Questõessobre Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos.
Algumas categorias de câncer de tireoide podem ser tratadas
por meio de um tipo de radioterapia em que o radioisótopo
é disponibilizado no interior do organismo do paciente. Dessa forma, a radiação é emitida diretamente no órgão a ser
tratado e os efeitos colaterais são diminuídos. O radioisótopo usado nesse tipo de radioterapia decai de acordo com a
equação.
O radioisótopo é inserido em cápsulas. Para realizar a
radioterapia, o paciente é isolado em instalação hospitalar
adequada onde ingere uma dessas cápsulas e permanece
internado até que a atividade do radioisótopo atinja valores
considerados seguros, o que ocorre após o tempo mínimo
correspondente a 3 meias-vidas do radioisótopo.
A figura apresenta a curva de decaimento radioativo para
O radioisótopo e o tempo mínimo que o paciente deve
permanecer internado e isolado quando é submetido a esse
tipo de radioterapia são, respectivamente,
e 12 horas.
e 72 horas.
e 24 horas.
e 24 horas.
e 12 horas.
Elementos químicos conhecidos como terras
raras – a exemplo do cério, promécio, gadolínio,
érbio e lutécio, da série dos lantanídeos, citados na
tabela, e do escândio e ítrio, elementos de números
atômicos, respectivamente, 21 e 39 – são utilizados
em um número cada vez maior de equipamentos,
como lâmpadas, telas de televisores, computadores
e celulares, turbinas eólicas, entre outros. Apesar
do nome terras raras – porque, no início, eram
conhecidos apenas na Escandinávia, e a extração
dos óxidos era difícil –, hoje se sabe que os
lantanídeos mais raros, como o túlio e o lutécio, são
mais abundantes do que a prata, o ouro e a platina.
SILVEIRA, Evanildo da. O ouro do século XXI. Planeta. São Paulo: Três, a. 45,
e. 533, ago. 2017, p. 36-39. Adaptado.
Considerando-se as informações e as propriedades dos
elementos químicos, é correto afirmar:
Uma das substâncias da tabela é muito utilizada como
meio de contraste em exames radiológicos, pois funciona
como um marcador tecidual que permite verificar a integridade da mucosa de todo o trato gastrointestinal, delineando
cada segmento. Uma característica necessária ao meio de
contraste é que seja o mais insolúvel possível, para evitar
que seja absorvido pelos tecidos, tornando-o um marcador
seguro, que não será metabolizado no organismo e, portanto,
excretado na sua forma intacta.
(http://qnint.sbq.org.br. Adaptado.)
Dentre as substâncias da tabela, aquela que atende às
características necessárias para o uso seguro como meio de
contraste em exames radiológicos é a substância
Considere a tabela para responder à questão
O número de massa de um dos isótopos do potássio é
40. Este isótopo sofre um lento decaimento radioativo
por captura de elétrons, e forma o isótopo de massa
40 do argônio (número atômico 18). Outro decaimento
que também ocorre com o isótopo do potássio 40 é
emissão de partículas beta. Considerando as
afirmações acima, podemos afirmar o que segue.
Analise o fenômeno representado ao lado.
Fonte: Ilustração: Peter Hermes Furian / Shutterstock.com
Uma aplicação desse fenômeno é verificada na
Analise o fenômeno representado ao lado.
Fonte: Ilustração: Peter Hermes Furian / Shutterstock.com
Uma aplicação desse fenômeno é verificada na
A datação de águas subterrâneas pode ser
realizada utilizando-se a relação [3He]/[3H], referente à
quantidade de hélio-3, resultante do decaimento
radioativo do trítio, 3H. Essa datação pode ser
determinada pelo produto entre o tempo de meia-vida
do trítio e a razão entre as quantidades das espécies,
multiplicados pelo fator 0,7. O decaimento do número
de núcleos radioativos de trítio é apresentado no
gráfico ao lado.
