{
  "_fuente": {
    "descripcion": "Dónde se encuentra cada fuente del Simulador: un objeto real, con su peso y su actividad. Cada objeto pone la fuente y la actividad al elegirlo, y el peso del objeto se recalcula al mover la actividad (misma composición, más o menos cantidad).",
    "origen": "Informe de investigación aportado por el usuario (deep-research-report, 30 casos), validado el 1 de octubre de 2026 contra los datos del proyecto y las fuentes citadas. Se usan su objeto, su masa y su actividad cuando son coherentes; las cifras que no lo son se corrigen y se dice por qué en «validacion». La dosis, las emisiones y los CPS del informe NO se usan: el simulador los calcula con sus propios datos (OIEA, NIST).",
    "descartados": {
      "combustible-gastado": "El informe da una actividad de orden de magnitud (5×10¹¹ Bq, incertidumbre «fácilmente >×10») sin inventario de núclidos. Sin la mezcla de productos de fisión no hay nada que calcular con honradez.",
      "cf-252": "Fuente de neutrones: su dosis es casi toda neutrónica y este simulador solo transporta fotones, alfas y betas. Ofrecerla enseñaría una dosis cien veces menor que la real.",
      "rn-222-aire": "El radón en el aire de una casa no es una fuente puntual: su dosis es por inhalación. Ya está como situación propia («Radón en casa»), con su concentración."
    },
    "fechaValidacion": "2026-10-01"
  },
  "_unidades": {
    "masaObjetoG": "g, el objeto entero",
    "masaFuenteG": "g de la fuente tal como la define el simulador: el núclido puro, o el uranio (o el potasio) en las mezclas, o el mineral en la uraninita",
    "actividadBq": "Bq, cuando la cifra documentada es la actividad",
    "matriz": "Solo en objetos MACIZOS (2 de octubre de 2026): de qué están hechos (fracciones de masa de los materiales de blindaje.json y matrices-fuente.json), su densidad en g/cm³ y su cuerda media 4V/S en cm, para descontar la radiación que se queda dentro del propio objeto. Las formas son supuestas y se dicen en «forma»."
  },
  "objetos": [
    {
      "clave": "pastilla-combustible",
      "fuente": "u-reactor",
      "nombre": "Pastilla de combustible nuevo",
      "uso": "Combustible de un reactor de agua ligera: cilindros cerámicos de UO₂ del tamaño de la yema de un dedo, apilados por cientos en cada varilla.",
      "masaObjetoG": 8,
      "masaFuenteG": 7.05,
      "contenido": "UO₂: 7,05 g de uranio enriquecido al 4 % en 8 g de pastilla",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.8815, "oxigeno": 0.1185 }, "densidad": 10.4, "cuerdaCm": 0.64, "forma": "cilindro de 8,2 mm de diámetro y 14,6 mm de alto (UO₂ al 95 % de su densidad teórica)" },
      "nota": "Según el diseño, una pastilla pesa de 5 a 10 g. Nueva, antes de entrar al reactor: después es otra cosa, miles de millones de veces más activa.",
      "cita": { "texto": "NRC, glosario «Pellet, fuel»; composición isotópica del OIEA NSS-11-G", "url": "https://www.nrc.gov/education-regulatory-research/glossary/pellet-fuel" }
    },
    {
      "clave": "polvo-uo2",
      "fuente": "u-reactor",
      "nombre": "Muestra de 100 g de UO₂ enriquecido",
      "uso": "Polvo de óxido de uranio al 4 % en una fábrica de combustible, antes de prensarlo en pastillas.",
      "masaObjetoG": 100,
      "masaFuenteG": 88.15,
      "contenido": "88,15 g de uranio en 100 g de UO₂",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.8815, "oxigeno": 0.1185 }, "densidad": 3.0, "cuerdaCm": 2.15, "forma": "polvo apelmazado en un frasco (densidad aparente supuesta de 3 g/cm³), como un cubo de 3,2 cm" },
      "cita": { "texto": "NRC, «Uranium enrichment»; composición del OIEA NSS-11-G", "url": "https://www.nrc.gov/facilities-safety/fuel-cycle-facilities/uranium-enrichment" }
    },
    {
      "clave": "roca-pechblenda",
      "fuente": "uraninita",
      "nombre": "Roca de pechblenda (uraninita)",
      "uso": "Mineral de uranio de una mina o de una colección. Una pechblenda rica lleva alrededor de la mitad de su peso en óxido de uranio.",
      "masaObjetoG": 100,
      "masaFuenteG": 47.65,
      "contenido": "42 g de uranio (≈50 % de U₃O₈), que son 47,65 g de UO₂, en 100 g de roca",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.42, "oxigeno": 0.075, "hormigon": 0.505 }, "densidad": 4.05, "cuerdaCm": 1.94, "forma": "roca de unos 2,9 cm de lado; la parte que no es óxido de uranio se toma como silicato (hormigón)" },
