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UFG 2009 - Química - Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos., Transformações Químicas e Energia
A gasolina é um dos contaminantes encontrados em aquíferos.  Elementos  radioativos são normalmente empregados para monitorar o fluxo dessas águas. Em um aquífero contaminado com gasolina,  a atividade do  radônio  foi  de 7,38 Bq/L, ao passo que na zona não contaminada o valor foi de 2,30 Bq/L. Esses resultados evidenciam 
A gasolina é um dos contaminantes encontrados em aquíferos.  Elementos  radioativos são normalmente empregados para monitorar o fluxo dessas águas. Em um aquífero contaminado com gasolina,  a atividade do  radônio  foi  de 7,38 Bq/L, ao passo que na zona não contaminada o valor foi de 2,30 Bq/L. Esses resultados evidenciam 
A
a grande afinidade do radônio pela fase orgânica.
B
o breve tempo de meia-vida do radônio.
C
a intensa emissão de raios-? pela fonte radioativa.
D
o aumento da atividade do radônio em água contaminada.
E
o maior poder de penetração da radiação em aquíferos.


 
  o  menos  abundante  deles  o  
  é  radioativo e emite partículas β (beta), sua formação se  dá  na  alta  atmosfera  onde  ocorre  transmutação  nuclear  causada  pela  colisão  de  nêutrons  cósmicos  (vindo do espaço) com átomos de nitrogênio do ar.   
   (com  período  de  meia  vida  de  5.730  anos)  corresponde a 25% daquele presente nos organismos  vivos,  pode  ser  identificado  como  sendo  oriundo  de  uma  árvore  cortada  no  período  dinástico  do  Egito  (2920 a. C a 2575 a. C).   
   da  atmosfera  ou  através  da  cadeia  alimentar,e  quando  morrem  a  quantidade  de  carbono-14  decai  e  ele  se  desintegra  por  meio  de  caimento  β  (beta)  de  acordo  com  a  equação:   






 é o responsável pela energia produzida por reatores  comerciais, através do processo de fissão nuclear. O  
 que  constitui a maior parte do combustível nuclear, não sofre processo de fissão nessas condições. No entanto, ao ser atingido  por nêutrons produzidos no funcionamento normal do reator,  dá origem ao isótopo  
 que emite, sucessivamente, duas  partículas ß, gerando um produto radioativo, com meia-vida  extremamente longa e que pode ser utilizado para fins militares. Sobre o produto gerado pelo decaimento radioativo do  
 pela emissão sucessiva de duas partículas ß, é correto  afirmar que se trata de





 gasoso obtido no  processamento do urânio é, portanto, uma mistura de  
  e  
 com massas moleculares de 349,0343 e 352,0412,  respectivamente. Numa etapa subseqüente do processamento, a mistura gasosa é reduzida a urânio metálico sólido por  reação com magnésio. Com relação a estas informações e aos  processos de separação da mistura dos fluoretos de urânio,  são feitas as seguintes afirmações:
 com magnésio, a diferença entre as reatividades químicas de  
  permite a separação  do urânio nas duas formas isotópicas puras.  
 por destilação fracionada do líquido obtido, após resfriamento da mistura  gasosa inicial.  
 o  seu número de massa aumenta de quatro unidades.  


