oraciones de textos seleccionados
Ejemplos tomados de usos más amplios o complejos de la palabra.
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55.« Los números se refieren al número de masa atómica de cada isótopo, o al número de protones y neutrones en el núcleo atómico. »Copiada
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56.« Por lo tanto, el UF6 natural debe ser enriquecido en el isótopo fisionable para que pueda ser utilizado como combustible nuclear. »Copiada
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58.« Un isótopo del iterbio se empleó como fuente de radiación alternativa para máquinas de rayos X portátiles en lugares donde no había electricidad. »Copiada
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60.« El núcleo de un átomo de U-238, por otra parte, en lugar de fisionarse cuando es golpeado por un neutrón libre, casi siempre absorberá el neutrón y producirá un átomo del isótopo U-239. »Copiada
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61.« La concentración del isótopo fisionable, U-235 (0,71% en el uranio natural) es inferior a la necesaria para sostener una reacción nuclear en cadena en los núcleos de los reactores de agua ligera. »Copiada
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63.« No todas las moléculas de agua son exactamente iguales. Pese a que su composición es de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por aproximadamente cada ocho mil moléculas "normales" hay una diferente. El hidrógeno que la compone no es del tipo corriente, sino que se trata de un isótopo de él que recibe el nombre de deuterio. »Copiada
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64.« Es probable que la liberación moderna de todos estos isótopos de Windscale sea menor. »Copiada
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65.« El enriquecimiento se realiza utilizando uno o más métodos de separación de isótopos. »Copiada
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66.« El uranio en la naturaleza consiste principalmente en dos isótopos, el U-238 y el U-235. »Copiada
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67.« El término combustible nuclear no se utiliza normalmente con respecto a la energía de fusión, que fusiona isótopos de hidrógeno en helio para liberar energía. »Copiada
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69.« Actualmente los únicos isótopos utilizados como combustible nuclear son el 235uranio, el 239plutonio y el 238uranio, aunque el ciclo de combustible del torio propuesto tiene ventajas. »Copiada
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70.« El futuro se nos cae encima con novedades mayores: la producción y combustión de hidrógeno (el único combustible limpio), y la tan elusiva fusión de isótopos de hidrógeno para obtener helio. »Copiada
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71.« Después de la separación, los actínidos menores y algunos productos de fisión de larga vida pueden convertirse en isótopos de corta vida mediante la irradiación de neutrones o fotones. Esto se llama transmutación. »Copiada
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72.« Los isótopos que se encuentran en la naturaleza son en su gran mayoría estables, pero algunas decenas son radiactivos o radioisótopos, es decir, que espontáneamente se desintegran con emisión de radiaciones alfa, beta y gamma. »Copiada
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73.« Aunque todos los núcleos de todos los átomos que pertenecen a un elemento tendrán el mismo número atómico, pueden no tener necesariamente el mismo número de masa; los átomos de un elemento que tienen diferentes números de masa se conocen como isótopos. »Copiada
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75.« Es normal permitir que el combustible usado permanezca en pie después de la irradiación para permitir que los isótopos de yodo radiotóxicos y de corta vida se descompongan, en un experimento realizado en 1949 en los Estados Unidos se reprocesó el combustible fresco que no se había permitido que se descompusiera (el Green run) para investigar los efectos de una gran liberación de yodo por el reprocesamiento de combustible de corta vida. »Copiada
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