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PublicouLuana Pico Alterado mais de 10 anos atrás
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Histórico – Livro p.52 Ordem cronológica da p.52 a 59 Profª Silviane
RADIOATIVIDADE UT-O4 Histórico – Livro p.52 Ordem cronológica da p.52 a 59 Profª Silviane
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Transmutação Ocorre quando um átomo instável emite radiações transformando-se em um outro átomo mais estável; este por sua vez emite radiações e transforma-se em outro mais estável e assim sucessivamente, dando origem a uma família radioativa.
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Emissão Radioativa Natural
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Principais emissões radioativas
Partícula alfa (α) 2α4 Possui: 2 prótons, 2 nêutrons e nenhum elétron.
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Características das emissões α
Pesada Velocidade média de km/s Alto poder de ionização (captura 2e- do meio ambiente) Pequeno poder de penetração (detidas por 7cm de ar ou uma folha de papel) Causam no máximo queimaduras na pele
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88Ra286 → 86Rn282 + 2α4 Reação de emissão alfa
Massa diminui 4 unidades 88Ra286 → 86Rn α4
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Principais emissões radioativas
Partícula beta (β) -1β0 Possui massa desprezível e carga elétrica negativa (elétron)
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Características das emissões β
Massa desprezível. Velocidade variável entre km/s à km/s. Moderado poder de ionização. Moderadoo poder de penetração (detidas por chapas metálicas). Causam danos sérios ao ser humano, como alterações celulares.
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6C14 → 7N14 + -1β0 Reação de emissão beta Elementos isóbaros
Aumenta 1 unidade no número atômico do átomo filho
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Principais emissões radioativas
Radiação gama (γ) 0γ0 Não possui massa, nem carga elétrica, é uma onda eletromagnética.
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Características das emissões γ
São ondas eletromagnéticas semelhantes aos raios X, não possuindo carga nem massa. Possuem velocidade igual a da luz. Não possui poder de ionização. Alto poder de penetração, detidos apenas por grossas paredes de concreto ou chumbo. Causam danos irreparáveis ao ser humano, pois atravessam o corpo com alta energia.
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Reação de emissão gama Não altera o núcleo de um átomo, pois é uma onda eletromagnética. Acompanha as emissões alfa e beta em algumas situações. Ex: emissão no Urânio
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Poder de penetração
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Aplicações da Radioatividade
Uso das radiações que têm a capacidade de atravessar a matéria. Uso em Radioterapia e esterilização de alimentos.
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Aplicações da Radioatividade
Datação Radioativa Meia vida (P ou t1/2) - É o tempo necessário para que uma massa radioativa se reduza à metade.
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Aplicações da Radioatividade
Energia Nuclear Fissão Nuclear - É a quebra de um núcleo grande em dois núcleos menores, mais estáveis. Produz uma reação em cadeia com liberação de uma quantidade imensa de energia (mecanismo da bomba atômica). 92U n1 56Ba Kr n1 Libera kcal
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Fissão Nuclear
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Fusão nuclear É a união de núcleos pequenos formando um núcleo maior.
Libera uma quantidade colossal de energia. 1 g de H equivale a 210 Toneladas de dinamite Uma das reações que ocorre no Sol
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BOMBA DE HIDROGÊNIO
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Teste da Bomba de H – Atol de Bikini em 1952
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Exercícios 01. (UFRS) O gráfico a seguir representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. A observação do gráfico permite afirmar que a meia-vida do radioisótopo é igual a: _________
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Exercícios 02. Com base no gráfico adiante, estime o tempo necessário para que 20% do isótopo ZXA se desintegrem:
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Exercícios 03. (UEL) Por meio de estudos pormenorizados realizados por bioantropólogos mexicanos, constatou-se que as feições do fóssil humano mais antigo já encontrado no México eram muito parecidas com aborígines australianos. O fóssil em questão, com 12 mil anos, é o crânio conhecido como Mulher de Penón. A determinação da idade de um fóssil é baseada no decaimento radioativo do isótopo carbono-14, cujo tempo de meia vida é de aproximadamente 6000 anos. A percentagem de carbono-14 encontrada atualmente no fóssil em relação àquela contida no momento da morte é aproximadamente igual a: _____________
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Exercícios 04. (PUC-Pr) Um certo isótopo radioativo apresenta um período de semidesintegração de 5 horas. Partindo de uma massa inicial de 400 g, após quantas horas a mesma ficará reduzida a 6,125 g? ___________
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