      "nota": "La ley de un mineral va de menos del 1 % a más del 70 %, y el radón que escapa rompe la cadena: dos rocas parecidas pueden diferir en un factor diez.",
      "validacion": "El informe da 42 g de uranio en 100 g de roca; aquí se expresa como 47,65 g de uraninita (UO₂), que es la misma cantidad de uranio.",
      "cita": { "texto": "Composición de la muestra canónica del informe; actividad calculada con las abundancias del catálogo del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "lingote-u-natural",
      "fuente": "u-natural",
      "nombre": "Uranio natural metálico (100 g)",
      "uso": "Uranio refinado sin enriquecer, como el de los primeros reactores de grafito o el de las placas de laboratorio.",
      "masaObjetoG": 100,
      "masaFuenteG": 100,
      "contenido": "100 g de uranio metálico natural",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 1 }, "densidad": 19.05, "cuerdaCm": 1.16, "forma": "cubo de 1,74 cm de lado" },
      "cita": { "texto": "NRC, «Uranium enrichment»; abundancias del catálogo del OIEA", "url": "https://www.nrc.gov/facilities-safety/fuel-cycle-facilities/uranium-enrichment" }
    },
    {
      "clave": "vidrio-uranio",
      "fuente": "u-natural",
      "nombre": "Vaso de vidrio de uranio",
      "uso": "Vidrio verde-amarillo que brilla con luz ultravioleta. Se fabricó con óxido de uranio desde el siglo XIX hasta mediados del XX, y aún se colecciona.",
      "masaObjetoG": 100,
      "masaFuenteG": 2,
      "contenido": "2 g de uranio natural en 100 g de vidrio (2 %)",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.02, "vidrio-borosilicato": 0.98 }, "densidad": 2.5, "cuerdaCm": 0.8, "forma": "vaso de paredes de unos 4 mm (la cuerda media de una pared es el doble de su grosor)" },
      "nota": "El contenido real va de menos del 0,1 % a unos pocos por ciento; el 2 % es un caso representativo, no una medida.",
      "cita": { "texto": "Caso representativo del informe; abundancias del catálogo del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "yellowcake",
      "fuente": "u-natural",
      "nombre": "Yellowcake (concentrado de uranio, 100 g)",
      "uso": "El polvo amarillo o pardo que sale de la planta de tratamiento del mineral, antes de convertirlo y enriquecerlo. Es el uranio de la mina, ya separado de la roca.",
      "masaObjetoG": 100,
      "masaFuenteG": 72.1,
      "contenido": "85 g de U₃O₈ —72,1 g de uranio natural— en 100 g de concentrado",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.721, "oxigeno": 0.129, "agua": 0.15 }, "densidad": 2.0, "cuerdaCm": 2.45, "forma": "polvo en un frasco (densidad aparente supuesta de 2 g/cm³), como un cubo de 3,7 cm; el 15 % que no es U₃O₈ se toma como agua" },
      "nota": "El yellowcake lleva del 70 al 90 % de U₃O₈; se toma el 85 %. Al separarlo del mineral se quedan atrás el radio y el resto de la cadena, así que irradia mucho menos que la roca: solo vuelven, en meses, el Th-234 y el Pa-234m.",
      "cita": { "texto": "NRC: el yellowcake contiene típicamente del 70 al 90 % de U₃O₈ en peso", "url": "https://www.nrc.gov/docs/ML0935/ML093510816.pdf" }
    },
    {
      "clave": "uranio-armas",
      "fuente": "u-bomba",
      "nombre": "Muestra de uranio de grado armamentístico (100 g)",
      "uso": "Uranio enriquecido por encima del 90 % en U-235, el de las armas y de algunos reactores de investigación antiguos. Es una muestra de 100 g, no un arma.",
      "masaObjetoG": 100,
      "masaFuenteG": 100,
      "contenido": "100 g de uranio al 93 % de U-235 y 1 % de U-234",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 1 }, "densidad": 19.05, "cuerdaCm": 1.16, "forma": "cubo de 1,74 cm de lado" },
      "validacion": "El informe toma un 90 % de U-235 sin U-234. Pero al enriquecer, el U-234 se enriquece todavía más que el U-235, y aunque sea un 1 % de la masa da casi toda la actividad: sin él, la actividad salía 30 veces más baja. Se usa la composición citada de Glaser (2006).",
      "cita": { "texto": "A. Glaser (2006), Science and Global Security 14: 1 % de U-234 en uranio al 93 %", "url": "https://www.princeton.edu/~aglaser/2006aglaser_sgsvol14.pdf" }
