Questõessobre Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos.
Na virada do ano, os austríacos derretem um
pouco de chumbo, que se funde a 327 ºC, e assim
que o relógio soa zero hora, derramam o metal
num copo com água. A figura formada pelo chumbo resfriado funciona como uma “bola de
cristal” – a partir do formato que a figura assume,
os “videntes” tentam adivinhar o futuro.
Com relação a esse metal ou a um de seus
compostos, pode-se afirmar corretamente que
O actínio-225 é obtido artificialmente e tem tempo de meia-vida igual a 10 dias. Isso significa que, a cada
10 dias, a quantidade dessa espécie radioativa em uma amostra cai à metade. Sendo assim, nanobombas
contendo uma quantidade x de actínio-225, após 10 dias, passam a conter uma quantidade x/2, após mais 10
dias, passa a conter x/4 e assim por diante.
Entre os gráficos representados abaixo, o que mostra a variação da atividade radioativa do actínio-225 em
função do tempo, está na alternativa:
O Brasil, querendo assumir uma projeção no cenário diplomático internacional, juntamente com a Turquia, fez um acordo com o Irã sobre o
enriquecimento de Urânio. De fato, o processo de enriquecimento de Urânio significa aumentar o teor do Urânio-235, utilizado em fissão
nuclear. Sabendo que as proporções dos isótopos naturais do Urânio são: 99,27 % de Urânio-238, 0,72 % de Urânio-235 e 0,0055 % de
Urânio-234, qual a Massa Molar do Urânio enriquecido se as quantidades forem 70 % de Urânio-238 e 30 % de Urânio-235?
Sabendo que o tempo de meia-vida para o Polônio é de 138,4 dias, qual o tempo mínimo em que restará 1/16 da quantidade original de Polônio
em uma amostra?
Átomos do elemento Rádio são encontrados em um mineral
denominado pechblenda (Óxido de Urânio), devido ao decaimento
radioativo do Urânio. Qual das alternativas abaixo apresenta as
radiações emitidas pelo Urânio-234 para obter o Rádio-226?
O produto do decaimento do radioisótopo usado na radioterapia inovadora com ingestão de microesferas é o
Nas reações nucleares, os núcleos sofrem
alterações que envolvem grandes quantidades
de energia, sendo estas muito maiores do que
as envolvidas em reações químicas. A seguir,
tem-se duas equações que representam duas
reações nucleares:
Equação 1
Equação 2
Em relação às equações, assinale a
alternativa incorreta:
O isótopo 90Sr é um dos radioisótopos mais
perigosos espalhados pelo acidente de Chernobyl
porque pode substituir o cálcio em nossos ossos. Sua
meia-vida é de, aproximadamente, 28 anos. Para que
1,0 g desse isótopo se reduza a 125,0 mg, deverão
transcorrer:
Há pouco mais de 100 anos, Ernest
Rutherford descobriu que havia dois tipos de
radiação, que chamou de α (Alfa) e β (Beta).
Com relação a essas partículas, é correto
afirmar que:
O Irã iniciou, em fevereiro de 2010, a produção de urânio enriquecido a 20%, na usina atômica de Natarz, anunciou o vice-presidente
da república islâmica.
A partir da análise dessas informações, é correto afirmar:
Foram mais de cem mil mortos imediatamente após a explosão
das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki em agosto
de 1945. Noventa por cento deles eram civis. Era o fim da
Segunda Guerra Mundial, mas o sofrimento de milhares de
pessoas não terminaria em 1945. Gerações depois, as sequelas
da radioatividade ainda eram sentidas, como mostram os altos
índices de câncer de mama nas meninas nascidas em
Hiroshima, no pós-guerra.
Com base nos textos e nos conhecimentos sobre
radioatividade, é correto afirmar
Quem tem medo da radioatividade?
Como herança da destruição causada pela explosão das bombas atômicas ao fim da Segunda Guerra, a energia nuclear ganhou uma reputação difícil de mudar. Um novo livro desmistifica a radioatividade e aponta as vantagens e desvantagens de seu uso. Foram mais de cem mil mortos imediatamente após a explosão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Ironicamente, as mesmas propriedades do átomo capazes de causar tamanha destruição também podiam salvar vidas se empregadas no tratamento de câncer. A radioterapia, o exame de raios-X e o marca-passo artificial são exemplos de aplicações pacíficas da radioatividade. Para muitos, no entanto, a função da energia nuclear se resume a dizimar vidas. O temor suscitado pelos cogumelos atômicos se espalhou pelo mundo e ecoa até hoje devido à falta de informações precisas sobre o tema.