Disponível em: http://qa.ff.up.pt/radioquimica/rq-tp/rq-tp03.pdf. Adaptado
Quantos anos possui uma amostra de água retirada de um lençol freático cuja concentração de hélio-3
é nove vezes superior à quantidade de trítio?
Tratando-se do comportamento de nêutrons e sobre o
processo de fissão nuclear, é correto afirmar:
Considerando-se as informações do texto, as equações
nucleares, com base na tabela periódica e nas tendências das
propriedades dos elementos químicos, é correto afirmar:
No dia 13 setembro de 2017, fez 30 anos do acidente radiológico Césio -137, em Goiânia – GO. Sabe-se que a
meia-vida desse isótopo radioativo é de aproximadamente 30 anos. Então, em 2077, a massa que restará, em
relação à massa inicial da época do acidente, será
Um sistema contém 124 g de um radioisótopo hipotético abX cujo tempo de meia-vida é de 8 anos e que se
transforma no elemento químico a-20b-8Y após o decaimento radioativo. O tempo, em anos, necessário para que a
massa do radioisótopo seja reduzida a 25 % da massa inicial, e o número de partículas β emitidas no processo
Um sistema contém 124 g de um radioisótopo hipotético abX cujo tempo de meia-vida é de 8 anos e que se transforma no elemento químico a-20b-8Y após o decaimento radioativo. O tempo, em anos, necessário para que a massa do radioisótopo seja reduzida a 25 % da massa inicial, e o número de partículas β emitidas no processo
Considere as informações acima e assinale a proposição CORRETA.
Emissões alfa são partículas negativas de massa muito pequena.
Considere as informações acima e assinale a proposição CORRETA.
Emissões alfa são partículas negativas de massa muito pequena.
Em abril de 1898, Marie Sklodowska Curie (1867-1934) e Pierre Curie (1859-1906), ao processar a pechblenda obtiveram duas frações radioativas. Uma delas apresentou uma radioatividade 400 vezes maior que a do urânio. O casal Curie associou essa radioatividade a um novo elemento químico, o qual foi denominado polônio, em homenagem à Polônia, terra natal de Marie Curie. O polônio foi o terceiro elemento radioativo identificado, depois do urânio e do tório, o que levou Marie Curie a receber o Prêmio Nobel de Química em 1911.
Na natureza há sete isótopos naturais do polônio, representados por: 210Po, 211Po, 212Po, 214Po, 215Po, 216Po e 218Po. Todos os isótopos desse elemento desintegram-se por emissão de partículas alfa, produzindo isótopos de chumbo. A elevada energia das partículas alfa emitidas pelo polônio permite a identificação de diminutas quantidades desse elemento em uma amostra. O polônio se dissolve em ácidos diluídos produzindo soluções contendo íons Po2+ .
Considere as informações acima e assinale a proposição CORRETA.
Sabendo que a meia-vida do isótopo 210Po é de aproximadamente 140 dias, após 40
semanas o percentual desse isótopo na natureza será igual a 12,5%.
Considere as informações acima e assinale a proposição CORRETA.
Sabendo que a meia-vida do isótopo 210Po é de aproximadamente 140 dias, após 40
semanas o percentual desse isótopo na natureza será igual a 12,5%.
Em abril de 1898, Marie Sklodowska Curie (1867-1934) e Pierre Curie (1859-1906), ao processar a pechblenda obtiveram duas frações radioativas. Uma delas apresentou uma radioatividade 400 vezes maior que a do urânio. O casal Curie associou essa radioatividade a um novo elemento químico, o qual foi denominado polônio, em homenagem à Polônia, terra natal de Marie Curie. O polônio foi o terceiro elemento radioativo identificado, depois do urânio e do tório, o que levou Marie Curie a receber o Prêmio Nobel de Química em 1911.
