Oraciones de ejemplo
Oraciones con «neutrón»
Ejemplos de uso en español, con opciones para explicar, analizar, copiar y generar nuevas oraciones usando inteligencia artificial.
Resumen
Oraciones con «neutrón» para escolares
Seleccionadas por su claridad, sencillez o utilidad pedagógica.
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1.« El neutrón es muy pequeño. »Copiada
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2.« Mi libro muestra un neutrón. »Copiada
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3.« Veo un neutrón en el dibujo. »Copiada
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4.« Coloreé un neutrón en rojo y azul. »Copiada
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5.« Dibujo un círculo para el neutrón. »Copiada
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6.« El neutrón no tiene carga eléctrica. »Copiada
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7.« Mi hermano me explicó qué es un neutrón. »Copiada
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8.« Las colisiones pueden liberar un neutrón. »Copiada
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9.« La maestra señala el neutrón en la imagen. »Copiada
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10.« El neutrón ayuda a mantener el átomo unido. »Copiada
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11.« Pongo un punto para representar el neutrón. »Copiada
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12.« Un neutrón libre tiene una vida media corta. »Copiada
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13.« En el dibujo puse un neutrón junto al átomo. »Copiada
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14.« Hicimos una tabla con el neutrón y el protón. »Copiada
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15.« En el modelo atómico cada neutrón aporta masa. »Copiada
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16.« El neutrón contribuye a la estabilidad nuclear. »Copiada
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17.« Pregunté cómo aparece un neutrón en los libros. »Copiada
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18.« Los dibujos muestran un neutrón junto al protón. »Copiada
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19.« En el acelerador se generó un neutrón energético. »Copiada
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20.« El neutrón es una partícula del núcleo del átomo. »Copiada
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21.« El neutrón juega un papel importante en la fisión. »Copiada
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22.« El neutrón y el protón forman el núcleo del átomo. »Copiada
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23.« El neutrón puede provocar fisión en ciertos núcleos. »Copiada
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24.« Comparé el neutrón con otras partículas subatómicas. »Copiada
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25.« El neutrón es clave para entender la física nuclear. »Copiada
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26.« Con la guía imaginamos un neutrón dentro del núcleo. »Copiada
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27.« Analicé la dispersión de un neutrón con simulaciones. »Copiada
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28.« Calculé la energía necesaria para liberar un neutrón. »Copiada
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29.« El neutrón puede desintegrarse en ciertas reacciones. »Copiada
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30.« En la escuela vimos que el neutrón está en el núcleo. »Copiada
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31.« Un neutrón sin carga eléctrica permanece en el núcleo. »Copiada
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32.« Al calcular la masa atómica consideramos cada neutrón. »Copiada
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33.« Identifiqué un neutrón en la representación del núcleo. »Copiada
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34.« Medimos la sección eficaz para que un neutrón colisione. »Copiada
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35.« El neutrón, sin carga, responde a la interacción fuerte. »Copiada
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36.« En la tabla isotópica analicé cada neutrón en el núcleo. »Copiada
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37.« El neutrón interactúa mediante la fuerza nuclear fuerte. »Copiada
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38.« En el experimento simulado conté un neutrón en el núcleo. »Copiada
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39.« Comprendimos que el neutrón influye en la masa del átomo. »Copiada
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40.« Hicimos una maqueta y coloqué un neutrón cerca del protón. »Copiada
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41.« El neutrón libre tiene una vida media de unos 880 segundos. »Copiada
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42.« En clase de ciencias aprendí que el neutrón no tiene carga. »Copiada
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43.« El estudio midió la tasa de captura de un neutrón por un isótopo. »Copiada
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44.« Estudiamos cómo cambia un neutrón durante la desintegración beta. »Copiada
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45.« Un nucleón puede ser un protón o un neutrón en el núcleo de un átomo. »Copiada
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46.« La profesora explicó que un neutrón puede cambiar en ciertas reacciones. »Copiada
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47.« Modelé la interacción de un neutrón en el núcleo usando funciones de onda. »Copiada
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48.« La teoría describe cómo un neutrón se transforma mediante decaimiento beta. »Copiada
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49.« La interacción entre un neutrón y un protón determina propiedades nucleares. »Copiada
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50.« El átomo tiene un núcleo en el que se encuentran neutrones y protones. »Copiada
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51.« El átomo es la unidad básica de la materia, compuesta por protones, neutrones y electrones. »Copiada
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52.« El átomo es la unidad básica de la materia y está compuesto por protones, neutrones y electrones. »Copiada
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53.« Los átomos son las unidades básicas de la materia, compuestas por protones, neutrones y electrones. »Copiada
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54.« El átomo es la unidad más pequeña de la materia y está compuesto por protones, neutrones y electrones. »Copiada
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55.« Los átomos son las unidades fundamentales de la materia y están compuestos por protones, neutrones y electrones. »Copiada
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56.« El núcleo del átomo está formado por protones con carga positiva y neutrones sin carga (denominados en conjunto nucleones), mientras que la nube de electrones está compuesta por electrones cargados negativamente que orbitan el núcleo. »Copiada
Oraciones de textos seleccionados
Ejemplos tomados de usos más amplios o complejos de la palabra.
