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Natural: núcleo emite radiação espontaneamente (núcleo instável);

Artificial: núcleo estável é bombardeado

O nêutron é a partícula que mais apresenta vantagem nos bombardeamentos. Como não possui carga elétrica, não sofre a ação dos campos elétricos e não perde energia → as outras partículas precisam ser aceleradas.

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Os experimentos de Thomson levaram à descoberta dos raios X. Roentgen percebeu que podiam atravessar uma sala e causar fosforescência. Como sabia que os raios catódicos não conseguem se propagar no ar por mais de alguns centímetros e a radiação ultravioleta não consegue atravessar o papel preto que ele usou, percebeu que estava diante de algo novo. Usou os raios X para produzir fotografias e descobriu que os raios permitiam visualizar os ossos dentro do corpo. Esta aplicação foi usada imediatamente na medicina.

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Fluorescência não tem nenhuma relação com a radioatividade. Nela, o material recebe energia de uma fonte luminosa (por exemplo, uma lâmpada que emite radiação ultravioleta) e emite parte desta energia em forma de luz visível. Na ausência de uma fonte de luz, a fluorescência termina imediatamente.

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Uma das primeiras cientistas a ser reconhecida, recebeu dois prêmios Nobel, um em Física, pela radioatividade, juntamente com Becquerel, em 1903, e outro, em Química, em 1911, juntamente com seu marido, pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio.

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Emissões radioativas são oriundas do núcleo, enquanto os raios X são fenômenos da eletrosfera, mas indicam se determinado átomo possui atividade radioativa.

A emissão de partículas alfa só ocorre com átomos que possuem Z > 83, ou seja, elementos artificiais (não encontrados na natureza devido à alta instabilidade e, portanto, elevado poder de desintegração).

Ao emitir uma partícula alfa ou beta, o núcleo resultante pode não eliminar toda a energia que precisa para se estabilizar, por isso emite gama.

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Tempo que uma amostra radioativa leva para se desintegrar pela metade.

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Medicina: radiologia; ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultra – sonografia, radioterapia, quimioterapia.

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Agricultura:

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DATAÇÃO DO CARBONO 14

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Energia nuclear ◦ Principal centro nuclear do Brasil: Angra dos Reis

Angra II tem energia suficiente para abastecer uma cidade com 2 milhões de habitantes;

Angra III: previsão de funcionamento para este ano.

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Fissão nuclear: quebra de núcleos maiores em menores, com liberação de grande

quantidade de energia

235

92U + 01n → 14156Ba + 96

36Kr + 310n + E

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Chernobyl: ◦ 25000 mortos;

◦ Queima de combustível por 10 dias seguidos;

◦ Radiação gerada 200 vezes superior à das bombas atômicas.

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Fusão nuclear: junção de átomos pequenos para a obtenção de átomos

maiores. ↓

Estrelas

Produção de energia milhões de vezes superior à da fissão nuclear.

22

1H → 42He + 01n

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Ivy Mike nos EUA: testada em 1952; intensidade equivalente à detonação de 10,4 megatoneladas de TNT; 750 vezes superior às bombas 1945;

Tsar Bomba na União Soviética: testada em 1961; equivalente a 57 megatoneladas de TNT.

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