    },
    {
      "clave": "contrapeso-ue",
      "fuente": "u-empobrecido",
      "nombre": "Contrapeso de uranio empobrecido (1 kg)",
      "uso": "El uranio que sobra al enriquecer es muy denso y barato: se usó como lastre en aviones, en blindajes de contenedores de fuentes y en munición perforante.",
      "masaObjetoG": 1000,
      "masaFuenteG": 1000,
      "contenido": "1 kg de uranio empobrecido (0,2 % de U-235)",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 1 }, "densidad": 19.05, "cuerdaCm": 1.48, "forma": "barra de 15 × 3,5 × 1 cm" },
      "nota": "El propio metal se traga casi toda su radiación blanda, a cualquier distancia: el simulador lo descuenta (autoabsorción). Lo que no cuenta son los rayos X de frenado que producen dentro del metal las betas duras del Pa-234m, ni la dosis beta en contacto, que es la que de verdad importa al manipularlo.",
      "validacion": "El informe toma un 0,3 % de U-235; la NRC da del 0,2 al 0,3 %. Se usa la composición de la OMS (0,2 %); la actividad cambia menos del 1 %.",
      "cita": { "texto": "NRC, «Frequently asked questions about depleted uranium deconversion facilities»; OMS (2001)", "url": "https://www.nrc.gov/facilities-safety/fuel-cycle-facilities/frequently-asked-questions-about-depleted-uranium-deconversion-facilities" }
    },
    {
      "clave": "pastilla-rtg",
      "fuente": "pu-238",
      "nombre": "Pastilla de PuO₂ de un generador de sonda espacial",
      "uso": "Fuente de calor de los generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) de sondas como Galileo, Cassini o Perseverance: cada pastilla da unos 62 W de calor.",
      "masaObjetoG": 151,
      "masaFuenteG": 110,
      "contenido": "110 g de Pu-238 en una pastilla cerámica de 151 g de PuO₂",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.881, "oxigeno": 0.119 }, "densidad": 9.15, "cuerdaCm": 1.84, "forma": "cilindro de 2,76 cm de diámetro y de alto (con los coeficientes del uranio, su vecino en la tabla, para el plutonio)" },
      "nota": "Emite además neutrones (por fisión espontánea y por reacciones alfa-neutrón en el oxígeno del óxido) que este simulador no calcula.",
      "validacion": "Masa y actividad coherentes (110 g × 633 GBq/g = 69,7 TBq, ≈62 W). El informe estima los neutrones con 3×10⁶ por segundo de fisión espontánea, unas diez veces más de lo que da el Pu-238 (≈2,6×10³ por segundo y gramo): esa cifra no se usa.",
      "cita": { "texto": "NASA, «Radioisotope Power Systems»", "url": "https://science.nasa.gov/planetary-science/programs/radioisotope-power-systems/overview/" }
    },
    {
      "clave": "demon-core",
      "fuente": "pu-239",
      "nombre": "El Demon Core (núcleo de plutonio)",
      "uso": "La esfera de plutonio de 8,9 cm fabricada en 1945 para una tercera bomba. En dos experimentos de criticidad en Los Álamos mató a Harry Daghlian (1945) y a Louis Slotin (1946).",
      "masaObjetoG": 6200,
      "masaFuenteG": 6145,
      "contenido": "6,2 kg de aleación de plutonio y galio (3 % de galio en átomos): unos 6,1 kg de plutonio, casi todo Pu-239",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 1 }, "densidad": 15.9, "cuerdaCm": 5.93, "forma": "esfera de 8,9 cm de diámetro (con los coeficientes del uranio, su vecino en la tabla, para el plutonio)" },
      "nota": "Lo que mató a Daghlian y a Slotin no fue esta radiactividad, que es casi toda alfa y se queda en la superficie, y cuyos fotones blandos se los traga el propio metal (el simulador lo descuenta): fue un destello de NEUTRONES cuando la esfera se volvió crítica por un instante, y eso este simulador no lo calcula (la escena del Demon Core está entre las situaciones citadas). El plutonio de 1945 llevaba también algo de Pu-240, que aquí no se simula.",
      "cita": { "texto": "Demon core: esfera de 6,2 kg de aleación Pu–Ga, de 8,9 cm de diámetro", "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Demon_core" }
    },
    {
      "clave": "torio-metalico",
      "fuente": "torio",
      "nombre": "Torio metálico (100 g)",
      "uso": "Torio de laboratorio. El mismo elemento, en óxido y más diluido, iba en las camisas de las lámparas de gas, en electrodos de soldadura TIG y en lentes de cámaras antiguas.",
