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A descoberta da radioatividade conferiu a Henri Becquerel, Pierre Curie e Marie Curie o Prêmio Nobel de Física em 1903. Esse fenômeno tem larga aplicação na sociedade moderna, das quais uma listada a seguir não está correta.
Determinação da idade de fósseis pela quantificação de átomos de 14C.
Determinação da idade da Terra pela quantificação de átomos de 206Pb.
Radioterapia utilizando 137Ce.
Irradiação de alimentos com 60Co.
Contador Geiger pelo uso de 239U.
As séries radiativas naturais mostram que todos os elementos radiativos decaem espontaneamente para o chumbo.
A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir.
“Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação.”
Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007 (adaptado).
A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois
o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado.
a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material.
a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por microrganismos.
o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde.
o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação.
A radiação gama emitida por metais radioativos é formada de moléculas com alta energia e, portanto, de alto poder de penetração. Vários metais dissolvidos na água potável emitem essa radiação.
Embora os núcleos mantenham sua identidade em processos químicos e outras propriedades nucleares, além da carga, influenciem o comportamento químico, a natureza do núcleo é um assunto de grande importância para os químicos. O uso de isótopos radioativos ajudou na determinação dos mecanismos de reações químicas e de processos biológicos. Assinale a alternativa correta a respeito desse assunto.
A barreira coulombica é a energia que bloqueia o núcleo de um átomo quando ele é bombardeado com partículas alfa (α).
Todos os núcleos dos átomos possuem números iguais de nêutrons e prótons.
O núcleo formado de seu predecessor por decaimento de partículas α ou β aparece no estado excitado, cuja energia de excitação é liberada pela emissão de raios X.
O decaimento radioativo do núcleo do 27Co60 produz raios α úteis na terapia do câncer.
Com poucas exceções, o decaimento radioativo por emissão de partículas α ocorre somente entre elementos com número de massa maior que 200.
Na aniquilação dos pósitrons, eles se combinam com elétrons livres e formam dois fótons com 0,822 MeV, emitidos em um ângulo de 180o um do outro.
A meia-vida de um certo isótopo radioativo é de 5 horas. Se numa amostra dessa substância existirem, inicialmente, 6,4 x 1020 átomos, quantos átomos desse elemento radioativo restarão 25 horas depois?
N = 1,2 x 1015 átomos
N = 2,0 x 1019 átomos
N = 6,0 x 1023 átomos
N = 8,0 x 1024 átomos
N = 9,0 x 1023 átomos
O Cobalto-60, 60Co (número de massa = 60), tem uma meia-vida de aproximadamente cinco anos. Partindo de uma amostra inicial de 8,0 g desse isótopo radioativo, qual é a massa mf que restará 20 anos depois?
mf = 0,5 g
mf = 0,8 g
mf = 2,0 g
mf = 4,0 g
mf = 16,0 g
O isótopo radioativo 14C, usado em datação geológica, é produzido por raios cósmicos na atmosfera. Esse elemento tem abundância aproximada de 1,0 x 10-10 % em qualquer amostra de Carbono na natureza, que inclui ainda os isótopos 12C (98,89%) e 13C (1,10%). O elemento 14C tem uma constante de decaimento radioativo de aproximadamente 3,0 x 10-8 s-1. Qual a atividade de uma amostra contendo 1,2 mg de Carbono? Considere a massa de um mol de carbono igual a 12,0 g.
A = 180 des/s
A = 78,9 des/s
A = 6,70 des/s
A = 3,85 x 102 des/s
A = 1,80 des/s
O isótopo 125I (Iodo-125) é muito utilizado em procedimentos de Braquiterapia intracavitárias. Uma cápsula a ser introduzida no paciente contém 5,0 x 10-12g de 125I e a meia-vida desse elemento é 35 minutos. Qual a atividade radioativa dessa amostra? Considere ln 2 = 0,70.
(Dados: 1 mol de 125I = 125g e 1 mol = 6,0 x 1023 átomos)
A = 9,0 x 10-12 des/min
A = 8,0 x 10-9 des/min
A = 4,8 x 108 des/min
A = 7,0 x 10-16 des/min
A = 6,0 x 10-10 des/min

O Irídio-192, 192Ir, fonte radioativa muito utilizada em Braquiterapia de altas doses, apresenta atividade radioativa de 200 GBq no momento da introdução no paciente. Sabendo-se que sua meia-vida é de, aproximadamente, 70 dias, qual a sua atividade, radioativa, em GBq, 140 dias depois?
10
20
50
100
150
O Potássio-42 42K (número de massa = 42) é muito utilizado em estudos sobre distúrbios cerebrais. A meia-vida desse radioisótopo do potássio é de, aproximadamente, 12 horas. Qual a proporção da massa inicial que existirá após 60 horas?
mf /
mf /
mf /
mf /
mf /
Considere uma amostra de massa m = 2,38 x 10-5 g, do isótopo radioativo, Plutônio-238, 238Pu. Essa amostra possui atividade radioativa de 6,0 x 106 Bq (1 Bq = 1 desintegração por segundo). Considerando que um mol contém, aproximadamente, 6,0 x 1023 elementos, qual o valor da constante decaimento radioativo, para o Plutônio-238?
(Dado: 1 mol do 238Pu = 238 g)
λ = 1,2 x 10-2 s-1
λ = 1,0 x 10-10 s-1
λ = 1,5 x 10-3 s-1
λ = 1,9 x 10-29 s-1
λ = 3,1 x 10-19 s-1