Introdução. 1 As reações nucleares

Documentos relacionados
ACIDENTE RADIOATIVO EM GOIÂNIA CÉSIO 137. Acadêmicos: Angélica Porcino, Jamille Cristina, Leandro Dias e Maycon César.

Radioatividade. Aula 2. Prof: Alex

Aula 2. Radioatividade

Apostila de Química 03 Radioatividade

Afinal, o que é Radioatividade? Place your screenshot here

Lista 1 - Radioatividade

SÓ EU SEI O QUE VAI CAIR NA PROVA! RADIOATIVIDADE. Prof. Gabriel P. Machado

Como definir a estabilidade de um átomo? Depende. Eletrosfera. Núcleo. Radioatividade

Como definir a estabilidade de um átomo? Depende. Eletrosfera. Núcleo. Radioatividade

Perguntas do Jogo sobre Radioatividade

Acidente Radioativo de Goiânia Césio 137

É a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis com o objetivo de adquirir

QUÍMICA. Transformações Químicas e Energia. Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos - Parte 2

RADIOATIVIDADE E FÍSICA NUCLEAR

QUÍMICA. Transformações Químicas e Energia. Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos - Parte 1

ENERGIA NUCLEAR. Professora: Thamilis Aguiar Colégio Energia Barreiros

Acidente Nuclear. TR: Ant. Ariadne

PTG - Radioatividade

RADIOATIVIDADE. É o fenômeno onde núcleos instáveis emitem partículas e radiação, transformando-se em outros átomos.

LOGO. Radioatividade. Profa. Núria Galacini

1896, : K2(UO2)(SO4)2,

PRÉ-VESTIBULAR QUÍMICA PROF. EMANUEL

SOS QUÍMICA - O SITE DO PROFESSOR SAUL SANTANA.

Radioatividade X Prof. Neif Nagib

Eletromagnetismo: radiação eletromagnética

15/08/2017. É a propriedade que os núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas, para se tornarem estáveis.

Aula 25 Radioatividade

O Decaimento Radioativo (6 aula)

Física Nuclear: Radioatividade

Física Nuclear: Radioatividade

Oi, Ficou curioso? Então conheça nosso universo.

HISTÓRICO 1895 WILHEM ROENTGEN

Radioatividade além da usina nuclear

RADIOATIVIDADE DEFINIÇÃO

Semana 06. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é cinco meias-vidas.

QUÍMICA. Transformações Químicas e Energia. Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos - Parte 6

Oi, Ficou curioso? Então conheça nosso universo.

Geração de Energia Elétrica

Colégio FAAT Ensino Fundamental e Médio

CURSO DE RADIOPROTEÇÃO COM ÊNFASE NO USO, PREPARO E MANUSEIO DE FONTES RADIOATIVAS NÃO SELADAS

CADERNO DE EXERCÍCIOS 3G

Leonnardo Cruvinel Furquim PROCESSOS NUCLEARES

Recomendação de vídeo!

1. (Ibmecrj 2013) Radioatividade após acidente de Fukushima causou mutação nas borboletas

CÂNCER GASTROINTESTINAL 1

QUÍMICA. Transformações Químicas e Energia. Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos - Parte 12

Fusão e Fissão Nuclear: uma breve introdução

POLUIÇÃO RADIOATIVA. Compilação: Dr. Jorge Luis Rodríguez Pérez

GRANDEZAS E UNIDADES USADAS EM RADIOPROTEÇÃO

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DISCIPLINA: BIOFÍSICA 3 período BIOFÍSICA DAS RADIAÇÕES Prof.a: Érica Muniz

A descoberta da radioatividade

QUÍMICA. Transformações Químicas e Energia. Radioatividade: Reações de Fissão e Fusão Nuclear, Desintegração Radioativa e Radioisótopos - Parte 4

a) Escrever a equação nuclear balanceada que representa a reação que leva à emissão do positrão.

Química Fascículo 04 Elisabeth Pontes Araújo Elizabeth Loureiro Zink José Ricardo Lemes de Almeida

Aula 21 Física Nuclear

PROFESSOR: JURANDIR SOARES DISCIPLINA: QUÍMICA CONTEÚDO: RADIOTIVIDADE AULA: 01

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

Radioatividade. Profa. Amanda Amantes Neiva Ribeiro

Química A Extensivo V. 8

QUÍMICA QUESTÃO 1 EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas na tabela.