      "masaObjetoG": 100,
      "masaFuenteG": 100,
      "contenido": "100 g de torio, con su cadena en equilibrio",
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 1 }, "densidad": 11.7, "cuerdaCm": 1.36, "forma": "cubo de 2 cm de lado (con los coeficientes del uranio, su vecino en la tabla, para el torio)" },
      "validacion": "El informe supone Th-232 solo, sin hijas. No puede ser: el Th-228 es torio y no se separa al refinar, así que sus hijas —con el gamma de 2.614 keV del Tl-208— vuelven en semanas. Se usa el torio envejecido, con la cadena entera.",
      "cita": { "texto": "Periodos y cadena del catálogo del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "detector-humo",
      "fuente": "am-241",
      "nombre": "Detector de humo iónico",
      "uso": "Detector doméstico de humo por ionización: una mota de americio ioniza el aire de una cámara, y el humo corta esa corriente.",
      "masaObjetoG": 100,
      "actividadBq": 37000,
      "contenido": "37 kBq (1 µCi) de Am-241, unos 0,3 µg, en un aparato de unos 100 g",
      "nota": "La carcasa y la lámina que lo envuelve paran las alfas y parte de los fotones blandos; aquí la fuente va desnuda.",
      "cita": { "texto": "NRC, «Backgrounder on smoke detectors»: la mayoría contienen 1 µCi o menos", "url": "https://www.nrc.gov/regulations-legislation/fact-sheets-brochures/backgrounder-on-smoke-detectors" }
    },
    {
      "clave": "medidor-humedad",
      "fuente": "am-241",
      "nombre": "Medidor de humedad y densidad (Am-Be)",
      "uso": "Medidor portátil de obras y carreteras: una fuente de americio mezclado con berilio emite neutrones que miden la humedad del suelo.",
      "masaObjetoG": 50,
      "actividadBq": 1480000000,
      "contenido": "1,48 GBq (40 mCi) de Am-241 mezclado con berilio, en una cápsula sellada",
      "nota": "Emite unos 88.000 neutrones por segundo, que este simulador NO calcula: la dosis real es mayor que la que se ve. Lo calculado son los fotones y las alfas del americio.",
      "cita": { "texto": "NRC, acción de cumplimiento EA-04-092 (medidor con 40 mCi de Am-241/Be)", "url": "https://www.nrc.gov/documents-reports/document-collections/enforcement-documents/significant-enforcement-actions/materials-licensees/ea04092" }
    },
    {
      "clave": "teleterapia-co60",
      "fuente": "co-60",
      "nombre": "Fuente de teleterapia de cobalto",
      "uso": "Cabezal de radioterapia y de irradiadores: pastillas de cobalto activado en una cápsula de acero, dentro de un blindaje de plomo y uranio.",
      "masaObjetoG": 10,
      "actividadBq": 100000000000000,
      "contenido": "100 TBq (2.700 Ci) de Co-60 en unos 10 g de cobalto metálico",
      "nota": "Una fuente real nunca está desnuda: vive dentro de su cabezal. Las de teleterapia van de unas decenas a varios cientos de TBq.",
      "cita": { "texto": "OIEA, Nuclear Security Series: categorización de fuentes radiactivas", "url": "https://nucleus.iaea.org/sites/nss-oui/Published%20Chunks/m_7aff2daf-0377-4b9a-b2aa-4bf57cc79dad/c_133d1b3f-11a9-400e-8a00-5e70414f3cc2__3_0.Html" }
    },
    {
      "clave": "fuente-goiania",
      "fuente": "cs-137",
      "nombre": "Fuente de cesio de teleterapia (Goiânia)",
      "uso": "La fuente de radioterapia abandonada que en 1987 se abrió en Goiânia (Brasil): 93 g de cloruro de cesio en polvo, que brillaba azul.",
      "masaObjetoG": 93,
      "actividadBq": 50900000000000,
      "contenido": "50,9 TBq de Cs-137 en 93 g de CsCl",
      "validacion": "El informe propone 100 TBq en 50 g de CsCl: el doble de actividad por gramo que la única fuente de este tipo bien documentada. Se usa la de Goiânia, citada por el OIEA.",
      "cita": { "texto": "OIEA (1988), «The radiological accident in Goiânia», tabla I", "url": "https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub815_web.pdf" }
    },
    {
      "clave": "gammagrafo-ir192",
      "fuente": "ir-192",
      "nombre": "Fuente de gammagrafía industrial",
      "uso": "Para radiografiar soldaduras de tuberías y depósitos: una cápsula de iridio que sale de su contenedor blindado por un tubo, solo mientras dura la placa.",
      "masaObjetoG": 1,
