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Worksheets1_avaliação_2 Tri_1 ano
Total questions: 35
Worksheet time: 6hrs 50mins
4. As emissões nucleares naturais, estão relacionadas a átomos que são instáveis por terem massas atômicas elevadas, ou grande quantidade de prótons em seu núcleo, a emissão de energia, desses elementos é decorrente:
a) da energia liberada na excitação dos elétrons
b) de alterações em núcleos pequenos de Z menor que 82, de átomos que as formam
c) de alterações em núcleos grandes, com número atômico maior que 82, de átomos que as formam
d) do escape de elétrons das eletrosferas de átomos que as formam.
Pode-se dizer que a radioatividade corresponde:
à emissão de luz
à emissão de luz e calor
à emissão de partículas e ondas eletromagenéticas
à emissão de luz e prótons
Sobre a radioatividade pode-se afirmar que:
causa somente impactos negativos para o meio ambiente
pode causar impactos positivos na sociedade, como através da utilização de radiofármacos
causa somente impactos positivos na sociedade
não deve ser empregada pela sociedade, pois é prejudicial aos organismos vivos
A emissão de radioatividade ocorre porque:
núcleos instáveis perdem o excesso de energia tornando-se núcleos mais estáveis
núcleos estáveis perdem o excesso de energia tornando-se núcleos mais pesados
núcleo leves liberam energia tornando-se núcleos pesados
núcleos ganham energia tornando-se mais estáveis
A radioatividade é:
natural (espontânea) ou artificial (provocada)
exclusivamente natural
exclusivamente artificial
natural (provocada) ou artificial (espontânea)
As radiações podem ser classificadas como:
ionizantes ou artificiais
ionizantes ou naturais
ionizantes ou não-ionizantes
artificiais ou ondas eletromagnéticas
As radiações ionizantes são aquelas que:
têm energia suficiente para retirar elétrons dos átomos
têm energia suficiente para formar ligações químicas
têm energia suficiente para doar elétrons para os átomos
não têm energia suficiente para formar ligações químicas
Sobre as radiações não-ionizantes pode-se dizer que:
não apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos, e são exemplificadas pela radiação gama
apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos
não apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos, e são exemplificadas pela radiação infravermelha
apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos, e são exemplificadas pela radiação gama
Segundo o modelo atômico de Rutherford, o átomo apresenta como duas regiões principais:
eletrosfera e nêutrons
núcleo e prótons
núcleo e eletrosfera
eletrosfera e quarks
O núcleo atômico apresenta como partículas subatômicas:
prótons (partículas positivas) e nêutrons (partículas neutras)
elétrons (partículas positivas) e nêutrons (partículas neutras)
prótons (partículas positivas) e íons
cátions e prótons (partículas positivas)
(Cesgranrio-RJ) Analise os itens a seguir que fornecem informações a respeito das radiações nucleares.
I - As radiações gama são ondas eletromagnéticas de elevado poder de penetração.
II - O número atômico de um radionuclídeo que emite radiações alfa aumenta em duas unidades.
III - As radiações beta são idênticas aos elétrons e possuem carga elétrica negativa.
IV - O número de massa de um radionuclídeo que emite radiações beta não se altera.
V - As radiações gama possuem carga nuclear +2 e número de massa 4.
Estão corretas as afirmativas:
I, II, e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, III e V, apenas.
II, IV e V, apenas.
Qual a composição da radiação alfa?
1 próton e 1 nêutron
1 próton e 2 nêutrons
2 prótons e 2 nêutrons
2 prótons e 1 nêutron
Qual a composição da radiação beta?
1 próton
1 nêutron
1 elétron
1 neutrino
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:
Prótons
Elétrons
Nêutrons
Ondas eletromagnéticas
São denominadas emissões radioativas ou radiações naturais o deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas, liberadas pelo núcleo de um átomo quando são incorporadas a um campo magnético ou elétrico, sofrendo uma subdivisão em três tipos bem distintos: partícula ou radiação alfa e beta e onda eletromagnética gama.
