Capítulo 43 Física nuclear.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
RADIOATIVIDADE É o fenômeno pelo qual um núcleo instável emite espontaneamente determinadas entidades ( partículas e ondas) , transformando-se em outro.
Advertisements

PERÍODO DE MEIA-VIDA OU PERÍODO DE SEMIDESINTEGRAÇÃO (T1/2 ou P)
RAIO X Em 1895, físico Roentgen, em uma experiência observou fluorescência num cartão pintado com platino-cianureto de bário. A fluorescência era observada.
HISTÓRICO DA RADIOTERAPIA e NOÇÕES DE FÍSICA NUCLEAR
UFRN/PEP/CEST Higiene do Trabalho: Radiação ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO
Física Moderna Do Átomo ao LHC
REAÇÕES NUCLEARES.
RADIOATIVIDADE.
RADIOATIVIDADE FENÔMENO EM QUE NÚCLEOS INSTÁVEIS EMITEM RADIAÇÕES : PARTÍCULAS (MATÉRIA) E ONDAS (ENERGIA MATÉRIA - PARTÍCULAS ALFA E BETA ENERGIA.
Uímica PROFESSOR B S O O C.
Comparação entre os tipos de reações:
Núcleo Atómico Capítulo O Núcleo Atómico 7.2 Radioactividade
Teoria atômica da matéria
Radioatividade parte I
Histórico – Livro p.52 Ordem cronológica da p.52 a 59 Profª Silviane
R A D I O A T I V I D A D E (I) Prof. Luiz Antônio Tomaz
Capítulo 43 Física nuclear.
Radiação de cargas aceleradas
O que você deve saber sobre
RADIOATIVIDADE NATURAL
Recapitulação e sistematização do curso
Estrutura Atômica Aula 1.
Radioatividade Natural.
Slides para o 1° ano Cpmg-HCR IDENTIFICANDO O ÁTOMO
OS RAIOS X E A RADIOATIVIDADE equipe de partículas – lapeF 2011
Decaimento radioativo câmara de neblina
Radiação Fukushima.
Conceitos Básicos da Física Nuclear
Radioatividade e Energia Nuclear.
O que significa o símbolo abaixo?
RADIOATIVIDADES: EXERCÍCIOS.
RADIOATIVIDADE E ESTRUTURA ATÔMICA
RADIOATIVIDADE.
Radioatividade Classificação das radiações: Dois grandes grupos:
Radioatividade e Matemática
CINÉTICA RADIOATIVA.
RADIOATIVIDADE.
Topicos Especiais em Física – Física Nuclear Prof. Dr. Arturo R. Samana Semestre:
Curso de Física Geral F-428
ENERGIA NUCLEAR.
Radiação e Seus Riscos à Saúde no Ambiente de Trabalho
QUÍMICA NUCLEAR Engenharia de Controle e Automação
Noções de Física Nuclear
Capítulo 21 Química Nuclear
Marcelo Polonio Muler Rodrigo Tosetto
Capítulo 21 Química nuclear
Radioquímica.
Radioquímica.
Química Nuclear Grupo: Ramon Alexandre Villarreal, 15882
Radioquímica.
RADIOATIVIDADE.
RADIOATIVIDADE.
Universidade Federal de Itajubá
QÚIMICA NUCLEAR.
Marcelo G. Munhoz Setembro, 2006
CURSO DE RADIOPROTEÇÃO
Definições e características gerais de reações termonucleares
RADIOATIVIDADE E FÍSICA NUCLEAR
ENERGIA E MEIO AMBIENTE Professor Elder Latosinski
O Decaimento Radioativo (6 aula)
AS RADIAÇÕES NUCLEARES 4 AULA
GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS BÁSICAS
O NÚCLEO ATÔMICO O Núcleo e Sua Estrutura Isótopos
Universidade Federal de Itajubá
RADIOATIVIDADE O que você deve saber sobre É o fenômeno que ocorre no núcleo do átomo. Muitos núcleos atômicos são instáveis e, para adquirir estabilidade,
OS RAIOS X E A RADIOATIVIDADE
Unidades de Radiação Profa. Marisa Cavalcante
RADIOATIVIDADE.
RADIOATIVIDADE Prof. Vera. λ = c/f, c= veloc. da luz.
Cap. 42 Física Nuclear.
Transcrição da apresentação:

Capítulo 43 Física nuclear

A descoberta do núcleo Ernest Rutherford (1911)

Teste de Modelos Nucleares

Exercícios e problemas 1E. Um núcleo de ouro tem um raio de 6,23 fm e uma partícula alfa tem um raio de 1,80 fm. Que energia deve ter uma partícula alfa incidente para “encostar” na superfície do núcleo de ouro? A energia potencial elétrica do sistema é dada por U=q1q2/4pe0r.