      "actividadBq": 3000000000000,
      "contenido": "3 TBq (81 Ci) de Ir-192 en una cápsula de alrededor de 1 g",
      "nota": "Las de uso habitual van de 1 a 4 TBq. Fuera de su contenedor, a un metro, dan en minutos la dosis de un año de trabajo.",
      "cita": { "texto": "OIEA, Nuclear Security Series: categorización de fuentes radiactivas", "url": "https://nucleus.iaea.org/sites/nss-oui/Published%20Chunks/m_7aff2daf-0377-4b9a-b2aa-4bf57cc79dad/c_133d1b3f-11a9-400e-8a00-5e70414f3cc2__3_0.Html" }
    },
    {
      "clave": "eliminador-estatica",
      "fuente": "po-210",
      "nombre": "Eliminador de electricidad estática",
      "uso": "Cepillo o barra de polonio que ioniza el aire para descargar la estática: en fotografía, en balanzas de laboratorio y en imprentas.",
      "masaObjetoG": 50,
      "actividadBq": 18500000,
      "contenido": "18,5 MBq (500 µCi) de Po-210, unos 0,11 µg (una diezmilésima de miligramo), en un cepillo de unos 50 g",
      "nota": "Su peligro no es la radiación a distancia, que casi no existe, sino tragarse o respirar el polonio.",
      "validacion": "El informe toma 1 GBq (27 mCi). La NRC limita los eliminadores de licencia general a 500 µCi de Po-210 por aparato (10 CFR 31.3): se usa ese tope, 54 veces menos.",
      "cita": { "texto": "NRC, 10 CFR 31.3: eliminadores de estática con no más de 500 µCi de Po-210", "url": "https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part031/part031-0003.html" }
    },
    {
      "clave": "litvinenko",
      "fuente": "po-210",
      "nombre": "La dosis que mató a Litvinenko",
      "uso": "En noviembre de 2006, en Londres, el exespía ruso Alexander Litvinenko bebió té con polonio-210. Murió unas tres semanas después, el 23 de noviembre: el primer envenenamiento con polonio confirmado.",
      "masaObjetoG": 0.000044,
      "actividadBq": 4400000000,
      "contenido": "unos 4,4 GBq de Po-210: unos 26 µg de polonio, unos 44 µg como cloruro, menos que un grano de sal",
      "nota": "Es una dosis por INGESTIÓN: dentro del cuerpo, sus alfas dieron a los órganos de 20 a más de 100 Gy. Lo que calcula este simulador es la radiación que llega desde FUERA, y a un metro es casi cero: el polonio es inofensivo en un frasco y letal tragado. Esa diferencia es toda la lección.",
      "cita": { "texto": "Harrison et al. (2017), «The polonium-210 poisoning of Mr Alexander Litvinenko», J. Radiol. Prot.: ingesta estimada de unos 4–4,4 GBq", "url": "https://www.osti.gov/pages/biblio/1346669" }
    },
    {
      "clave": "reloj-radio",
      "fuente": "ra-226",
      "nombre": "Esfera de reloj con pintura de radio",
      "uso": "Relojes e instrumentos de avión de la primera mitad del siglo XX: las agujas y los números brillaban con radio mezclado con sulfuro de zinc.",
      "masaObjetoG": 10,
      "actividadBq": 37000,
      "contenido": "37 kBq (1 µCi) de Ra-226 en una esfera de unos 10 g",
      "nota": "Va de décimas a decenas de µCi según el reloj o el instrumento. Se suponen sus hijas en equilibrio, como en un reloj cerrado que no deja escapar el radón.",
      "cita": { "texto": "Caso representativo del informe; datos de desintegración del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "gramo-radio",
      "fuente": "ra-226",
      "nombre": "Un gramo de radio: el curio",
      "uso": "El gramo de radio con el que se definió la unidad. En 1910, el Congreso de Radiología de Bruselas llamó «curio», en honor de Pierre Curie, a la actividad de un gramo de radio-226. Marie Curie preparó el patrón.",
      "masaObjetoG": 1,
      "masaFuenteG": 1,
      "unidad": "Ci",
      "contenido": "1 g de radio-226 puro, con sus hijas en equilibrio",
      "nota": "Por eso 1 g de radio ≈ 1 Ci. Con los datos de hoy, un gramo de Ra-226 da 3,66×10¹⁰ desintegraciones por segundo, 0,99 Ci: el curio se redondeó después a 3,7×10¹⁰ Bq exactos, y ya no depende del radio. Ojo: la actividad es la del radio; sus hijas en equilibrio (radón, polonios, bismuto) añaden otras tantas desintegraciones cada una, y son las que más irradian.",
      "cita": { "texto": "Curie (unit): definido en 1910 como la actividad de un gramo de radio-226, hoy 3,7×10¹⁰ Bq exactos; periodo y masa del Ra-226 del catálogo del OIEA", "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Curie_(unit)" }
