Leonnardo Cruvinel Furquim PROCESSOS NUCLEARES

Documentos relacionados
Lista 1 - Radioatividade

SOS QUÍMICA - O SITE DO PROFESSOR SAUL SANTANA.

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

Física Nuclear: Radioatividade

Física Nuclear: Radioatividade

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

Química A Extensivo V. 8

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

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

A descoberta da radioatividade

Aula 21 Física Nuclear

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

Eletromagnetismo: radiação eletromagnética

Colégio FAAT Ensino Fundamental e Médio

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

Aula 25 Radioatividade

Demócrito. Demócrito a.c. Filósofo grego. A matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas átomos.

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

Átomos. Retrospectiva do átomo de hidrogênio Estrutura eletrônica do átomo neutro Estrutura nuclear do átomo RMN

Perguntas do Jogo sobre Radioatividade

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

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

Aula 21 Física Nuclear

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

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

Demócrito. Demócrito a.c. Filósofo grego. A matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas átomos.

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

RADIOATIVIDADE DEFINIÇÃO

QUÍMICA - 2 o ANO MÓDULO 30 RADIOATIVIDADE - PARTE 1

Apostila de Química 03 Radioatividade

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

Radioatividade. Prof. Fred

AS RADIAÇÕES NUCLEARES 4 AULA

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

Descoberta do Núcleo

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

Descoberta do Núcleo

O Decaimento Radioativo (6 aula)

Outro exemplo de fissão acontece quando um próton, com uma energia cinética de 0,15 MeV, penetra e é absorvido por um núcleo de lítio 7 (Fig.

O NÚCLEO ATÔMICO. 4 ª Aula. 1-O Núcleo e Sua Estrutura 2 - Isótopos 3 - Unidade de Massa Atômica 4 - Energia de Ligação 5 - Estabilidade Nuclear

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

ESTRUTURA DA MATÉRIA E O ÁTOMO

O ÂTOMO TIPOS DE RADIAÇÕES. TIPOS DE RADIAÇÕES As radiações podem ser classificadas da seguinte forma: Quanto à composição

1. (Fuvest) O cobalto-60 ( Co ), usado em hospitais, tem meiavida

Desintegração Nuclear. Paulo R. Costa

Química Acácio Ferreira Exercícios

Foca na Medicina. Química Aula 1. Material do Aluno. Professor: Carlos Palha

RADIOATIVIDADE E FÍSICA NUCLEAR

Os fundamentos da Física Volume 3 1. Resumo do capítulo

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

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física Departamento de Física. FIS01184 Física IV-C Área 3 Lista 2

Capítulo 43: Energia Nuclear

ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO Ensino Médio

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

LOGO. Radioatividade. Profa. Núria Galacini

Física IV Poli Engenharia Elétrica: 20ª Aula (04/11/2014)

7- (FUVEST) Em 1995, o elemento de número atômico 111 foi sintetizado pela transformação nuclear: 64 28

FNC Física Moderna 2 Aula 26

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

Cap. 42 Física Nuclear

QUESTÕES DE FÍSICA MODERNA

Lista elaborado por coletânea de exercícios, traduzida e organizado por Emerson Itikawa sob supervisão do Prof. Eder R. Moraes

Radioatividade. Profa. Amanda Amantes Neiva Ribeiro

Quí. Monitora: Thamiris Gouvêa

Radioatividade. Q U Í M I C A Material nº 3

SUPERNOVAS E NUCLEOSSÍNTESE

Biofísica Bacharelado em Biologia

Física Moderna II. Universidade de São Paulo Instituto de Física. Prof. Nemitala Added Profa. Márcia de Almeida Rizzutto 2 o Semestre de 2014

Figura 1: Fotos dos cogumelos formados após a explosão das bombas nucleares Little Boy (à esquerda Hiroshima) e Fat Man (à direita Nagasaki).

Gabaritos Resolvidos Energia Química Semiextensivo V4 Frente A

NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA

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.