Colisão frontal

Algumas propriedades dos núcleos

Terminologia Z: número de prótons (número atômico) N: número de nêutrons A: número de massa A = Z + N

Classificação dos nuclídeos Carta de nuclídeos

Classificação dos nuclídeos Carta de nuclídeos A=23

Tamanho dos núcleos 1 femtômetro = 1 fermi = 1 fm = 10-15 m

Massa dos núcleos Unidade de massa atômica: 1 u = 1,661 x 10-27 kg (massa atômica do 12C é exatamente 12 u) Lembrando: c2 = 931,5 MeV/u

Raio Nuclear: Fenomenológico

Densidade nuclear

Energias de ligação dos núcleos (energia de ligação) (energia de ligação por núcleon)

Fissão Nuclear

Massa Crítica

Fusão

O combustível das estrelas

Nobel em Física pela descoberta da radioatividade Marie Curie (1867-1934) Nobel em Física pela descoberta da radioatividade

Decaimentos radioativos

Forças Nucleares

Constituintes dos núcleos gluon

Intensidade relativa = 1 Forças Nucleares Força Forte Alcance < 10-15 m Intensidade relativa = 1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_force

Força Fraca Força Eletromagnética d  u Força Fraca Alcance < 10-18 m Intensidade relativa = 10-6 Transmutação de quarks Força Eletromagnética Alcance infinito Intensidade relativa = 1/137 u  d positron Ocorre somente em núcleos e origina núcleo com mais alta energia de ligação (compete com captura de elétron)

Decaimento radioativo

Decaimento radioativo “Não existe nenhum meio de prever se um dado núcleo de uma amostra radioativa estará entre os que decairão no segundo seguinte.” (taxa de decaimento) cte. de decaimento (ou de desintegração) (decaimento radioativo)

Taxa de decaimento (decaimento radioativo) Atividade: soma das taxas de decaimento de todos os nuclídeos 1 becquerel = 1 Bq = 1 decaimento por segundo (unidade SI de atividade) Unidade mais antiga: curie 1 curie = 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq

Meia-vida e vida-média Meia-vida T1/2 N, R ½ N0, ½ R0 Vida-média t N, R 1/e N0, 1/e R0

Verificação O nuclídeo 131I é radioativo, com uma meia-vida de 8,04 dias. Ao meio dia de primeiro de janeiro, a atividade de uma certa amostra é 600 Bq. Usando o conceito de meia-vida, determine, sem fazer cálculos por escrito, se a atividade da amostra ao meio dia de 24 de janeiro será um pouco menor que 200 Bq, um pouco maior que 200 Bq, um pouco menor que 75 Bq ou um pouco maior que 75 Bq.

Exercícios e problemas 27E. A meia-vida de um isótopo radioativo é 140 dias. Quantos dias são necessários para que a taxa de decaimento de uma amostra deste isótopo diminua para um quarto do valor inicial?

Datação radioativa T1/2=5730 anos

Exercícios e problemas 62E. Em uma amostra de 5,00 g de carvão vegetal, proveniente dos restos de uma antiga fogueira, o 14C tem uma atividade de 63,0 desintegrações/min. Em uma árvore viva, o 14C tem uma atividade de 15,3 desintegrações/g . min. O 14C possui meia vida de 5730 anos. Qual é a idade da amostra?

Decaimento alfa Não

Decaimento alfa Energia de desintegração Não

Exercícios e problemas 50P. Os radionuclídeos pesados emitem partículas alfa em vez de outras combinações de núcleons porque as partículas alfa formam uma estrutura particularmente estável. Para confirmar esta tese, calcule as energias de desintegração para as reações hipotéticas a seguir e discuta o significado dos resultados: (a) (b) (c) dados Não

(a) < 0 (b) > 0 (c) < 0 Não

Decaimento beta Não

Decaimentos beta Não

O neutrino Wolfgang Pauli propos (1930) Frederick Reines The neutrino collides with a proton in the water and creates a positron and a neutron. The positron is slowed down by the water and destroyed together with an electron (matter meets antimatter), whereupon two photons (light particles) are created. These are recorded simultaneously in the two detectors (Fig. 3). The neutron also loses velocity in the water and is eventually captured by a cadmium nucleus, whereupon photons are emitted. These photons reach the detectors a microsecond or so later than those from the destruction of the positron and give proof of neutrino capture. Wolfgang Pauli propos (1930) Frederick Reines detectou (1953) Junto com Clyde L. Cowan Jr. Não

Detectando neutrinos Não 1998 The neutrino detector for the Super-Kamiokande experiment in Japan contains ultra pure water surrounded by an array of thousands of photo-tubes, arranged to catch the flashes of light from neutrino interactions in the water. Não

Detectando neutrinos Não

A radioatividade e a carta de nuclídeos Não

Medida da dose de radiação Dose absorvida: 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad Dose equivalente (com efeitos biológicos): 1 Sv = 100 rem gray (SI) unidade antiga (radiation absorbed dose) unidade antiga (roentgen equivalent in man) sievert (SI) =Gy.RBE(relative biological effectiveness) Não

Modelos nucleares Modelo coletivo Não

O modelo das partículas independentes Não

Um modelo combinado “Núcleons ocupam estados quantizados do lado de fora de um caroço formado por camadas completas” E (MeV) 1 2 3 Momento angular nuclear 28Al Momento magnético nuclear Não

Lise Meitner (1878-1968) Otto Hahn (1879-1968) Descobridores da Fissão Nuclear Não

Positron Emission Tomography (PET) Não