Na natureza há sete isótopos naturais do polônio, representados por: 210Po, 211Po, 212Po, 214Po, 215Po, 216Po e 218Po. Todos os isótopos desse elemento desintegram-se por emissão de partículas alfa, produzindo isótopos de chumbo. A elevada energia das partículas alfa emitidas pelo polônio permite a identificação de diminutas quantidades desse elemento em uma amostra. O polônio se dissolve em ácidos diluídos produzindo soluções contendo íons Po2+ .
No dia 11 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na
Ciência, data estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em reconhecimento ao trabalho feminino
para o desenvolvimento científico. Dentre tantas mulheres que contribuíram para a ciência no século
XX, a física nuclear austríaca Lise Meitner (1878-1968) se destacou por suas descobertas e pela
Teoria da Fissão Nuclear, sendo, inclusive, considerada a mãe da era atômica.
https://www.thefamouspeople.com/profiles/images/lise-meitner-3.jpg. Acesso em 02.fev.2019.
A teoria que deu o título de mãe da era atômica à Lise Meitner consiste no
No dia 11 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na
Ciência, data estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em reconhecimento ao trabalho feminino
para o desenvolvimento científico. Dentre tantas mulheres que contribuíram para a ciência no século
XX, a física nuclear austríaca Lise Meitner (1878-1968) se destacou por suas descobertas e pela
Teoria da Fissão Nuclear, sendo, inclusive, considerada a mãe da era atômica.
A teoria que deu o título de mãe da era atômica à Lise Meitner consiste no
O livro “As Garotas da Cidade Atômica” (Denise Kiernan),
lançado em 2015, aborda a presença de mulheres anônimas,
que passaram despercebidas pela história, recrutadas em todos
os Estados Unidos para trabalharem na cidade secreta de Oak
Ridge em troca de bons salários. A cidade era sede do Projeto
Manhattan, codinome de um plano criado para enriquecer
urânio e criar bombas para uso bélico.
Eram secundaristas, químicas, estatísticas e secretárias, que
pouco ou nada sabiam sobre o real propósito do que faziam e
do misterioso projeto. A finalidade só foi divulgada ao mundo
após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e
Nagasaki, no Japão, em agosto de 1945.
Uma das possíveis reações de fissão nuclear, que ocorre na
explosão da bomba atômica está representada a seguir:
92U235
+ 0 n1 → 56
Ba141
+ 36Kr
92
+ 3 X + energia
Na equação apresentada, X representa a:
O livro “As Garotas da Cidade Atômica” (Denise Kiernan), lançado em 2015, aborda a presença de mulheres anônimas, que passaram despercebidas pela história, recrutadas em todos os Estados Unidos para trabalharem na cidade secreta de Oak Ridge em troca de bons salários. A cidade era sede do Projeto Manhattan, codinome de um plano criado para enriquecer urânio e criar bombas para uso bélico.
Eram secundaristas, químicas, estatísticas e secretárias, que pouco ou nada sabiam sobre o real propósito do que faziam e do misterioso projeto. A finalidade só foi divulgada ao mundo após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em agosto de 1945.
Uma das possíveis reações de fissão nuclear, que ocorre na explosão da bomba atômica está representada a seguir:
92U235 + 0 n1 → 56 Ba141 + 36Kr 92 + 3 X + energia
Na equação apresentada, X representa a:
Algumas categorias de câncer de tireoide podem ser tratadas
por meio de um tipo de radioterapia em que o radioisótopo
é disponibilizado no interior do organismo do paciente. Dessa forma, a radiação é emitida diretamente no órgão a ser
tratado e os efeitos colaterais são diminuídos. O radioisótopo usado nesse tipo de radioterapia decai de acordo com a
equação.
O radioisótopo é inserido em cápsulas. Para realizar a
radioterapia, o paciente é isolado em instalação hospitalar
adequada onde ingere uma dessas cápsulas e permanece
internado até que a atividade do radioisótopo atinja valores
considerados seguros, o que ocorre após o tempo mínimo
correspondente a 3 meias-vidas do radioisótopo.