    },
    {
      "clave": "vial-xofigo",
      "fuente": "ra-223",
      "nombre": "Vial de radio-223 (Xofigo)",
      "uso": "Tratamiento de las metástasis óseas del cáncer de próstata: el radio se comporta como el calcio y se va al hueso, donde sus alfas solo alcanzan unas pocas células.",
      "masaObjetoG": 6,
      "actividadBq": 6600000,
      "contenido": "6,6 MBq de Ra-223 —unos 3,5 ng— en 6 ml de solución",
      "nota": "Cada inyección es de 55 kBq por kilo de peso: unos 3,9 MBq para 70 kg, seis veces, una cada cuatro semanas.",
      "cita": { "texto": "Xofigo 1100 kBq/mL, ficha técnica (EMA): 6.600 kBq por vial; 55 kBq/kg por inyección", "url": "https://www.medicines.org.uk/emc/product/5204/smpc" }
    },
    {
      "clave": "vial-tritio",
      "fuente": "h-3",
      "nombre": "Vial de tritio de llavero",
      "uso": "Un tubito de vidrio de 3 × 22,5 mm, pintado por dentro de fósforo y lleno de gas tritio: brilla diez o veinte años sin pilas. Va en llaveros, relojes, brújulas y miras.",
      "masaObjetoG": 0.2,
      "actividadBq": 550000000,
      "contenido": "0,55 GBq (15 mCi) de tritio, millonésimas de gramo, en un tubito de vidrio de unas décimas de gramo",
      "nota": "Los de este tamaño llevan de 0,5 a 0,6 GBq; los de los relojes, de 50 a 150 MBq, y los de las miras, hasta 25 GBq. Sus betas no atraviesan el vidrio: por fuera no irradia. El riesgo es romperlo y respirar el tritio.",
      "cita": { "texto": "Tritium radioluminescence: actividad de los tubos de 3 × 22,5 mm (0,5–0,6 GBq) y de los de relojes y miras", "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Tritium_radioluminescence" }
    },
    {
      "clave": "senal-salida",
      "fuente": "h-3",
      "nombre": "Cartel luminoso de SALIDA (entero)",
      "uso": "Carteles de salida de emergencia que brillan sin electricidad: llevan dentro varios tubos de vidrio con gas tritio, como el vial del llavero pero más grandes.",
      "masaObjetoG": 5000,
      "actividadBq": 925000000000,
      "contenido": "925 GBq (25 Ci) de tritio —unos 2,6 mg— repartidos en los tubos de un cartel que, con su carcasa, pesa unos 5 kg",
      "nota": "Los 5 kg son el cartel entero, con su carcasa; el tritio que lleva no llega a 3 mg. Sus betas no atraviesan el vidrio: por fuera no irradia. El riesgo es romper los tubos y respirar el tritio.",
      "cita": { "texto": "NRC, «Backgrounder on tritium exit signs»", "url": "https://www.nrc.gov/regulations-legislation/fact-sheets-brochures/backgrounder-on-tritium-exit-signs" }
    },
    {
      "clave": "madera",
      "fuente": "c-14",
      "nombre": "Trozo de madera (100 g)",
      "uso": "Todo ser vivo lleva carbono-14 de la atmósfera; es lo que mide la datación por radiocarbono.",
      "masaObjetoG": 100,
      "actividadBq": 11.3,
      "contenido": "11,3 Bq de C-14: 50 g de carbono a 0,226 Bq por gramo",
      "nota": "El carbono moderno da unos 0,23 Bq por gramo; cambia algo con el año y con el carbono de las pruebas nucleares.",
      "cita": { "texto": "Caso representativo del informe; periodo del catálogo del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "platano",
      "fuente": "k-40",
      "nombre": "Un plátano",
      "uso": "El potasio es un nutriente, y todo el potasio natural lleva un 0,0117 % de potasio-40. Un plátano mediano tiene medio gramo de potasio: es el ejemplo clásico de la radiactividad natural que comemos.",
      "masaObjetoG": 150,
      "deElemento": { "Z": 19, "gramos": 0.5 },
      "contenido": "0,5 g de potasio, de los que unos 60 µg son K-40, en un plátano de unos 150 g con piel",
      "nota": "Su radiactividad no se acumula: el cuerpo regula el potasio y elimina lo que sobra. Lo que irradia por fuera, a un metro, es despreciable.",
      "cita": { "texto": "RadiologyInfo (potasio de un plátano, 0,5 g); abundancia del K-40 del catálogo del OIEA", "url": "https://www.radiologyinfo.org/en/info/safety-radiation" }
    },
    {
      "clave": "sal-potasio",
      "fuente": "k-40",
      "nombre": "Bote de sal sin sodio (KCl, 100 g)",
      "uso": "La sal dietética sin sodio es cloruro de potasio: casi la mitad de su peso es potasio, y con él, su potasio-40.",