O risco de acidentes e a destinação do lixo nuclear
são tratados de forma esclarecedora, ao se
destacarem as aplicações da tecnologia nuclear
na medicina molecular, na agricultura, na
indústria e na datação de artefatos na
arqueologia, e tudo que envolve a geração de
energia nas usinas nucleares, como alternativa à
queima de combustíveis fósseis das usinas
termelétricas de gás e carvão e ao impacto
socioambiental das hidrelétricas. Os fantasmas
associados às usinas nucleares – o risco de
acidentes e a destinação do lixo nuclear – são
tratados de forma esclarecedora pelos
pesquisadores sobre a radioatividade. (VENTURA,
2017);
A radioatividade é bastante utilizada na medicina, através dos
exames de raio-X, cuja radiação atravessa os tecidos com o
objetivo de mostrar internamente o corpo humano, e sua faixa
de frequência encontra-se entre 2,4.1016Hz e 5,0.1019Hz.
Considerando-se um raio-X de frequência 4,2.1016Hz
propagando-se em um meio em que seu comprimento de onda
é igual a 0,2nm, é correto afirmar que a velocidade de
propagação nesse meio, em 106
m/s, é igual a
Quem tem medo da radioatividade?
Como herança da destruição causada pela explosão das bombas atômicas ao fim da Segunda Guerra, a energia nuclear ganhou uma reputação difícil de mudar. Um novo livro desmistifica a radioatividade e aponta as vantagens e desvantagens de seu uso. Foram mais de cem mil mortos imediatamente após a explosão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Ironicamente, as mesmas propriedades do átomo capazes de causar tamanha destruição também podiam salvar vidas se empregadas no tratamento de câncer. A radioterapia, o exame de raios-X e o marca-passo artificial são exemplos de aplicações pacíficas da radioatividade. Para muitos, no entanto, a função da energia nuclear se resume a dizimar vidas. O temor suscitado pelos cogumelos atômicos se espalhou pelo mundo e ecoa até hoje devido à falta de informações precisas sobre o tema.
O risco de acidentes e a destinação do lixo nuclear
são tratados de forma esclarecedora, ao se
destacarem as aplicações da tecnologia nuclear
na medicina molecular, na agricultura, na
indústria e na datação de artefatos na
arqueologia, e tudo que envolve a geração de
energia nas usinas nucleares, como alternativa à
queima de combustíveis fósseis das usinas
termelétricas de gás e carvão e ao impacto
socioambiental das hidrelétricas. Os fantasmas
associados às usinas nucleares – o risco de
acidentes e a destinação do lixo nuclear – são
tratados de forma esclarecedora pelos
pesquisadores sobre a radioatividade. (VENTURA,
2017);
Leia o texto.
Um dos piores acidentes nucleares de todos os
tempos completa 30 anos em 2016. Na madrugada
do dia 25 de abril, o reator número 4 da Estação
Nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma
grande quantidade de Sr–90 no meio ambiente que
persiste até hoje em locais próximos ao acidente.
Isso se deve ao período de meia-vida do Sr–90, que
é de aproximadamente 28 anos.
O Sr–90 é um beta emissor, ou seja, emite
uma partícula beta, transformando-se em Y–90.
A contaminação pelo Y–90 representa um sério
risco à saúde humana, pois esse elemento substitui
com facilidade o cálcio dos ossos, dificultando a sua
eliminação pelo corpo humano.<http://tinyurl.com/jzljzwc> Acesso em: 30.08.2016. Adaptado.
Em 2016, em relação à quantidade de Sr–90 liberada no
acidente, a quantidade de Sr–90 que se transformou em
Y–90 foi, aproximadamente, de
Leia o texto.
Lise Meitner, nascida na Áustria em 1878 e doutora em Física pela Universidade de Viena,
começou a trabalhar, em 1906, com um campo novo e recente da época: a radioquímica.
Meitner fez trabalhos significativos sobre os elementos radioativos (descobriu o protactínio,
Pa, elemento 91), porém sua maior contribuição à ciência do século XX foi a explicação do
processo de fissão nuclear. A fissão nuclear é de extrema importância para o desenvolvimento
de usinas nucleares e bombas atômicas, pois libera grandes quantidades de energia.
