aplicações da radioatividade

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Aplicações da Radioatividade Professor:Bruno Santana Ensino Médio

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Aplicações da Radioatividade. Professor:Bruno Santana Ensino Médio. Fissão Nuclear Controlada. Num reator nuclear é possível controlar o processo de fissão nuclear. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Aplicações da Radioatividade

Aplicações da RadioatividadeAplicações da Radioatividade

Professor:Bruno Santana

Ensino Médio

Page 2: Aplicações da Radioatividade

Fissão Nuclear ControladaFissão Nuclear Controlada

Num reator nuclear é possível controlar o processo de fissão nuclear.

A energia liberada durante esse processo é usada para transformar água em vapor, o que faz movimentar uma turbina, gerando energia elétrica.

O reator da usina nuclear de Angra I, cujo o combustível é urânio enriquecido, refrigerado com água leve pressurizada (PWR) mais utilizado internacionalmente.

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Page 4: Aplicações da Radioatividade

Bomba Atômica Bomba Atômica

Em 6 de agosto de 1945 uma bomba atômica, baseada na fissão do U – 235, foi detonada sobre a cidade japonesa de Hiroshima.

Três dias depois, uma bomba atômica, baseada na fissão do Pu – 239, explodiria sobre Nagasaki

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Page 6: Aplicações da Radioatividade

Efeitos Biológicos das RadiaçõesEfeitos Biológicos das Radiações

Proteção Requerida para as radiações , β e ɣ

Radiação Poder de Relativo de Penetração

Proteção Requerida

Alfa 1 Papel, Pele

Beta 100 3mm de Alumínio

Gama 10.000 Concreto, Chumbo

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A maioria das partículas é absorvida pela superfície da camada da pele morta. Porém, se as partículas são inaladas ou ingeridas, podem ser extremamente perigosas.

A energia de seu impacto pode arrancar átomos de moléculas, os quais podem dar origem a sérias doenças e causar a morte.

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A radiação β é a segunda em poder de penetração.

Estes elétrons rápidos podem penetrar por volta de 1 cm no corpo antes que as interações eletrostáticas com os elétrons e o núcleo de moléculas as levem ao repouso.

Page 9: Aplicações da Radioatividade

A radiação ɣ é a mais penetrante podendo atravessar edifícios e corpos, e causar danos pela ionização de moléculas em sua trajetória.

As moléculas de proteínas e DNA têm sido danificadas dessa forma e perdem sua função, e o resultado pode ser o câncer e outras doenças.

Page 10: Aplicações da Radioatividade

Medicina Nuclear Medicina Nuclear O radioisótopo tem aplicação no

diagnóstico e no tratamento de doenças. Um exemplo é o uso do 131I, que emite partícula beta e radiação gama, para o diagnóstico do funcionamento da tireóide.

O paciente ingere uma solução de 131I, que vai ser absorvida pela glândula. Passando um detector pelo pescoço do paciente, pode-se observar se o iodo foi muito ou pouco absorvido.

Page 11: Aplicações da Radioatividade

Na radioterapia do tratamento do câncer, utiliza-se uma dose controlada da radiação que incide sobre o local do tumor, matando apenas as células cancerosas, que são mais fracas que as células normais.

São usados os raios ɣ provenientes da desintegração do 60Co ou 137Cs.

Page 12: Aplicações da Radioatividade

Aplicações na AgriculturaAplicações na Agricultura

A radiação é utilizada principalmente para a conservação de produtos agrícolas como batata, cebola, alho e feijão.

Batatas irradiadas podem ser estocadas por mais de um ano sem murchar ou brotar.

A eliminação de pragas de insetos é conseguida por esterilização com radiação gama.

Page 13: Aplicações da Radioatividade

A caixa de figos da esquerda foi irradiada

com raios gama

A caixa de figos da esquerda foi irradiada

com raios gama

Page 14: Aplicações da Radioatividade

Raios XRaios X

Os raios X são ondas eletromagnéticas da mesma forma que as radiações gama, com características idênticas.

Os raios X se diferem da radiação gama pela origem, ou seja, os raios X não saem do núcleo do átomo, são originados na eletrosfera.

Os raios X são produzidos quando um feixe de elétrons acelerados bombardeia um anteparo metálico.

Page 15: Aplicações da Radioatividade

Acidente de Goiânia Acidente de Goiânia

Em 13 de setembro de 1987 uma bomba de césio 137 foi aberta em um ferro-velho e 19,26g de cloreto de césio 137 (137CsCl), pó branco que brilha no escuro, foi exposta ao ambiente.

Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), quatro pessoas morreram e 129 apresentaram contaminação corporal interna e externa.

Page 16: Aplicações da Radioatividade

Leide das Neves Ferreira tinha 6 anos. Passou o 137CsCl pelo corpo e comeu um sanduíche com as mãos contaminadas pelo material

Leide das Neves Ferreira tinha 6 anos. Passou o 137CsCl pelo corpo e comeu um sanduíche com as mãos contaminadas pelo material