Química        radioatividadeProfessora : Adrianne Mendonça
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Radioatividade:    É a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas    partículas de seus núc...
Histórico da Radioatividade        Em 1896, o físico francês Antoine-Henri Becquerel, que sededicava ao estudo de substânc...
No mesmo ano o físico inglês Rutherford criou uma aparelhagemque permitiu identificar as partículas alfa e beta e ainda co...
Para explicar esse fenômeno,Becquerel imaginou que o urânio, ao       emitir radiação,se transformava em outro elemento qu...
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Radiações gamaSão ondas eletromagnéticas que acompanham asemissões alfa e beta.Possuem a velocidade da luz e mais ou menos...
Efeitos biológicos da radiação       Quando uma radiação de alta energia atinge umamolécula, esta pode perder elétrons ori...
Fissão nuclearFissão nuclear é a divisão de um núcleo atômico pesado e instável através do seubombardeamento com nêutrons ...
Fusão nuclear: Fusão nuclear é a junção de dois ou mais núcleos atômicos produzindo um único núcleomaior, com liberação de...
Usos das reações nucleares:-Produção de energia elétrica: oss reatores nucleares produzem energiaelétrica, para a humanida...
Efeitos das radiações:-Efeitos elétricos: o ar atmosféérico e gases são ionizados pelas radiações,tornando-se condutores d...
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  1. 1. Química radioatividadeProfessora : Adrianne Mendonça
  2. 2. RadioatividadeA descoberta dos raios X A descoberta dos raios catódicos e os trabalhos posteriores deCrookes despertaram um grande nº de físicos no final do século XIX,Entre eles o alemão Wilheim Konrad Röentgen(1845-1923). Em um de seus experimentos com raios catódicos, percebeuque um negativo de filme fotográfico virgem tinha sido sensibilizado,posteriormente o cientista concluiu que eles não podiam ser partículascom cargas elétricas, como os raios catódicos, e denominou-osRaios X. O nome Radioatividade não era usado naquela época,este nome veio porque essas radiações afetavam as emissões de Rádio, atrapalhando o seu funcionamento.
  3. 3. Radioatividade: É a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas partículas de seus núcleos instáveis com o objetivo de adquirir estabilidade. A emissão de partículas faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de outro elemento químico diferente.Quando descobriu a Radioatividade, o homem passou a desvendar o núcleo do átomo e a sua divisibilidade pôde ser confirmada
  4. 4. Histórico da Radioatividade Em 1896, o físico francês Antoine-Henri Becquerel, que sededicava ao estudo de substâncias fluorescentes, percebeu que um sal de urânio( sulfato duplo potássio e uranila) era capaz de sensibilizar não só o negativo de um filme fotográfico- mesmo quando esse filme erarecoberto por papel preto, mas também finas lâminas de metal.Becquereldescobridor do Urânio, percebeu que esse material emitia raios compropriedades semelhantes às dos raios X , a ela deu o nome deRadioatividade. Em 1897, a química Marie Curie(1867-1934) nascida na Polônia e naturalizada francesa ao estudar vários compostos do urânio demons-trou que a intensidade da radiação emitida era proporcional àquantidade de urânio presente na amostra.,logo as radiações eram umfenômeno atômico.
  5. 5. No mesmo ano o físico inglês Rutherford criou uma aparelhagemque permitiu identificar as partículas alfa e beta e ainda concluirque as partículas alfa possuíam maior massa e posteriormentedescobriu que eram constituídas de 2 prótons e 2 neutrons. Em 1900 Becquerel concluiu que as partículas beta eram iguais aos elétrons. Nesse mesmo ano, o físico francês Paul Villard, repetindo asexperiências de Rutherford percebeu a existência de outros raiosque eram afetados pelo campo eletromagnético. Esses raios nãoapresentavam nem massa, nem carga e eram constituídos por ondaseletromagnéticas e foram denominados de raios gama. Ainda em 1900. Becquerel observou que, quando se obtinhaUrânio puro, ela era inicialmente pouco radioativa,mas com o passar dotempo a radiação aumentava sua intensidade.
  6. 6. Para explicar esse fenômeno,Becquerel imaginou que o urânio, ao emitir radiação,se transformava em outro elemento químico. Essa suposição levou os cientistas a admitirem que o átomo seria constituído de partículas menores, as quais, por sua vez, sofreriamum rearranjo ao emitir radiação, originando átomos de elementosquímicos diferentes. O químico inglês Frederick Soddy,assistente de Rutherfordelaborou as primeiras leis da Radioatividade1ª Lei: Ao emitir uma partícula alfa, o átomo de um elementoradioativo dá origem a um novo elemento que apresenta nº de massa A com 4 unidades a menos e o nº atômico Z com 2 unidades a menos.Velocidade= 1/10 da velocidade da luz e poder de penetração baixo,assemelha-se ao átomo de Hélio
  7. 7. A X 4 + A- 4 Y z- 2z 2226 Ra 4 + 222 Rn88 2 86
  8. 8. 2ª Lei: Lei de Soddy,Fajans e Russel Ao emitir uma partícula beta, o átomo de um elementoradioativo se transforma em um novo elemento de mesmo nº demassa,Mas com nº atômico que apresenta uma unidade a mais.Nesta emissãose desprende em alta velocidadeA partícula beta um neutron presente nonúcleo se decompõe e dá origem, a umpróton, a um elétron e uma subpartículaatômica(antineutrino).O próton permanece no núcleo;o elétron e oantineutrino( com carga zero e massa quasezero) são emitidos.