A figura apresenta a curva de decaimento radioativo para .
(http://www.scielo.br/pdf/abem/v51n7/a02v51n7.pdf. Adaptado)
O radioisótopo e o tempo mínimo que o paciente deve
permanecer internado e isolado quando é submetido a esse
tipo de radioterapia são, respectivamente,
Algumas categorias de câncer de tireoide podem ser tratadas por meio de um tipo de radioterapia em que o radioisótopo é disponibilizado no interior do organismo do paciente. Dessa forma, a radiação é emitida diretamente no órgão a ser tratado e os efeitos colaterais são diminuídos. O radioisótopo usado nesse tipo de radioterapia decai de acordo com a equação.
O radioisótopo é inserido em cápsulas. Para realizar a radioterapia, o paciente é isolado em instalação hospitalar adequada onde ingere uma dessas cápsulas e permanece internado até que a atividade do radioisótopo atinja valores considerados seguros, o que ocorre após o tempo mínimo correspondente a 3 meias-vidas do radioisótopo.
A figura apresenta a curva de decaimento radioativo para .
(http://www.scielo.br/pdf/abem/v51n7/a02v51n7.pdf. Adaptado)
O radioisótopo e o tempo mínimo que o paciente deve
permanecer internado e isolado quando é submetido a esse
tipo de radioterapia são, respectivamente,
e 12 horas.
e 72 horas.
e 24 horas.
e 24 horas.
e 12 horas.
As pesquisas geológicas sobre as modificações que ocorreram na constituição da Terra são importantes para
entender a evolução do planeta e de sua atmosfera. A presença dos gases nobres argônio e xenônio, que não
interagem de forma espontânea com os outros elementos existentes na Natureza, é importante para os
estudos que tentam elucidar a origem da atmosfera terrestre. O argônio tem três isótopos, entre eles o
argônio 40, , originário do decaimento radioativo do potássio 40,, e o xenônio tem nove, a exemplo do
xenônio 129, , obtido a partir do decaimento do iodo radiativo 129, , que não existe mais nesse planeta.
(CLAUDE; STEPHEN, 2013, p. 13).
Considerando-se as informações e os conhecimentos sobre estrutura atômica e radioatividade, é correto afirmar:
A emissão da radiação gama,, pelo potássio 40 levou à formação do isótopo 40 do elemento químico argônio.
O isótopo do xenônio representado por foi obtido pela emissão de uma partícula beta, , pelo iodo 129.
Levando-se em consideração a equação nuclear e as
informações do texto, é correto concluir:
A nova Tabela Periódica, atualizada em março de 2017 pela
IUPAC, contém os nomes e símbolos dos elementos químicos
niônio113, moscóvio115, tennessínio117 e oganessônio118,
em homenagem aos pesquisadores e descobridores
japoneses, russos e americanos. Os novos elementos são
transactinoides de existência efêmera, de frações de segundos
e foram sintetizados nos aceleradores de partículas. Assim,
completam o sétimo período da Tabela. A equipe de
pesquisadores do niônio113, vai em busca do 119 e de suas
propriedades, o primeiro elemento químico do oitavo período.
As propriedades periódicas dos elementos químicos,
organizados em grupos e períodos, estão relacionadas aos
números atômicos e configurações eletrônicas. As tendências
dessas propriedades são verificadas em um grupo ou de um
grupo para o outro, ou entre elementos de um período.
A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa de uma certa
quantidade de radioisótopos se reduza à metade de seu valor.
Considere uma amostra de 53I133, produzido no acidente nuclear, com massa igual a 2 g e
meia-vida de 20 h.
Após 100 horas, a massa dessa amostra, em miligramas, será cerca de:
A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa de uma certa quantidade de radioisótopos se reduza à metade de seu valor.
Considere uma amostra de 53I133, produzido no acidente nuclear, com massa igual a 2 g e meia-vida de 20 h.
Após 100 horas, a massa dessa amostra, em miligramas, será cerca de: