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Bomba Atômica Resumo: • Um pouco de história • Fissão Nuclear • Cálculo da energia liberada • Exercícios de Vestibular

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Page 1: Bomba Atômica Resumo: Um pouco de história Fissão Nuclear Cálculo da energia liberada Exercícios de Vestibular

Bomba AtômicaBomba AtômicaResumo:

• Um pouco de história

• Fissão Nuclear

• Cálculo da energia liberada

• Exercícios de Vestibular

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• 1938 Hahn e Strassmann, na Alemanha, fizeram a fissão do núcleo de

urânio(U235) com bombardeamento de nêutrons.

• Frisck e Lise Meitner interpretaram as experiências de Hahn afirmando

que, se um núcleo pesado sofre fissão, obtêm-se átomos de massa mediana

e enorme quantidade de energia.

• A física Lise Meitner saiu da Alemanha por causa do nazismo. Ela foi

para a Dinamarca levando consigo algumas informações sobre a fissão

nuclear. Essas informações foram posteriormente divulgadas em

Washington durante uma reunião de físicos.

Um pouco de história

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• No dia 2 de agosto de 1939, Albert Einstein, escreveu uma carta ao Presidente

Franklin Roosevelt.

• Como resultado, nasceu o Manhattan Project, com o propósito de

desenvolver a bomba atômica. O sucesso não tardou: no dia 16 de julho de

1945, no estado de Novo México, a primeira bomba nuclear foi detonada.

• Em 6 de agosto de 1945, contrariando a posição de um conjunto de cientistas, os

Estados Unidos detonaram a bomba em Hiroshima e logo depois em Nagasaki.

• Na bomba de Hiroshima foi usado o 235U e na de Nagasaki o 239Pu.

• A bomba de Hiroshima tinha potência equivalente a 13 000 toneladas do

explosivo químico TNT (trinitrotolueno) - 13 quilotons.

Um pouco de história

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Bomba atômicaBomba atômica

Little Boy: uma bomba tipo revólverBasicamente, a Little Boy consiste de uma arma que atira uma massa de urânio 235 em outra massa de urânio 235; criando, deste modo, uma massa supercrítica. Um requerimento essencial é o de que as massas sejam juntadas num intervalo de tempo menor do que aquele entre fissões espontâneas. Uma vez que as massa de urânio estejam juntas, um iniciador introduz uma rajada de nêutrons e inicia-se a reação em cadeia. Ela continuará até a energia liberada se tornar tão grande que faz a bomba explodir. Especificações:Comprimento: 3,0 mDiâmetro: 0,71 mPeso: 4400 kgPotência: 13 Kilotons

http://www.carloslabs.com/projects/200903A/index.html

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Bomba atômicaBomba atômicaFat Man: bomba tipo implosãoO design inicial da bomba de plutônio era o mesmo da bomba de urânio. Mas. Conforme o plutônio foi sendo fabricado em Hanford, Washington, foi descoberto que ele não era tão puro quanto o necessário. Ele continha amostras de plutônio 240, um isótopo com um índice de fissão espontânea muito alto. Uma bomba tipo revólver não seria rápida o suficiente. Antes que as massas de plutônio pudessem ser juntadas, alguns nêutrons poderiam ser emitidos por fissão espontânea iniciando uma reação em cadeia prematura, levando a uma grande redução na energia liberada.Seth Neddermeyer, um cientista em Los Alamos, desenvolveu a idéia de utilizar cargas explosivas para comprimir a esfera de plutônio muito rapidamente para uma densidade suficiente para criar a massa crítica e gerar uma explosão nuclear. Especificações:Comprimento: 3,25 mDiâmetro: 1,5 mPeso: 4656 kgPotência: 20 Kilotons

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• A bomba de Hiroshima ocasionou a morte de aproximadamente 70 000

pessoas e devastou completamente 9 quilômetros quadrados.

• Devido aos efeitos nocivos das radiações, os habitantes de Hiroshima e

Nagasaki foram vitimas de vários problemas de saúde.

Um pouco de história

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Fissão NuclearFissão Nuclear

53:00

http://nuclearsecrecy.com/nukemap/

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Fissão NuclearFissão Nuclear

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Fissão NuclearFissão Nuclear

Considerando que apenas 1% de massa de urânio faça fissão.

Tendo 1kg de urânio, com isso temos apenas 10g que sofrem fissão.

Lembrando que um átomo fissionado libera

Em 10g de urânio temos: átomos

Com isso a energia liberada será de

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Alguns elementos químicos, como o boro, na forma de ácido bórico ou de metal, e o cádmio, em barras metálicas, têm a propriedade de absorver nêutrons, porque seus núcleos podem conter ainda um número de nêutrons superior ao existente em seu estado natural, resultando na formação de isótopos de boro e de cádmio.

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