      "masaObjetoG": 100,
      "deElemento": { "Z": 19, "gramos": 52.44 },
      "contenido": "52,44 g de potasio en 100 g de KCl, de los que unos 6,3 mg son K-40",
      "nota": "Es la fuente de prácticas más barata que hay: un detector Geiger cuenta algo más cerca del bote que lejos de él.",
      "cita": { "texto": "Masa de potasio de la fórmula KCl; abundancia del K-40 del catálogo del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "jeringa-tc99m",
      "fuente": "tc-99m",
      "nombre": "Jeringa de tecnecio para una gammagrafía",
      "uso": "La prueba de medicina nuclear más común: el tecnecio-99m, inyectado, deja ver los huesos, el corazón o el tiroides con una gammacámara.",
      "masaObjetoG": 5,
      "actividadBq": 740000000,
      "contenido": "740 MBq (20 mCi) de Tc-99m, unos 4 ng, en 5 ml de solución",
      "nota": "Es la dosis de una gammagrafía ósea de adulto. En el hospital, la jeringa va dentro de un protector de wolframio.",
      "cita": { "texto": "OIEA, Nuclear Security Series (actividades médicas habituales)", "url": "https://nucleus.iaea.org/sites/nss-oui/Published%20Collections/m_3761d926-c16f-4477-a63b-741a9db1c16c/m_3761d926-c16f-4477-a63b-741a9db1c16c__50_0.Html" }
    },
    {
      "clave": "capsula-i123",
      "fuente": "i-123",
      "nombre": "Cápsula de yodo-123 para el tiroides",
      "uso": "Prueba de captación y gammagrafía del tiroides: el paciente se traga la cápsula y, horas después, una sonda o una gammacámara mide cuánto yodo ha retenido la glándula.",
      "masaObjetoG": 0.3,
      "actividadBq": 7400000,
      "contenido": "7,4 MBq (200 µCi) de I-123 en una cápsula de gelatina",
      "nota": "Se fabrican de 3,7 y de 7,4 MBq; para la imagen se dan hasta 14,8 MBq. Se prefiere al yodo-131 porque no suelta betas: irradia al tiroides mucho menos.",
      "cita": { "texto": "Sodium Iodide I 123 Diagnostic Capsules, ficha de la FDA (DailyMed): cápsulas de 3,7 y 7,4 MBq; dosis de 3,7 a 14,8 MBq", "url": "https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=50415c27-1928-4307-b1dc-648f47edf65d" }
    },
    {
      "clave": "semilla-i125",
      "fuente": "i-125",
      "nombre": "Semilla de yodo-125 (braquiterapia de próstata)",
      "uso": "Cápsulas de titanio del tamaño de un grano de arroz que se implantan para siempre en la próstata: sus fotones de 27–35 keV irradian el tumor y apenas salen del cuerpo.",
      "masaObjetoG": 0.01,
      "actividadBq": 11800000,
      "contenido": "0,32 mCi (11,8 MBq) de I-125 en una cápsula de titanio de 4,5 × 0,8 mm",
      "nota": "Un implante lleva de 60 a 100 semillas como esta. Las semillas van de 0,3 a 0,7 mCi; se toma la mediana publicada, 0,32 mCi. El peso de la cápsula es aproximado.",
      "cita": { "texto": "Comparación de semillas de I-125 de alta y baja actividad (Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2010): mediana de 0,32 mCi por semilla; semillas de 4,5 × 0,8 mm", "url": "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20171808" }
    },
    {
      "clave": "capsula-i131",
      "fuente": "i-131",
      "nombre": "Cápsula de yodo-131 para el tiroides",
      "uso": "Tratamiento del cáncer de tiroides o del hipertiroidismo: el paciente se traga una cápsula y el tiroides concentra el yodo.",
      "masaObjetoG": 1,
      "actividadBq": 3700000000,
      "contenido": "3,7 GBq (100 mCi) de I-131, menos de un microgramo, en una cápsula",
      "nota": "Dosis de ablación tras una cirugía de tiroides. Por eso el paciente pasa unos días aislado.",
      "cita": { "texto": "Caso representativo del informe; datos de desintegración del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "jeringa-fdg",
      "fuente": "f-18",
      "nombre": "Jeringa de FDG para un PET",
      "uso": "Glucosa marcada con flúor-18: los tumores, que consumen mucha glucosa, se encienden en la imagen del PET.",
      "masaObjetoG": 5,
      "actividadBq": 300000000,
      "contenido": "300 MBq de F-18 en 5 ml",
      "nota": "La dosis real depende del peso del paciente y del equipo, de unos 200 a 400 MBq.",
      "cita": { "texto": "FDA, «Positron Emission Tomography (PET) drug SPL»", "url": "https://www.fda.gov/industry/structured-product-labeling-resources/positron-emission-tomography-pet-drug-spl" }