  9. 9. n1 1 p + 0 e + 0 p0 +1 -1 0 Beta Antineutrino234 Th 234 Pa + 090 91 -1 Tório Protactínio Beta
  10. 10. Protegem uma pessoa de uma emissãobeta: roupas,madeira e até o papel.O neutrino é uma partícula de carga nula e massa aproximadamente 300 vezes menor que a do elétron e éestável não se decompõe e possui alta energia . 0 V 0
  11. 11. Radiações gamaSão ondas eletromagnéticas que acompanham asemissões alfa e beta.Possuem a velocidade da luz e mais ou menos,100 vezes mais penetrantes que as betatendo mais energia que elas. 0 0
  12. 12. Efeitos biológicos da radiação Quando uma radiação de alta energia atinge umamolécula, esta pode perder elétrons originando íons, ouainda ter suas ligações rompidas, produzindo espéciescom elétrons desemparelhados denominados radicais. Essas partículas podem ocasionar reaçõesquímicas nocivas, provocando uma divisão celularacelerada, principalmente na medula óssea, órgãosreprodutores e nas células responsáveis pelodesenvolvimento em crianças. A longo prazo, os efeitos provocados pelasradiações de grande energia levam à formação detumores malignos, anemias e mutações genéticas.
  13. 13. Fissão nuclearFissão nuclear é a divisão de um núcleo atômico pesado e instável através do seubombardeamento com nêutrons - obtendo dois núcleos menores, nêutrons e a liberação deuma quantidade enorme de energia. Em 1934, Enrico Fermi, bombardeando átomos de urânio com nêutrons, observou que osnúcleos bombardeados capturavam os nêutrons, originando um material radioativo. Em1938, Hahn e Strassmann, repetindo a mesma experiência, constataram a existência dobário entre os produtos obtidos. Equacionando 92 U235 + 0 n1 = 56 Ba142 + 36 Kr91 + 3 0 n1 + 4,6 . 109kcalOs nêutrons liberados na reação, irão provocar a fissão de novos núcleos,liberando outros nêutrons, ocorrendo então uma reação em cadeia:
  14. 14. Fusão nuclear: Fusão nuclear é a junção de dois ou mais núcleos atômicos produzindo um único núcleomaior, com liberação de grande quantidade de energia. Nas estrelas como o Sol, ocorre acontínua irradiação de energia (luz, calor, ultravioleta, etc.)proveniente da reação de fusãonuclear: 4 1H1 = 2He4 + outras partículas + energia (Condições de temperatura e pressão: 106 ºC , 104 atm)
  15. 15. Usos das reações nucleares:-Produção de energia elétrica: oss reatores nucleares produzem energiaelétrica, para a humanidade, que cada vez depende mais dela. Bateriasnucleares são também utilizadas para propulsão de navios e submarinos.-Aplicações na indústria : em radiografias de tubos, lajes, etc - para detectartrincas, falhas ou corrosões. No controle de produção; no controle do desgastede materiais; na determinação de vazamentos em canalizações, oleodutos,...;na conservação de alimentos; na esterilização de seringas descartáveis; etc.-Aplicações na Química : em traçadores para análise de reações químicas ebioquímicas- em eletrônica, ciência espacial, geologia, medicina, etc.-Aplicações na Medicina : no diagnóstico das doenças, com traçadores =tireóide( I131), tumores cerebrais( Hg197 ), câncer ( Co60 e Cs137 ) , etc.-Aplicações na Agricultura ; uso de C14 para análise de absorção de CO2durante a fotossíntese; uso de radioatividade para obtenção de cereais maisresistentes; etc.-Aplicações em Geologia e Arqueologia: datação de rochas, fósseis,principalmente pelo C14.
  16. 16. Efeitos das radiações:-Efeitos elétricos: o ar atmosféérico e gases são ionizados pelas radiações,tornando-se condutores de eletricidade. O aparelho usado para detectar apresença de radiação e medir sua intensidade, chamado contador Geiger, utilizaesta propriedade.-Efeitos luminosos : as radiações provocam fluorescência em certassubstâncias, como o sulfeto de zinco - esta propriedade é utilizada nafabricação de ponteiros luminosos de relógios e objetos de decoração.-Efeitos biológicos : as radiações podem ser utilizadas com fins benéficos, notratamento de algumas espécies de câncer, em dosagens apropriadas. Mas emquantidades elevadas, são nocivas aos tecidos vivos, causam grande perda dasdefesas naturais, queimaduras e hemorragias. Também afetam o DNA,provocando mutações genéticas.-Efeitos químicos : radioisótopos têm sido usados para estabelecer mecanismosde reações nos organismos vivos, como o C14. Radioisótopos sensibilizam filmesfotográficos.

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