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Professor José Roberto - Aula atualizada 2º ano radioatividade

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Conteúdo sobre Radioatividade

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Professor José Roberto - Aula atualizada 2º ano radioatividade

  1. 1. RADIOATIVIDADE<br />
  2. 2. Utilização da radioatividade<br />Radiações utilizadas na medicina em detecção e terapia de doenças;<br />Esterilização de materiais de laboratório;<br />Conservação de alimentos;<br />Geração de energia elétrica;<br />Equipamentos de pesquisa como espectrômetros de ressonância magnética nuclear;<br />Datação da idade de fósseis e também de substâncias;<br />Investigação e compreensão dos fenômenos astronômicos.<br />
  3. 3. Por que ocorre a radioatividade<br />É um fenômeno relacionado ao núcleo do átomo;<br />Núcleos energeticamente instáveis emitem radiação para livrarem-se da energia excedente e ficarem mais estáveis;<br />Essa propriedade não é afetada por fatores externos como pressão e temperatura.<br />
  4. 4. Tipos de Radiação<br />
  5. 5. As radiações beta são elétrons de alta energia com velocidade de emissão próxima à velocidade da luz<br />
  6. 6. Radiações ϒ<br />São ondas eletromagnéticas de alta energia e grande poder de penetração;<br />São perigosas porque modificam o material genético;<br />Penetram em chapas de aço de até 15 cm;<br />
  7. 7.
  8. 8. Origens<br />A radioatividade foi descoberta por Becquerel em 1896 percebendo que sais de urânio impressionavam uma chapa fotográfica;<br />Pierre e Marie Curie descobriram outros elementos radioativos como o polônio e o rádio, que emitiam radiação com mais intensidade;<br />Em 1898 Rutherford determinou a natureza das emissões com um importante experimento.<br />
  9. 9.
  10. 10. Leis da Radioatividade<br />Lei de Soddy (para radiação alfa)<br />
  11. 11. Lei de Soddy, Fajjans e Russel para radiação beta<br />
  12. 12.
  13. 13.
  14. 14.
  15. 15. Cinética química das desintegrações radioativas<br />Decaimento radioativo: O núcleo vai sofrendo sucessivas desintegrações e transformando-se em núcleos de outros elementos em busca de estabilidade, originando séries ou famílias radioativas naturais.<br />
  16. 16. Tempo de meia-vida<br />Período em que uma quantidade inicial de uma amostra de material radioativo se reduza à metade.<br />
  17. 17. Tempo de meia-vida<br />Urânio-238 Meia-vida de 4,5 bilhões de anos (uma amostra de 100g deste urânio leva 4,5 bilhões de anos para reduzir-se a 50g e mais 4,5 bilhões de anos para reduzir-se a 25g);<br />Iodo-131  Meia-vida de 8 anos (uma amostra de 10 g leva 8 anos para reduzir-se a 5g e mais 8 anos para reduzir-se a 2,5g).<br />
  18. 18.
  19. 19.
  20. 20. Reações nucleares<br />Fissão nuclear: ocorre pelo bombardeamento de núcleos de átomos por nêutrons, gerando a sua “quebra” e emissão de novos nêutrons, com liberação de grande quantidade de energia e formação de novos elementos;<br />É utilizada nos reatores nucleares de produção de energia elétrica e nas bombas atômicas.<br />
  21. 21.
  22. 22. Fissão Nuclear<br />
  23. 23.
  24. 24. Fusão nuclear<br />Núcleos de átomos se juntam produzindo o núcleo de um novo elemento;<br />Enormes quantidades de energia são liberadas nesse processo (maiores do que na fissão);<br />Necessita de temperaturas absurdas para que ocorra (no interior do Sol ocorrem essas reações);<br />É utilizada na fabricação da bomba de hidrogênio. Existem diversas pesquisas para obter-se a produção de energia por fusão controlada ou FUSÃO NUCLEAR A FRIO.<br />
  25. 25. FUSÃO NUCLEAR<br />Fusão nuclear na bomba H<br /> Fusão nuclear no Sol<br />
  26. 26. Lixo radioativo<br />
  27. 27.
  28. 28. Exercícios G1 a G5 pág.29 e 35<br />Questões Q1 a Q6 pág.36<br />

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