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Radiações
eletromagnéticas
Profº Vinícius Cesar
Cultura pop e a radiação:
Radiações:
A radiação eletromagnética é uma forma de energia que está ao nosso redor e
assume muitas formas, como ondas de rádio, microondas, raios X e raios gama.
A luz solar também é uma forma de energia magnética, mas a luz visível é apenas
uma pequena porção do espectro dela, que contém uma ampla gama de
comprimentos de onda eletromagnética.
Radiação solar:
• Energia emitida pelo Sol sob a forma de
radiação eletromagnética;
• parte dessa energia liberada é vista como
“luz visível”. Outra parte é liberada na
frequência “infravermelho” e “ultravioleta”,
que são faixas do espectro de luz não
visíveis.
Espectro eletromagnético:
• a emissão de ondas eletromagnéticas provinda
dessas fontes citadas, e também de outras, afeta
os processos eletrofisiológicos que ocorrem
em nosso corpo.
Propriedades elétricas de células e tecidos,
presentes principalmente nos sistemas
nervoso, muscular, cardiomuscular e
endócrino.
Tipos de radiações:
• Existem dois tipos de radiação eletromagnética liberadas de
alguns aparelhos que fazem parte do cotidiano das pessoas.
São elas:
• radiações não ionizantes;
• radiações ionizantes.
Radiações não ionizantes:
• São aquelas que não modificam a estrutura do átomo. Porém, um
longo período de exposição a esse tipo de radiação pode causar
problemas à saúde.
• Ex.: Telefone celular, televisão, micro-ondas e rádio.
• Os principais efeitos biológicos dessas radiações podem ser divididos
em dois grupos:
• efeitos térmicos;
• efeitos não térmicos.
Efeitos biológicos das radiações não ionizantes:
• Causas: aquecimento das células e tecidos do corpo humano a partir
da absorção de energia eletromagnética pela água contida nessas
estruturas.
EFEITOS TÉRMICOS
Aquecimento:
• Ocorre quando a absorção da radiação eleva a temperatura corporal;
• em certos níveis, o corpo automaticamente regula a temperatura para a
habitual (cerca de 36°);
• porém, dependendo da intensidade de radiação, o corpo não consegue
mais manter a temperatura estável.
Efeitos biológicos das radiações não ionizantes:
Catarata:
• Opacidade da lente (cristalino) dos olhos;
• o cristalino é composto por uma proteína similar à
da clara do ovo, a albumina. Quando um ovo é
cozido, a albumina, que normalmente é
transparente, fica opaca, com aspecto leitoso;
• com o cristalino ocorre algo similar. Como resultado, a
visão torna-se embaçada com o passar do tempo,
podendo agravar-se em cegueira.
Efeitos biológicos das radiações não ionizantes:
Efeitos não térmicos:
• O sistema imunológico pode ser afetado com a exposição aos raios UVB
(tipo de radiação ultravioleta emitido pelo Sol), que penetram no corpo
pela pele;
• com a exposição acentuada, o sistema de defesa tanto é enfraquecido,
podendo-se desenvolver um câncer de pele, como também debilita a
defesa contra outras doenças infecciosas.
Radiações Ionizantes:
• São aquelas capazes de modificar (ionizar) a estrutura de átomos e
moléculas, podendo danificar as células e alterar o DNA, o que gera
doenças graves;
• Ex.: Raios X e exames de tomografia computadorizada.
• A capacidade de interação da radiação ionizante com a matéria permite
que ela seja utilizada (controladamente) em diversas áreas, como:
• na indústria alimentícia, para a conservação de alimentos;
• na agricultura;
• na medicina;
• na geração de energia, nas usinas nucleares.
USOS
Desastres nucleares:
• Hiroshima e Nagasaki (1945);
• Chernobyl (1986);
• Caso césio 137 em Goiania (1987); O MAIOR DESASTRE RADIOATIVO DA
HISTÓRIA DO BRASIL - Nostalgia Animado - YouTube

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  • 2. Cultura pop e a radiação:
  • 3. Radiações: A radiação eletromagnética é uma forma de energia que está ao nosso redor e assume muitas formas, como ondas de rádio, microondas, raios X e raios gama. A luz solar também é uma forma de energia magnética, mas a luz visível é apenas uma pequena porção do espectro dela, que contém uma ampla gama de comprimentos de onda eletromagnética.
  • 4. Radiação solar: • Energia emitida pelo Sol sob a forma de radiação eletromagnética; • parte dessa energia liberada é vista como “luz visível”. Outra parte é liberada na frequência “infravermelho” e “ultravioleta”, que são faixas do espectro de luz não visíveis.
  • 6. • a emissão de ondas eletromagnéticas provinda dessas fontes citadas, e também de outras, afeta os processos eletrofisiológicos que ocorrem em nosso corpo. Propriedades elétricas de células e tecidos, presentes principalmente nos sistemas nervoso, muscular, cardiomuscular e endócrino.
  • 7. Tipos de radiações: • Existem dois tipos de radiação eletromagnética liberadas de alguns aparelhos que fazem parte do cotidiano das pessoas. São elas: • radiações não ionizantes; • radiações ionizantes.
  • 8. Radiações não ionizantes: • São aquelas que não modificam a estrutura do átomo. Porém, um longo período de exposição a esse tipo de radiação pode causar problemas à saúde. • Ex.: Telefone celular, televisão, micro-ondas e rádio. • Os principais efeitos biológicos dessas radiações podem ser divididos em dois grupos: • efeitos térmicos; • efeitos não térmicos.
  • 9. Efeitos biológicos das radiações não ionizantes: • Causas: aquecimento das células e tecidos do corpo humano a partir da absorção de energia eletromagnética pela água contida nessas estruturas. EFEITOS TÉRMICOS Aquecimento: • Ocorre quando a absorção da radiação eleva a temperatura corporal; • em certos níveis, o corpo automaticamente regula a temperatura para a habitual (cerca de 36°); • porém, dependendo da intensidade de radiação, o corpo não consegue mais manter a temperatura estável.
  • 10. Efeitos biológicos das radiações não ionizantes: Catarata: • Opacidade da lente (cristalino) dos olhos; • o cristalino é composto por uma proteína similar à da clara do ovo, a albumina. Quando um ovo é cozido, a albumina, que normalmente é transparente, fica opaca, com aspecto leitoso; • com o cristalino ocorre algo similar. Como resultado, a visão torna-se embaçada com o passar do tempo, podendo agravar-se em cegueira.
  • 11. Efeitos biológicos das radiações não ionizantes: Efeitos não térmicos: • O sistema imunológico pode ser afetado com a exposição aos raios UVB (tipo de radiação ultravioleta emitido pelo Sol), que penetram no corpo pela pele; • com a exposição acentuada, o sistema de defesa tanto é enfraquecido, podendo-se desenvolver um câncer de pele, como também debilita a defesa contra outras doenças infecciosas.
  • 12. Radiações Ionizantes: • São aquelas capazes de modificar (ionizar) a estrutura de átomos e moléculas, podendo danificar as células e alterar o DNA, o que gera doenças graves; • Ex.: Raios X e exames de tomografia computadorizada. • A capacidade de interação da radiação ionizante com a matéria permite que ela seja utilizada (controladamente) em diversas áreas, como: • na indústria alimentícia, para a conservação de alimentos; • na agricultura; • na medicina; • na geração de energia, nas usinas nucleares. USOS
  • 13. Desastres nucleares: • Hiroshima e Nagasaki (1945); • Chernobyl (1986); • Caso césio 137 em Goiania (1987); O MAIOR DESASTRE RADIOATIVO DA HISTÓRIA DO BRASIL - Nostalgia Animado - YouTube