PRINCÍPIO BÁSICO: Isótopo Estável + Partícula incidente (n, p, a, g ) Isótopo Radioativo + Partículas emitidas. Medida das radiações emitidas

18/Maio/2016 Aula 21. Introdução à Física Nuclear. Estrutura e propriedades do núcleo. 20/Maio/2016 Aula 22

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Escola de Engenharia de Lorena EEL

Questões: 1) (ENEM) 2) (FUVEST) 3) (FMTM)

Química A Semiextensivo V. 4

Dosimetria e Proteção Radiológica

PROCESSO DE FUSÃO A FRIO

Definições de Estabilidade

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

Quí. Monitor: Thamiris Gouvêa

3. Introdução à Radioatividade

Física Moderna II - FNC376

Física IV para Engenharia Elétrica. 2º Semestre de Instituto de Física - Universidade de São Paulo

PRÉ-VESTIBULAR QUÍMICA PROF. EMANUEL

Capítulo 11. Radioatividade. 91 Pa234 84

HISTÓRICO 1895 WILHEM ROENTGEN

Resoluções. Estrutura atômica

FÍSICA MÉDICA. Aula 04 Desintegração Nuclear. Prof. Me. Wangner Barbosa da Costa

Energia de Ligação e de

Vimos que a energia de ligação de um núcleo com Z prótons e N nêutrons é dado por:

!"#$%&'()*+,-'#&*'!-./0+-+*'11! '728'9/:/*.0/;!

Radioatividade X Prof. Neif Nagib

Radioatividade Ambiental. Paulo Sergio Cardoso da Silva. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN

Capítulo 42: Física Nuclear

Geofísica Nuclear. Introdução

EXERCÍCIOS DE REVISÃO 3º ANO 2º BIMESTRE

FORMAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS NO UNIVERSO

Transcrição:

Leonnardo Cruvinel Furquim PROCESSOS NUCLEARES

Radioatividade Três espécies de emissões radioativas naturais foram identificadas e caracterizadas e foi demonstrado que todas são emitidas pelo núcleo atomico, provocando mudanças na composição ou estrutura. Tais emissões foram chamadas raios alfa, beta e gama.

Radioatividade

Radioatividade

Radioatividade

Radioatividade natural Na ausência de influências externas, muitos nuclídeos (espécie atômica específica com certa composição nuclear) são permanentemente estáveis. Porém, alguns não o são e sofrem decaimento radioativo, também conhecido como desintegração nuclear. Tal processo é representado por uma equação nuclear na qual o símbolo, o n atômico (Z) e o n de massa (A) de cada partícula são especificados.

Radioatividade natural A primeira radioatividade detectada foi o resultado de um decaimento alfa do isótopo de urânio, 92 238 U. 92 238 U 90 234 Th + 2 4 He nuclídeo nuclídeo partícula pai filho alfa A equação mostra que o nuclídeo pai de urânio emitindo uma partícula alfa forma nuclídeo filho tório. Conservação dos núcleons (prótons mais nêutrons) e da carga.

Radioatividade natural O nuclídeo filho pode ser, por si mesmo, instável. O tório 234 sofre decaimento beta para formar o protactínio 234. 90 234 Th 91 234 Pa + -1 0 e partícula beta O n de núcleons no nuclídeo filho é = nuclídeo pai. O filho tem um próton a mais que o pai. Quando a partícula beta é emitida do núcleo de tório 234, um nêutron é evidentemente convertido em um próton.

Radioatividade natural A emissão gama é muito comum. Geralmente acompanha outras espécies de desintegrações e representa perda de energia quando o núcleo cai de um nível de energia mais alto para um mais baixo. A emissão gama não é mostrada em equações nucleares, porque nem o n de massa e nem a carga mudam durante essa espécie de emissão.

Radioatividade natural Radônio 219 decai por emissão alfa. Que nuclídeo filho se forma?

Radioatividade natural Radônio 219 decai por emissão alfa. Que nuclídeo filho se forma? A perda de uma partícula alfa significa que o nuclídeo filho deve ter dois prótons a menos e quatro núcleons a menos. Em outras palavras, a equação nuclear é 86 219 Rn 84 215 (?) + 24 He

Radioatividade natural Radônio 219 decai por emissão alfa. Que nuclídeo filho se forma? A perda de uma partícula alfa significa que o nuclídeo filho deve ter dois prótons a menos e quatro núcleons a menos. Em outras palavras, a equação nuclear é 86 219 Rn 84 215 (?) + 24 He Como 84 é o n atômico do polônio, o nuclídeo filho é: 86 219 Rn 84 215 (Po) + 24 He

Radioatividade natural Quando o chumbo 210 se desintegra, ele forma o bismuto 210. Que espécie de decaimento é esse?