    },
    {
      "clave": "jeringa-ga68",
      "fuente": "ga-68",
      "nombre": "Jeringa de galio-68 para un PET",
      "uso": "PET de tumores neuroendocrinos y de próstata (DOTATATE, PSMA). El galio sale de un generador de germanio-68 en el propio hospital.",
      "masaObjetoG": 5,
      "actividadBq": 185000000,
      "contenido": "185 MBq de Ga-68 en 5 ml",
      "cita": { "texto": "Caso representativo del informe; datos de desintegración del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    },
    {
      "clave": "vial-lu177",
      "fuente": "lu-177",
      "nombre": "Vial de lutecio-177 para terapia",
      "uso": "Terapia con radioligandos (Lutathera, Pluvicto): una molécula lleva el lutecio hasta el tumor y sus betas lo destruyen desde dentro.",
      "masaObjetoG": 30,
      "actividadBq": 7400000000,
      "contenido": "7,4 GBq (200 mCi) de Lu-177 en unos 25 ml",
      "nota": "Es la actividad de cada ciclo de tratamiento aprobado.",
      "cita": { "texto": "FDA, aprobación de lutecio Lu-177 dotatate", "url": "https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lutetium-lu-177-dotatate-pediatric-patients-12-years-and-older-gep-nets" }
    },
    {
      "clave": "microesferas-y90",
      "fuente": "y-90",
      "nombre": "Vial de microesferas de itrio-90",
      "uso": "Radioembolización del hígado: millones de esferas de vidrio o resina con itrio-90 se sueltan en la arteria del tumor y lo irradian desde dentro.",
      "masaObjetoG": 10,
      "actividadBq": 3000000000,
      "contenido": "3 GBq de Y-90 en microesferas",
      "nota": "El Y-90 es emisor beta puro: a distancia solo llegarían los rayos X de frenado de sus betas, que el cálculo de dosis no cuenta. Sus betas sí se ven en la escena, y se paran en unos metros de aire.",
      "cita": { "texto": "FDA, base MAUDE (vial de microesferas de 3 GBq)", "url": "https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfmaude/detail.cfm?mdrfoi__id=12994221&pc=NAW" }
    },
    {
      "clave": "rtg-sr90",
      "fuente": "sr-90",
      "nombre": "Fuente de un generador de faro (Sr-90)",
      "uso": "Faros y balizas aislados, sobre todo soviéticos, se alimentaban con generadores de titanato de estroncio-90. Abandonados, causaron varios accidentes.",
      "masaObjetoG": 206.6,
      "masaFuenteG": 100,
      "contenido": "100 g de Sr-90 (con su hija, el Y-90) en 207 g de titanato de estroncio",
      "nota": "OJO: que aquí no salgan fotones NO quiere decir que sea inofensiva a distancia. La beta del Y-90 llega hasta unos 9 m en aire, y al frenarse en el propio bloque produce rayos X (bremsstrahlung); este simulador no calcula ni la dosis beta ni ese frenado. Una fuente así, sin su blindaje, es letal de cerca: en Lia (Georgia, 2001) tres leñadores que durmieron junto a dos de ellas sufrieron síndrome agudo y quemaduras graves. Supone estroncio-90 puro; el de verdad viene mezclado con otros isótopos del estroncio, y los generadores grandes llevaban varias veces esta cantidad.",
      "validacion": "Masa del titanato corregida el 2 de octubre de 2026: 100 g × 185,77 / 89,91 = 206,6 g de SrTiO₃ (antes 204,4).",
      "citaAccidente": { "texto": "OIEA (2014), «The Radiological Accident in Lia, Georgia»", "url": "https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1660web-81061875.pdf" },
      "cita": { "texto": "OIEA, Nuclear Security Series: generadores termoeléctricos de radioisótopos", "url": "https://nucleus.iaea.org/sites/nss-oui/Published%20Chunks/m_b03c4897-38e3-41f4-a2d4-f3670bd8b300/c_b680ee53-47ce-4ba1-b411-b99605d0ff5b__1_0.Html" }
    },
    {
      "clave": "disco-na22",
      "fuente": "na-22",
      "nombre": "Disco de calibración de sodio-22",
      "uso": "Fuente sellada de prácticas y de calibración de equipos PET: emite positrones, y con ellos fotones de 511 keV, además de un gamma de 1.275 keV.",
      "masaObjetoG": 5,
      "actividadBq": 1000000,
      "contenido": "1 MBq de Na-22, unos 4 ng, en un disco de plástico",
      "cita": { "texto": "Caso representativo del informe; datos de desintegración del OIEA", "url": "https://nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=all" }
    }
  ]
}