CURSO DE RADIOPROTEÇÃO COM ÊNFASE NO USO, PREPARO E MANUSEIO DE FONTES RADIOATIVAS NÃO SELADAS

AS RADIAÇÕES NUCLEARES 4 AULA

Pré UFSC Química. Somatório: Somatório:

COLÉGIO MONS. JOVINIANO BARRETO 53 ANOS DE HISTÓRIA ENSINO E DISCIPLINA

Calcule o calor de combustão do metano (CH 4) sabendo que: Entalpia de combustão ou calor de combustão é a variação de entalpia (ΔH) na reação de

Raios-x. Proteção e higiene das Radiações Profª: Marina de Carvalho CETEA

Os fundamentos da Física Volume 3 1. Resumo do capítulo

Ensino Médio. nota. Aluno(a): Nº. Lista de Exercícios Radiotividade. ATENÇÃO: Qualquer dificuldade na resolução da lista procure seu professor.

Centro Educacional Sesc Cidadania Ensino Médio. Professor: Márcio R. Guimarães Disciplina: Química 3. Aluno (a): Lista de Exercícios Radiotividade

(a) Quando um átomo emite uma partícula α, seu Z aumenta 2 unidades e seu A aumenta 4 unidades.

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina

Efeitos biológicos da radiação

O Projeto Goiânia. Para melhor compreensão,, a questão Goiânia pode ser dividida em quatro fases: Primeira fase de 29/set/1987 a 21/dez/1987;

REA TXT E=MC 2 (ALUNO)

Geração de Energia Elétrica

Avaliação Radiométrica das Sepulturas das Vítimas do Acidente com o Césio 137 em Goiânia 25 Anos Após.

QUÍMICA ENSINO MÉDIO PROF.ª DARLINDA MONTEIRO 2 ANO PROF.ª YARA GRAÇA

Descoberta do núcleo. Forças nucleares. Nuclídeos experimento de Rutherford Núcleo pequeno e positivo

4) O íon de 11²³Na + contém: (Assinale a alternativa verdadeira)

MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL

Top dez Desastres Ambientais

Radioatividade I. Química Prof.ª Talita Sousa

O QUE É UM ÁTOMO? PROF. NÍLIA

Aula 21 Física Nuclear

Biofísica Bacharelado em Biologia

FÍSICA. Física Moderna. Física Atômica e Nuclear. Prof. Luciano Fontes

NOME: N CADERNO DE REC. PARALELA DE QUÍMICA I - TURMA 222 PROFª MARICLEIDE 3º BIMESTRE

CURSO DE RADIOPROTEÇÃO COM ÊNFASE NO USO, PREPARO E MANUSEIO DE FONTES RADIOATIVAS NÃO SELADAS

Energia nuclear e proteção ambiental

ESTRUTURA DA MATÉRIA E O ÁTOMO

Física das Radiações & Radioatividade. Tecnologia em Medicina Nuclear Prof. Leonardo

RAIOS X, RADIOATIVIDADE E A QUÍMICA DO CARBONO - 14 PIBID QUÍMICA

Produção de raios-x, Interação com a Matéria, Proteção Radiológica, Instrumental Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ FISPQ nº : 20 DAT-IPEN

Coletânea de Manuais Técnicos de Bombeiros MANUAL DE ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS COM PRODUTOS RADIOATIVOS

CADERNO DE EXERCÍCIOS 3B

13/05/2011. Prof. M.Sc. Maron Stanley Silva O. Gomes

INTRODUÇÃO À QUÍMICA

Transcrição:

CÉSIO-137 1 Augusto Batista Zimmermann 2, Kainã Leandro Guerra Coracini 3, Edea Maria Zanatta Kapp 4 1 Trabalho apresentado para cumprir as exigências do componente curricular Projeto Interdisciplinar. 2 Aluno do 2º ano do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Ijuí. E-mail: augusto.gbz@gmail.com 3 Aluno do 2º ano do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Ijuí. E-mail: kainacoracini@gmail.com 4 Professora de biologia do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Ijuí. E-mail: edeamaria@hotmail.com Introdução A radiação nuclear é a desintegração de elementos radioativos que se propagam a partir da emissão de ondas eletromagnéticas. Pode ser utilizada para tratamentos médicos, produzir energia, dentre muitas outras funções, no entanto, muitas pessoas não têm conhecimento sobre os perigos que a radiação pode causar nos seres vivos. Apesar de conseguir auxiliar em vários ramos, a radiação pode afetar seriamente as funções do organismo que mantiver contato com essas ondas. Foi o que ocorreu em Goiânia no ano de 1987, após o contato de um número não definido, porém grande, de pessoas com o sal Cloreto de Césio, extremamente radioativo. A falta de conhecimento levou a uma grande e rápida contaminação por esse sal na região, fazendo com que o caso se tornasse um dos maiores acidentes radioativos já registrados. 1 As reações nucleares No conceito do livro Fundamentos da Química, pode-se entender que as reações nucleares são reações que afetam o núcleo dos átomos. A emissão de prótons e nêutrons com grande quantidade de energia, transforma os núcleos de um elemento químico em outro núcleo, consequentemente formando um novo elemento químico. 1.1 A radioatividade É um fenômeno nuclear, resultado da liberação de energia dos prótons e nêutrons lançados para fora do núcleo de um átomo. É utilizada para diversas funções, bem como o tratamento de tumores, processo de exames radioterápicos, conservação de alimentos e a produção de energia. 1.2 Lixo radioativo Baseado nas explicações do site Toda Matéria, o lixo radioativo, também conhecido como lixo atômico, são resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos são

extremamente perigosos e letais para os organismos vivos, pois alteram o sistema biológico. Os resíduos são armazenados em cápsulas feitas de chumbo e aço nas usinas nucleares, sendo qualquer acidente prejudicial tanto biologicamente quanto economicamente. 1.3 Os efeitos fisiológicos das emissões radioativas De acordo com o livro Fundamentos da Química, escrito por Ricardo Feltre, os efeitos são muito variáveis, podendo ir desde tonturas e ulcerações na pele até o óbito. Além de efeitos causados no próprio indivíduo, as radiações podem causar efeitos genéticos que poderão determinar mutações nas gerações futuras. 1.4 Fissão nuclear A conceitualização do site Significados afirma que a fissão nuclear é uma reação nuclear que consiste na divisão do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores, através do bombardeamento de partículas. Esse processo é originado quando um núcleo grande é atordoado por uma partícula, liberando uma quantidade estrondosa de energia e originando uma reação em cadeia, pois novos nêutrons colidem com novos núcleos, provocando repentinas fissões de núcleos. 1.5 Elemento Césio-137 O Césio-137 é resultante da fissão do urânio ou do plutônio. Quando esse elemento se desintegra, é originado o elemento Bário-137, que por sua vez, também se desintegra em um pó azulado e fosforescente, altamente tóxico. O Césio-137 é extremamente perigoso para o ser humano, pois emite partículas e radiações eletromagnéticas capazes de atravessar diversos materiais, como a pele e os tecidos do corpo humano. 1.6 Equipamentos radiológicos Segundo o site Ampola Digital, os equipamentos radiológicos funcionam através de radiações ionizantes que destroem as células cancerígenas. Essas radiações são ondas eletromagnéticas com altos níveis de energia e que se propagam em altas velocidades. 2 A história do acidente 2.1 Césio-137 A tragédia começa em 13 de setembro do ano de 1987. Um equipamento radiológico do Instituto Goiano de Radioterapia fora desativado e descartado de forma errônea, sendo algum tempo depois encontrado por dois catadores de ferro-velho. Tomados pela oportunidade de arrecadar uma grande quantia de dinheiro com o chumbo que compunha a cápsula do sal Cloreto de Césio (CsCl), venderam-na para Devair Ferreira, dono de um ferro-

