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Um dos radionuclídeos do Radônio é 21086Rn que decai emitindo partículas alfa (α) para um dos isótopos do Polônio.
Uma reação que representa esse processo de desintegração nuclear é dada por:
21086Rn→α+ 21484P0
21086Rn→α+ 21284P0
21086Rn→α+ 20684P0
21086Rn→α+ 20884P0
21086Rn→α+ 21084P0
No final do século XIX, cientistas evidenciaram experimentalmente que alguns núcleos atômicos, denominados nuclídeos, se fragmentavam emitindo radiação. A sequência de etapas envolvidas no decaimento de um nuclídeo é denominada série radioativa. A figura a seguir ilustra a série radioativa de decaimento do Urânio-238, que termina no Chumbo-206.
238 92U→234 90Th→234 91Pa→234 92U→230 90Th→226 88Ra→222 86Rn→218 84Po→214 82Pb→214 83Bi→214 84Po
↓
206 82Pb←210 84Po←210 83Bi←210 82Pb
Nessa série radioativa de decaimento, a quantidade de partículas emitidas foi de:
9 α e 5 β
8 α e 6 β
6 α e 8 β
5 α e 9 β
SO2Cl2 sofre decomposição térmica em fase gasosa, formando SO2 e Cl2:
SO2Cl2(g)→SO2(g)+Cl2(g)
A reação é conduzida em reator fechado, de 2,5L, contendo inicialmente 0,05 mol de SO2Cl2, a 600K. Dessa forma, a pressão inicial é de 1atm, totalmente devido ao reagente.
A reação segue cinética de primeira ordem, na qual o tempo de meia-vida, a 600K, é igual a 4,1h.
O tempo no qual a pressão total do sistema terá atingido um aumento de 87,5% é
2,05h.
4,10h.
6,15h.
8,20h.
12,30h.
Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.
Quando um núcleo sofre um decaimento alfa, ejeta uma partícula alfa de tal modo que seu número de massa _________ e seu número atômico __________.
diminui em 4 / diminui em 2
permanece constante / aumenta em 1
diminui em 2 / aumenta em 1
aumenta em 2 / diminui em 4
Um garoto norte-americano, em 1995, colocou a vida de 40 mil vizinhos em risco ao manipular produtos radioativos de forma imprudente. O jovem utilizou quatro elementos químicos: ele coletou tório (de lanternas); rádio (de relógios); trítio (de miras noturnas para armas) e lítio (que ele conseguiu ao comprar mil dólares em pilhas) para construir um reator nuclear caseiro. O tório, por exemplo, libera radônio, que é o gás mais denso de que se tem conhecimento. Quando inalado, sua desintegração radioativa pode causar sérios danos aos pulmões, e, além disso, os elementos gerados em sua desintegração são extremamente tóxicos.
(https://olhardigital.com.br/2022/12/08/ciencia-e-espaco/reator-nuclear-caseiro-coloca-mais-de-40-mil-pessoas-emperigo-entenda-os-riscos/. Adaptado)
O número de partículas alfa (α) e de partículas beta (β) que o isótopo tório-232 (90232Th) emite para gerar o isótopo radônio-220 (86220Rn), é, correta e respectivamente,
2 e 3.
3 e 2.
4 e 2.
2 e 4.
2 e 5.
O decaimento radioativo é acompanhado por uma grande variação de energia, muito maior do que uma reação química e, por isso, é considerado uma fonte de energia eficiente. O decaimento de 1 mol de Urânio-238, conforme a equação abaixo, é 50 vezes maior que a queima do metano:
23892U→ 23490Th +42He
Considerando a velocidade da luz igual a 3,0 x 108 m s-1 e as massas dos núcleos de urânio iguais a 238,0003, de tório iguais a 233,9942 e de hélio iguais a 4,0015, a energia liberada nessa reação é de:
+4,14 x 1011J
-4,14 x 1011J
+ 7,20 x 1017 J
-7,20 x 1017 J
O composto que possui o maior comprimento de onda [λ máx. – (nm)] relativo a sua banda de absorção na região do UV/VIS é
fenol [C6H5OH].
tolueno [C6H5CH3].
benzeno [C6H6].
anilina [C6H5NH2].
clorobenzeno [C6H5Cl].
