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Radioatividade

Total questions: 18

Worksheet time: 17mins

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1.

(UESB) A radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém...

a)

de alterações em núcleos de átomos que as formam.

b)

da energia térmica liberada em sua combustão.

c)

de rupturas de ligações químicas entre os átomos que as formam.

d)

do escape de elétrons da eletrosfera de átomos que as formam.

2.

A radiação pode ser liberada através de ondas eletromagnéticas, semelhantes aos raios X, elétrons e núcleos de 2He4, que são chamados, respectivamente, de:

a)

raios alfa, raios beta e raios gama.

b)

raios alfa, raios gama e raios beta

c)

raios gama, raios beta e raios alfa.

d)

raios beta, raios X e raios alfa.

3.

(FEI) Vinte gramas de um isótopo radioativo decrescem para cinco gramas em dezesseis anos. A meia-vida desse isótopo é:

a)

4 anos.

b)

16 anos.

c)

8 anos.

d)

32 anos.

4.

(Unimontes-MG–2010) O esquema a seguir apresenta parte de uma série de desintegração radioativa. Nele, estão mostradas as radiações emitidas, x, z e w, além da radiação gama (γ).

a)

beta, beta e alfa.

b)

beta, gama e alfa.

c)

alfa, alfa e alfa.

d)

alfa, beta e beta.

5.

Os estudos realizados entre o final do século XIX e o início do século XX levaram a inúmeras descobertas sobre a estrutura atômica, dentre elas a existência de radiação. Diversos cientistas colaboraram para o avanço dessa área, mas quem criou a palavra radioatividade?

a)

Faraday

b)

Röentgen

c)

Becquerel

d)

Marie Curie

6.

(Unesp) Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo amerício-241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Esse elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir:

95Am241    →    93Np237 + Z

Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a:

a)

uma partícula alfa.

b)

uma partícula beta.

c)

radiação gama.

d)

raios X.

7.

Ao acessar um site na internet à procura de informações sobre radiações, um aluno encontrou a seguinte figura:

Qual das radiações é a mais perigosa ao ser humano e como ela é chamada?

a)

É a representada em I. Radiação alfa.

b)

É a representada em III. Radiação gama.

c)

É a representada em II. Radiação beta.

d)

É a representada em III. Radiação alfa.

8.

Uma amostra de 32g de um radioisótopo sofreu desintegração e sobraram apenas 2g. Sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, quanto tempo se passou?

a)

2 horas

b)

2 horas e 30 minutos

c)

3 horas

d)

3 horas e 30 minutos

9.

(UNIUBE – MG) Os valores da massa e carga de uma partícula beta negativa (b-) indicam que esta é idêntica ao:

a)

átomo de hélio

b)

próton

c)

nêutron

d)

elétron

10.

(CEETPES) Há pouco mais de 100 anos, Ernest Rutherford descobriu que havia dois tipos de radiação, que chamou de α e β. Com relação a essas partículas, podemos afirmar que:

a)

as partículas β são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons.

b)

as partículas α são constituídas por 2 prótons e 2 elétrons.

c)

as partículas β são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo instável.

d)

as partículas α são constituídas apenas por 2 prótons.

11.

A figura a seguir representa o resultado de um experimento que testou o efeito de um campo eletromagnético sobre as radiações emitidas pelo urânio.

Analisando a figura e conhecendo a natureza de cada uma das radiações que podem ser emitidas por um átomo, podemos afirmar que:

a)

A radiação que atinge o ponto 2 é a alfa.

b)

A radiação que atinge o ponto 3 é a gama.

c)

A radiação que atinge o ponto 1 é a beta.

d)

A radiação γ (gama) é composta por dois prótons e dois nêutrons e sofre desvios pelo polo negativo do campo elétrico, por isso, atinge o detector no ponto 3.

12.

O isótopo 131 do iodo é artificial e usado no diagnóstico de disfunções da glândula tireoide. Considere a reação abaixo:


53I131ZXA + -1β0


Pode-se dizer que os valores de A e Z são, respectivamente,

a)

131 e 52.

b)

130 e 52.

c)

131 e 54.

d)

130 e 54.

13.

Marie Curie, durante seus estudos realizados com a radiação, observou que novos elementos químicos podem ser formados por meio do que ela denominou de decaimento radioativo. Nesse decaimento, o núcleo de um átomo emite, por exemplo, radiação alfa e forma um novo elemento com nº de massa e nº atômico diferentes do átomo que o originou. Assim, se partirmos do isótopo Polônio (84Po210), qual será o número atômico e o nome do novo elemento formado quando o Polônio emitir uma radiação alfa?


84Po2102α4 + ?

a)

85, o astato.

b)

82, o chumbo.

c)

84, o polônio.

d)

86, o radônio.

14.

Fissão nuclear e fusão nuclear:

a)

Os termos são sinônimos.

b)

A fusão nuclear é responsável pela produção de luz e calor no Sol e em outras estrelas.

c)

Apenas a fissão nuclear enfrenta o problema de como dispor o lixo radioativo de forma segura.

d)

A fusão nuclear é atualmente utilizada para produzir energia comercialmente em muitos países.

e)

Ambos os métodos ainda estão em fase de pesquisa e não são usados comercialmente.

15.

A respeito das reações nucleares...

a)

Fissão nuclear ocorre nas reações solares.

b)

Bombas atômicas são exemplos de fusão nuclear.

c)

Fissão nuclear libera energia ao unir núcleos atômicos.

d)

Fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos.

16.

Qual é o tipo de fenômeno que não é originário de um núcleo atômico ?

a)

Raio-x

b)

Fissão Nuclear

c)

Fusão Nuclear

d)

Radiação beta

17.

Como podemos definir radioatividade?

a)

Fenômeno em que um núcleo instável emite radiação

b)

Fenômeno artificial que ocorre com átomos estáveis

c)

Fenômeno que ocorre com átomos de massa molecular pequena

d)

Fenômeno que pode ocorrer com qualquer átomo.

18.

A radiação gama não é formada por partículas, como as radiações alfa e beta. Por isto, não podemos chamar as radiações gama de partículas, como fazemos com a alfa e a beta. Isto ocorre por que as radiações gama são:

a)

Prótons

b)

Elétrons

c)

Nêutrons

d)

Ondas eletromagnéticas