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WorksheetsRadioatividade 2
Total questions: 19
Worksheet time: 51mins
Com relação aos fenômenos eletromagnéticos, analise as proposições:
I. Corrente elétrica induzida, em um circuito fechado, por um campo magnético variável no tempo sempre gera um campo magnético que se opõe à mudança desse campo.
II. Correntes elétricas, em circuitos fechados, podem formar dipolos magnéticos, mas nunca monopolos magnéticos.
III. Ao dividir-se um ímã ao meio, formam-se dois monopolos magnéticos, um polo sul e outro polo norte.
IV. Força magnética atua em cargas elétricas em repouso e em movimento.
Assinale a alternativa correta:
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Átomos com o mesmo número de prótons, mas com diferentes números de nêutrons, são chamados de:
isótopos
isótonos
átomos neutros
O decaimento radioativo é calculado pelo tempo de meia-vida (ou período de semidesintegração) do radioisótopo, que é o tempo necessário para que sua massa:
sofra desintegração de 100%
sofra desintegração de 50%
sofra desintegração de 25%
sofra desintegração de 12,5%
O isótopo 131 do iodo é artificial e usado no diagnóstico de disfunções da glândula tireoide. Considere a reação abaixo:
53I131 → ZXA + -1β0
Pode-se dizer que os valores de A e Z são, respectivamente,
131 e 52.
130 e 52.
131 e 54.
130 e 54.
Radiação com pequeno poder de penetração
radiação gama
radiação beta
radiação alfa
Radiação com alto poder de penetração.
Radiação alfa
Radiação beta
Radiação gama
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.
Na usina nuclear de Fukushima, no Japão, o Urânio é utilizado como fonte de energia. Ele é um material que sofre decaimento radioativo a partir da emissão de partículas alfa (2α4). De acordo com a Primeira Lei da Radioatividade, quando um átomo (nuclídeo) emite uma radiação alfa, ele forma um novo nuclídeo que apresenta uma massa com quatro unidades a menos e um número atômico com duas unidades a menos que o nuclídeo que o originou. A partir destas informações, qual seria a massa do novo elemento formado a partir da emissão de uma partícula alfa pelo Urânio (92U235)?
92U235 → 2α4 + ?
231
239
94
89
90
(Enem–2009 - adaptada) O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio – 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinoterrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina.
A amostra de rádio-226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1620 anos devido à desintegração radioativa (ou tempo de meia-vida).
A amostra de rádio-226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 4860 anos devido à desintegração radioativa (ou tempo de meia-vida).
A cada 1620 anos, a radioatividade de uma amostra de rádio-226 decai 75%.
(Vunesp-SP - adpatada) Em Goiânia, 100 g de 137CsCℓ foram liberados de uma cápsula, antes utilizada em radioterapia, e causaram um grave acidente nuclear. O gráfico representa a cinética de desintegração desse isótopo.
Para o 137Cs, o tempo de meia-vida será:
90 anos
60 anos
30 anos
120 anos
50 anos
(UEL-PR) Os raios gama oriundos do cobalto 60 ou do césio 137 podem ser usados na radiação em alimentos. Sobre a radiação gama, considere as afirmativas.
I. O átomo de cobalto ou de césio, ao emitir radiação gama, resulta em um novo elemento químico não radioativo.
II. A radiação gama é uma radiação eletromagnética.
III. A radiação gama não apresenta massa nem carga elétrica.
IV. O poder de penetração da radiação gama é muito pequeno.
Assinale a alternativa CORRETA
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
(FGV-SP) Os irradiadores de alimentos representam hoje uma opção interessante na sua preservação. O alimento irradiado, ao contrário do que se imagina, não se torna radioativo, uma vez que a radiação que recebe é do tipo gama. A radiação é produzida pelo cobalto-60 (Z = 27), cujo núcleo decai emitindo uma partícula beta, de carga negativa, resultando no núcleo de certo elemento X. O elemento X é:
a) Mn (Z = 25).
b) Fe (Z = 26).
c) Co (Z = 27).
d) Ni (Z = 28).
e) Cu (Z = 29).
Qual o tempo de meia vida do átomo de Césio 137?
30 anos
100 anos
10 anos
50 anos
A respeito das reações nucleares...
Fissão nuclear ocorre nas reações solares.
Bombas atômicas são exemplos de fusão nuclear.
Fissão nuclear libera energia ao unir núcleos atômicos.
Fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos.
Um elemento radioativo, após 100 anos, desintegra 93,75% de sua massa. Qual o tempo de meia vida desse elemento?
10 anos
15 anos
20 anos
25 anos
Na Fissão Nuclear.....
o núcleo atômico se quebra em 2 ou mais núcleos menores.
os núcleos atômicos se unem em 1 núcleo maior.
Ocorre liberação de grande quantidade de energia que será maior que a fusão nuclear.
o núcleo atômico do elemento não é alterado.
A Fissão Nuclear provém de diversos fatores, mas o principal deles é:
A formação de ligações Iônicas entre átomos
A Quebra do Oxigênio e formação do H2O
A Queima de Combustíveis Fósseis
Alterações no núcleo dos átomos
Alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear, são: U235 e Pu294.
Podemos afirmar que a Fissão Nuclear é capaz de originar:
Dois ou mais núcleos atômicos menores
Milhares de Átomos de Oxigênio
Dois ou mais Elétrons
Uma Bomba de Hidrogênio
Qual a substância radioativa que é utilizada em uma Usina nuclear?
Isótopo de Bário-133
Isótopo de Césio-137
Isótopo de Iodo-131
Isótopo de Urânio-235