A observação da emissão de radiação de corpo negro (objetos metálicos), o desenvolvimento da ideia que a energia é quantizada, isto é, apenas certas energias são permitidas quando emitidas por osciladores (átomos) que apresentam uma frequência fundamental (v) de oscilação ou frequências múltiplas deste valor, são ideias inicialmente desenvolvidas por
Louis Victor de Broglie.
Albert Einstein.
James Clerk Maxwell.
Max Planck.
Ernest Rutherford
As recentes tensões militares no leste europeu reacenderam preocupações mundiais sobre um local sensível: a Usina Nuclear de Chernobyl. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, em decorrência de falhas estruturais e humanas, um dos reatores da Usina explodiu, expondo parte do seu material radioativo. Um dos isótopos radioativos presentes na Usina no momento do acidente era o Césio-137, cuja meia-vida é de aproximadamente 30 anos.
Dado: 52=1,15
Baseado nestas informações, são feitas as seguintes afirmativas:
I – O porcentual de Césio-137 que permanecia na Usina no dia 26 de abril de 2022, em relação à quantidade presente no momento da explosão, desconsiderando quaisquer perdas de material não relacionadas ao decaimento radioativo, era de aproximadamente 43%.
II – O decaimento de um átomo de 55137Cs formando um átomo de 56137Ba evidencia a emissão de uma partícula alfa ( α ).
III – Quando uma partícula beta ( β ) é emitida, o número atômico (Z) aumenta em uma unidade, pois surge um novo próton da decomposição de um nêutron presente no núcleo, porém o número de massa (A) não se altera.
IV – a radiação gama emitida por um átomo de 57137Cs permanece no organismo humano por um período de meia-vida semelhante ao do radioisótopo.
Das afirmativas feitas, estão corretas apenas
I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
Os fatores que diminuem a exposição externa a radiações ionizantes são:
tempo, distância e blindagem
tempo, distância e dose
tempo, dose e blindagem
justificação, otimização e limitação de dose
A grandeza fundamental na área de radioproteção, na qual os padrões nacionais de radiação de fótons são calibrados, é:
dose absorvida
exposição
Kerma no ar
dose absorvida na água
A radiação ionizante apresenta diversos efeitos sobre a saúde humana.
Os efeitos
determinísticos são independentes da dose total absorvida.
determinísticos podem se tornar hereditários.
estocásticos se devem apenas à exposição aguda à radiação ionizante.
estocásticos têm o câncer como uma das consequências mais comuns.
estocásticos levam à morte celular imediata.
O 13153∣ radioativo foi empregado pela primeira vez em 1941 no Massachusetts General Hospital, quando Hertz e Roberts trataram pacientes com hipertireoidismo. Dependendo da dose de iodo radioativo administrada, pode ser necessária a internação do paciente, geralmente em um quarto especial para impedir que outras pessoas sejam expostas à radiação. O isótopo 13153∣ possui
53 prótons e 53 nêutrons.
53 prótons e 131 nêutrons.
53 prótons e 78 nêutrons.
131 prótons e 53 nêutrons.
78 prótons e 53 nêutrons.
Sobre a grandeza exposição, pode-se afirmar que:
sua unidade no S.l.é o J.kg·1
é definida no ar apenas para fótons X e gama
é definida no ar para todas as radiações
é apenas definida no ar para fótons X, gamas e betas
No acidente com césio-137, ocorrido em setembro de 1987 em Goiânia, o material radioativo foi encontrado em um aparelho de radioterapia abandonado e logo depois vendido em um ferro-velho. A amostra de cloreto de césio foi capaz de contaminar muitas pessoas e causou algumas mortes na cidade.
O decaimento radioativo do césio está representando no gráfico a seguir.