Neste processo, um núcleo de U–235 (número atômico 92) é bombardeado por um
nêutron, formando dois núcleos menores, sendo um deles o Ba–141 (número atômico 56)
e três nêutrons.
Embora Meitner não tenha recebido o prêmio Nobel, um de seus colaboradores disse:
“Lise Meitner deve ser honrada como a principal mulher cientista deste século”.
Fonte dos dados: KOTZ, J. e TREICHEL, P. Química e Reações Químicas. Rio de Janeiro. Editora LTC,1998. Adaptado.FRANCO, Dalton. Química, Cotidiano e Transformações. São Paulo. Editora FTD,2015. Adaptado.
O número atômico do outro núcleo formado na fissão nuclear mencionada no texto é
O desastre radioativo acontecido em Goiânia (césio-137) foi um grave episódio de contaminação por
radioatividade ocorrida no Brasil. A contaminação iniciou-se em setembro de 2007, quando um aparelho
utilizado em terapia radioativa, de um hospital abandonado, foi encontrada na zona central de Goiânia. A
meia-vida do césio-137 é cerca de 16 anos. Partindo-se de uma amostra de 137g, após quantos anos
restarão 6,25% de Cs-137?
O frâncio foi descoberto em 1935 pela química francesa
Marguerita Perey, 1901-1975, a partir dos trabalhos que
desenvolveu com Marie Curie. O frâncio 233, com meia vida
de 22 minutos, se desintegra de acordo com a equação nuclear.
A partir dessas informações, é correto afirmar:
O frâncio foi descoberto em 1935 pela química francesa Marguerita Perey, 1901-1975, a partir dos trabalhos que desenvolveu com Marie Curie. O frâncio 233, com meia vida de 22 minutos, se desintegra de acordo com a equação nuclear.
A partir dessas informações, é correto afirmar:
Segundo artigo de Brianna Rego, publicado
no site da Scientific American Brasil, a indústria do
tabaco sabe há décadas como remover isótopo
perigoso (polônio) dos cigarros, mas se omite [...]
No Brasil, mortes por tabagismo somam 552
vítimas a cada dia. O fumo do cigarro contém,
entre outras substâncias, hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos, nitrosaminas, chumbo,
arsênio, cádmio e polônio. Sobre essas substâncias,
pode-se afirmar corretamente que
Em 2011 celebramos o Ano Internacional da Química. Além disso, 2011 é também o ano do centenário do
recebimento do Prêmio Nobel de Química por Marie Curie, que foi a primeira cientista a receber dois Prêmios Nobel,
o primeiro em 1903, em Física, devido às suas contribuições para as pesquisas em radioatividade, e o segundo em
1911, pela descoberta dos elementos rádio e polônio. O polônio não possui isótopos estáveis, todos são radioativos,
dos quais apenas o 210Po ocorre naturalmente, sendo gerado por meio da série de decaimento do rádio. A seguir são
ilustrados dois trechos da série de decaimento do rádio:
Com base nas informações fornecidas, considere as seguintes afirmativas:
1. A partícula α possui número de massa igual a 4.
2. Para converter 214Pb em 210Pb, conectando os dois trechos da série, basta a emissão de uma partícula α.
3. Uma amostra de 210Po será totalmente convertida em 206Pb após 276,76 dias.
4. No decaimento β
−
, o número de massa é conservado, pois um nêutron é convertido em um próton.
Assinale a alternativa correta.
Em 2011 celebramos o Ano Internacional da Química. Além disso, 2011 é também o ano do centenário do recebimento do Prêmio Nobel de Química por Marie Curie, que foi a primeira cientista a receber dois Prêmios Nobel, o primeiro em 1903, em Física, devido às suas contribuições para as pesquisas em radioatividade, e o segundo em 1911, pela descoberta dos elementos rádio e polônio. O polônio não possui isótopos estáveis, todos são radioativos, dos quais apenas o 210Po ocorre naturalmente, sendo gerado por meio da série de decaimento do rádio. A seguir são ilustrados dois trechos da série de decaimento do rádio:
Com base nas informações fornecidas, considere as seguintes afirmativas:
1. A partícula α possui número de massa igual a 4.
2. Para converter 214Pb em 210Pb, conectando os dois trechos da série, basta a emissão de uma partícula α.
3. Uma amostra de 210Po será totalmente convertida em 206Pb após 276,76 dias.
4. No decaimento β − , o número de massa é conservado, pois um nêutron é convertido em um próton.
Assinale a alternativa correta.