velho da cidade de Goiânia. Foi nesse ferro-velho em que ocorreu o desmonte da cápsula, contendo cerca de 0,093 Kg do material radioativo. Pouco tempo após o desmonte da cápsula, Devair notou que o sal radioativo emitia uma forte luz azul em locais de pouca iluminação. Encantado pelo brilho do sal, compartilhou sua descoberta com familiares e amigos que por sua vez, acabaram possuindo diversas formas de contato com o sal. Em algumas horas, além de essas pessoas estarem contaminadas e suscetíveis a espalhar a contaminação para outras, começaram a desenvolver sintomas como náusea, tonturas, vômitos e diarreias. Preocupados com a situação, foram à diversas drogarias, postos de saúde e hospitais, afim de procurar auxílio. Somente 16 dias após o início da contaminação, após Maria Gabriela, esposa de Devair, levar o material à Vigilância Sanitária, foi descoberto os motivos para os sintomas: Contaminação radioativa. 2.2 Medidas tomadas para a descontaminação Logo após a descoberta, o Departamento de Instalações Nucleares foi notificado, sendo como a primeira medida tomada a triagem de possíveis contaminados pela Secretaria de Saúde de Goiás no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Outra medida tomada foi a lavagem de roupas de todas as pessoas expostas ao material e beber o chamado Azul da Prússia, um quelante que elimina os efeitos da radiação do corpo humano. Essas medidas foram impostas pois o Cloreto de Césio é um sal higroscópico, ou seja, absorve facilmente a umidade do ar, conseguindo aderir-se facilmente às roupas, à pele, aos utensílios domésticos e aos alimentos. Diversos órgãos governamentais tiveram a participação na limpeza da contaminação, no entanto, não estavam bem informados quanto à situação, sendo assim, despreparados para combater o problema. Não só os moradores da cidade como muitos das forças de assistência foram contaminados. Segundo Líria Alves do site Brasil Escola, cerca de 6000 toneladas de lixo foram confinadas em 1200 caixas, 2900 tambores e 14 contêineres (todos revestidos de concreto e aço), e ficarão guardados em um depósito durante 600 anos. 2.3 A revitalização da região Logo após o acidente, os imóveis da região contaminada perderam valor e os moradores sofreram discriminação devido ao medo da contaminação radioativa. A revitalização da região começou no final dos anos 1990 pelos governos estadual e municipal e aos poucos vem sendo valorizada.

O presente projeto foi realizado com base em pesquisas encontradas em diversos meios informativos como artigos acadêmicos, sites e fóruns da internet, tendo esses sido escritos por profissionais e pesquisadores do âmbito. Essas fontes de dados permitiram um aprofundamento no assunto tratado, expandindo conhecimentos já adquiridos ao longo da trajetória escolar. Conclusão Com este trabalho podemos concluir que mesmo tendo várias utilizações como a cura do câncer e a fonte de energia em indústrias, a radiação também pode acarretar muitas doenças em contato excessivo com os seres vivos e, portanto, o conhecimento a respeito da degradação de um elemento radioativo é essencial para evitar acidentes como o de Goiânia, que poderia ter sido evitado com o mínimo de noção de cada participante do acidente. Referências SOUZA, Líria Alves de."acidente com césio-137"; Brasil Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/quimica/acidente-cesio137.htm>. Acesso em 23 de julho de 2018. ALMEIDA, Frederico Borges de. "O Acidente Radioativo em Goiânia"; Brasil Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-acidente-radioativo-goiania.htm>. Acesso em 23 de julho de 2018. ASSOCIAÇÃO DE VÍTIMAS DO CÉSIO-137. II Dossiê: Radioatividade - Césio-137. Comitê Civil de Assessoria ao Protocolo Brasil-Cuba. Goiânia, 1993. VIEIRA, S. de A. O drama azul: narrativas sobre o sofrimento das vítimas do evento radiológico do Césio-137. 2010. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2010. FOGAÇA, Jennifer. Meia-vida dos elementos radioativos; Manual da Química. Disponível em <https://manualdaquimica.uol.com.br/fisico-quimica/meia-vida-dos-elementos-radioativos.ht m>. Acesso em 23 de julho de 2018. ALENCAR VIEIRA, Suzane de. Césio-137, um drama recontado; SciELO. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0103-40142013000100017>.

Acesso em 23 de julho de 2018 COSTA, Tatiana e LOPES, Nuno. Equipamentos de Radiologia Convencional; Ampola Digital. Disponível em <https://ampoladigital.wordpress.com/2016/10/05/equipamentos-de-radiologia-convencional/ >. Acesso em 23 de julho de 2018.