Considerando-se essas informações e sabendo-se que essa amostra radioativa deve ficar isolada por pelo menos 270 anos para que a massa restante (0,037 g) não represente um grande risco para a população, é correto inferir que a massa inicial da amostra contida no equipamento era
inferior a 2 g.
igual ou superior a 10 g.
igual ou superior a 2 g e inferior a 3 g.
igual ou superior a 3 g e inferior a 5 g.
igual ou superior a 5 g e inferior a 10 g.
Com relação à química nuclear, é correto afirmar que:
a emissão de radiação alfa é caracterizada pela conservação do número atômico da espécie emissora.
a partícula alfa consiste em 2 prótons e 4 nêutrons.
a desintegração nuclear ocorre por meio de uma reação de primeira ordem.
a desintegração do urânio 235 formando partículas alfa constitui a fissão nuclear.
no reator nuclear cada nêutron gerado na fusão atinge outro núcleo, originando uma reação em cadeia.
Radioatividade é o processo de desintegração espontânea do núcleo atômico de elementos instáveis que recebem o nome de radioativos. Quando um núcleo em um estado excitado decai para um estado de menor energia, emitindo um fóton muito energético (alta frequência), o núcleo atômico pode manter o mesmo número de partículas, não havendo transmutação.
O fenômeno descrito acima é conhecido como
emissão de raios X.
decaimento alfa.
fissão nuclear.
decaimento beta.
decaimento gama.
Experimentos como o do efeito fotoelétrico e de difração permitiram aos cientistas reverem suas concepções sobre a natureza da radiação eletromagnética e de partículas como o elétron. A dualidade onda-partícula passou a fazer parte da interpretação da matéria, revolucionando a concepção da estrutura atômica a partir do século XX.
Sobre a dualidade onda-partícula, avalie as afirmações a seguir.
I – O padrão de máximos e mínimos gerados pela interferência de um feixe de luz com um objeto gera a difração, fornecendo a evidência mais contundente de que a radiação eletromagnética se comporta como partícula.
II – Um cristal é capaz de difratar um feixe de elétrons a partir do seu arranjo regular dos átomos, dando suporte ao caráter ondulatório do elétron.
III – A colisão de um fóton com energia suficiente promove a ejeção imediata de um elétron, proporcionando suporte ao caráter de partícula da radiação eletromagnética.
IV – A energia cinética do elétron ejetado no efeito fotoelétrico aumenta linearmente com a frequência da radiação incidente, dando suporte ao comportamento ondulatório da radiação eletromagnética.
Está correto apenas o que se afirma em
II e III.
I e IV.
I e III.
II e IV.
I e II.
De acordo com Bohr, um átomo não irradia quando em estado estacionário. A radiação só é emitida, em forma de fóton, quando um átomo sofre uma transição de um estado estacionário para outro de menor energia. Se as energias são expressas em termos de ni e nf, então a equação que relaciona o comprimento de onda e os níveis de energia pode ser expressa como:
λ1=8ε02h3cmq4(nf21−n021)
Cada linha do espectro do hidrogênio pode ser associada a uma transição entre dois estados estacionários. As transições que envolvem o nível de energia final nf = 2 são conhecidas como série de:
Lyman
Balmer
Paschen
Bracket
No mecanismo indireto de dano biológico, a radiólise da água ocorre como resultado da deposição da energia da radiação ionizante na água. Nesse processo, a molécula da água é quebrada e radicais livres são produzidos.
H2O + radiação ionizante --> (A)+ (B) (A) --> H+ + OH• (B) + H2O --> H2O- OH• + OH• --> (C) |
A reação que completa adequadamente as etapas descritas acima a respeito da ação da radiação na molécula da água no processo de radiólise da água é:
= e-, (B) = H2O+ , (C) = H2O2
= OH-, (B) = H+, (C) = H3O
= H2O+, (B) = e-, (C) = H2O2
=H2O+, (B)=e-, (C)=H3O