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57.« El Th-232 absorbe un neutrón para convertirse en Th-233 que normalmente decae a protactinio-233 y luego a U-233. »Copiada
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58.« El ciclo de combustible del torio tiene 232 torio absorbiendo un neutrón bajo bombardeo de neutrones en un reactor rápido o térmico. »Copiada
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59.« El núcleo atómico del U-235 casi siempre se fisiona cuando es golpeado por un neutrón libre, por lo que se dice que el isótopo es un isótopo "fisionable". »Copiada
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61.« Como combustible, el uranio-233 es superior al 235uranio y al 239plutonio desde el punto de vista de los neutrones, debido a su mayor rendimiento de neutrones por cada neutrón absorbido. »Copiada
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62.« Mientras que el átomo de hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón, el deuterio posee también un neutrón en el núcleo. Manteniendo intacta su carga eléctrica es, sin embargo, una partícula más pesada. »Copiada
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63.« El 233U es físil, y tiene un neutrón térmico que tiene una probabilidad muy alta de causar fisión cuando se compara con el 235U o el 238U, y por lo tanto es probable que produzca sólo cantidades muy pequeñas de los elementos transuránicos a través de la captura de neutrones. »Copiada
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64.« Los neutrinos -partículas sin carga que lo atraviesan todo- también tienen la capacidad de desintegrar protones, al igual que los rayos cósmicos que surcan el espacio pletóricos de extrañas radiaciones. Ambos son emitidos por las furibundas reacciones estelares, las novas, las supernovas y las estrellas neutrón. Las tres partículas en que queda reducido un átomo al ser colisionado por estos intrusos siderales son similares a los restos de un protón fenecido. »Copiada
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65.« El número de masa es la suma de la cantidad de protones y neutrones en un núcleo. »Copiada
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66.« Estos neutrones y fotones de alta energía podrán entonces causar la fisión de los actínidos pesados. »Copiada
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67.« 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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68.« Por ejemplo, si se irradia el curio con neutrones, se formarán los actínidos muy pesados californios y fermios que se fisionan espontáneamente. »Copiada
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69.« La importancia del agua pesada radica en que es un insustituible moderador de neutrones en las reacciones de fisión producidas en los reactores nucleares. »Copiada
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70.« Así pues, con una energía de neutrones suficientemente elevada, debería ser posible destruir incluso el curio sin la generación de los metales transcurios. »Copiada
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71.« Se dice que los átomos de U-238 son fértiles porque, a través de la irradiación de neutrones en el núcleo, algunos acaban produciendo átomos de Pu-239 fisionable. »Copiada
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72.« Si los actínidos se incorporan a una matriz de uranio-metal o de óxido de uranio (como el UO2), es probable que la captura de neutrones de 238U genere un nuevo 239Pu. »Copiada
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73.« Sin embargo, lo más probable es que esos planes requieran métodos avanzados de reprocesamiento a distancia debido a los compuestos emisores de neutrones que se forman. »Copiada
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74.« En el caso de los protones, los neutrones muy rápidos se desprenderán del objetivo, mientras que en el caso de los electrones, se generarán fotones de muy alta energía. »Copiada
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76.« 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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77.« Mientras que en una reacción química no nuclear el número y el tipo de átomos en ambos lados de la ecuación son iguales, para una reacción nuclear esto solo es cierto para las partículas nucleares, protones y neutrones. »Copiada
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78.« Como resultado, la emisión de neutrones de un elemento combustible usado que haya incluido curio será mucho mayor, lo que podría suponer un riesgo para los trabajadores al final del ciclo a menos que todo el reprocesamiento se haga a distancia. »Copiada
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79.« Hay otra cuestión. Se supone que al crearse los protones, electrones y neutrones, indefectiblemente se crearon las antipartículas correspondientes, y que el leve roce de unas con otras equivalen a la mutua destrucción. Entonces, ¿cómo es que todavía estamos aquí? »Copiada
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