Partículas negativas, emissão em alta velocidade e poder de penetração média.
Emissão Beta
Partículas positivas, radiação lenta e pequeno poder de penetração.
Emissão Alfa
Ondas eletromagnéticas, não apresenta carga e possui maior poder de penetração
Emissão Gama
Dentre as principais doenças causadas pelo excesso de exposição à radiação, a mais letal é:
ANEMIA
DIABETES
CÂNCER
É a quebra de um único núcleo atômico em outros. Isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo físsil:
fissão nuclear
fusão nuclear
É a junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia: toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear. Não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo.
fusão nuclear
fissão nuclear
Qual das seguintes opções exibe corretamente a fissão nuclear? Escolha mais de 1. Preste atenção na direção da seta.
A meia vida física de um elemento se refere a
tempo no qual a atividade aumenta em 50%
tempo no qual metade do material radioativo é eliminado do organismo
tempo de reação do material radioativo
tempo no qual a atividade do material radioativo reduz pela metade
A unidade do SI para a atividade radioativa é:
Curie
Bequerel
miliCurie
Desintegrações por minuto (dpm)
A constante de desintegração radioativa
Tem o mesmo valor para todos os elementos radiaotivos
Pode se calcular através da meia-vida
Não é possivel calcular usando a meia-vida
Pode se calcular através da meia-vida biológica
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?
84Po210 → 2α4 + ?
85, o astato.
82, o chumbo.
84, o polônio.
86, o radônio.
Esquematicamente temos que, a partir de um núcleo instável (isótopo pai), ocorre o decaimento ou desintegração radioativa transformando-se em núcleos menores (isótopo filho) mais a liberação das emissões radioativas.
Para entender a desintegração ou decaimento foram elaboradas leis da radioatividade que estudam a transmutação natural do núcleo atômico quando emitem partículas alfa ou beta.
Sobre a primeira Lei que regem a Radioatividade, julgue os itens abaixo:
1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (α) , seu número atômico diminui duas de suas unidades e seu número de massa diminui de quatro unidades”.
1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (β) , seu número atômico diminui duas de suas unidades e seu número de massa diminui de quatro unidades”.
1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (γ) , seu número atômico diminui duas de suas unidades e seu número de massa aumenta de quatro unidades”.
1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (α) , seu número atômico aumenta duas de suas unidades e seu número de massa diminui de quatro unidades”.
(Ceeteps-SP) 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:
as partículas β são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons.
as partículas α são constituídas por 2 prótons e 2 elétrons.
as partículas β são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo instável.
as partículas α são constituídas apenas por 2 prótons.
O personagem Hulk da Marvel, nasceu de um acidente causado pela explosão de uma bomba de radiação. Qual é essa radiação?
Alfa
Gama
Beta
Ionizante
A radiação solar (UVA / UVB) pode ser classificada como?
Ionizante
Não ionizante
Qual tipo de radiação é utilizada em terapias?
Alfa
RX
Gama
Beta
todas
Tipo de radiação capaz de alterar moléculas biológicas.
ondas de radiofrequência
microondas
luz visível
Alfa
A radiação Alfa é facilmente bloqueada por:
Papel
Folha de aluminio
Chumbo (Lead)
Água
Todas as alternativas
As aplicações da radiação são diversas. Marque os objetos que utilizam radiação eletromagnética:
Sobre o carbono-14, marque o item correto:
Associado ao uso de radiação, é usado na arqueologia para prever a idade de fósseis e objetos antigos.
É uma radiação muito usada na medicina para fins de tratamento contra o câncer.
É um decaimento de prótons e elétrons, cujo processo ajuda a descobrir a origem dos objetos.
(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:
uma partícula alfa.
uma partícula beta.
radiação gama.
raios X.
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?
2 horas
2 horas e 30 minutos
3 horas
3 horas e 30 minutos
(UNIUBE – MG) Os valores da massa e carga de uma partícula beta negativa (b-) indicam que esta é idêntica ao:
átomo de hélio
próton
nêutron
elétron