Radioatividade natural

Outros processos nucleares naturais Muitos anos depois da descoberta dos processos de emissão alfa, beta e gama, um quarto tipo de desintegração foi observado: captura eletrônica (CE). Neste caso, o núcleo captura um elétron extranuclear: 19 40 K + -10 e 18 40 Ar Note que o n de massa permanece inalterado, quanto o n atômico diminui em 1 unidade. Geralmente o elétron pertence à camada K, que tem um máximo na sua curva probabilidade-densidade. Neste caso o processo é chamado captura K.

Reações nucleares A emissão natural de uma partícula alfa ou beta transforma um determinado núcleo em outro núcleo com n de prótons. Assim, cada uma dessas desintegrações radioativas representa a transmutação de um elemento em outro. Transmutação também pode ser efetuada artificialmente.

Transmutação Rutherford (1919): Bombardeou nitrogênio 14 com partículas alfa obtidas da desintegração radioativa do rádio. 7 14 N + 24 He [ 9 18 F] 178 O + 11 H A meia-vida do flúor 18 é menos que 10-12 s e sua desintegração por emissão de um próton dá origem ao oxigênio 17 estável

Transmutação Quando o núcleo do cobalto 59 é bombardeado com um nêutron de alta energia: 27 59 Co + 01 n [ 27 60 Co] 25 56 Mn + 24 He Manganês 56 instável meia-vida de 2,6 h e forma: Emissão de nêutrons: 25 56 Mn 26 56 Fe + -10 e 35 87 Br 35 86 Br + 01 n

Transmutação

Estabilidade nuclear Com exceção do 11 H, todos os núcleos estáveis contém pelo menos 1 nêutron; próton n de nêutrons / próton nos núcleos estáveis Nêutrons são necessários para impedir uma autodestruição do núcleo como resultado da repulsão próton-próton Quando há mais de 83 prótons num núcleo, nenhum número de nêutrons o estabilizará. Na tabela periódica, o bismuto (Z = 83) é o último elemento que tem isótopo estável.

Fissão nuclear Algumas vezes um núcleo se quebra em dois pedaços, em vez de emitir uma sucessão de partículas alfa. 92 235 U 56 140 Ba + 36 92 Kr + 3 01 n A fissão do urânio 235 descrita acima é um processo natural. A fissão pode ser induzida, entretanto, quando um núcleo de urânio 235 captura um nêutron: 92 235 U + 01 n [ 92 236 U] 38 90 Sr + 54 143 Xe + 3 01 n 92 235 U + 01 n [ 92 236 U] 36 94 Kr + 56 139 Ba + 3 01 n 92 235 U + 01 n [ 92 236 U] 38 90 Kr + 54 144 Ba + 2 01 n

Fissão, fusão e energia de ligação nuclear Equação de Einstein E=mc² Na fissão nuclear há uma significativa perda de massa, isto é, a massa total dos produtos é menos que a dos reagentes: 92 235 U + 01 n 38 94 Sr + 54 139 Xe + 3 01 n Agora vamos comparar as massas dos produtos com as dos reagentes.

Fissão, fusão e energia de ligação nuclear PARTÍCULA MASSA, u Átomode 235 92 U 235,0439 Átomo de 94 38 Sr 93,9154 Átomo de 139 54 Xe 138,9178 Nêutron 1,0087

Fissão, fusão e energia de ligação nuclear

Fissão, fusão e energia de ligação nuclear A quantidade de energia produzida pela fissão de 1 mol de átomo de urânio 235 é 1000000 x > que energia desprendida numa reação química altamente exotérmica. Na fissão nuclear, cerca de 7/8 desta energia aparece na forma de energia cinética dos produtos e 1/8 como energia eletromagnética (radiante).

Fusão nuclear Núcleos menores de fundem e formam núcleos maiores, havendo liberação de energia. A fonte de energia solar é constituída de uma série de reações, cujo resultado final é a fusão de 4 prótons para formar um núcleo simples de 24 He. 4 11 H 24 He + 2 10 e

Fusão nuclear Bombas de hidrogênio ou termonucleares Problema fundamental: iniciar as reações de fusão 2 núcleos leves se fundem energia extremamente altas, de tal maneira que as nuvens eletrônicas das regiões extranucleares dos átomos, não impeçam que os núcleos se aproximem. Necessário T C ~10 8 C Arma termonuclear reação de fissão Bomba de fissão circundada por cada de deutereto de lítio. 3 6 Li + 01 n 24 He + 13 H e sob E, o produto trítio se funde com o deutério: 1 3 H + 12 H 24 He + 01 n

Leonnardo Cruvinel Furquim leonnardolp@hotmail.com

PROCESSOS NUCLEARES