SlideShare uma empresa Scribd logo
Ciências da Natureza e suas
Tecnologias - Ciências
Ensino Fundamental, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
e suas relações nos sistemas biológicos
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
O ELETROMAGNETISMO NO DIA A DIA
Na era em que vivemos, com a
informação tendo que chegar o
mais rápido possível ao seu destino,
as ondas eletromagnéticas são
bastante utilizadas em aparatos
tecnológicos que permitem essa
velocidade necessária;
Imagem: Anders / GNU Free
Documentation License.
Imagem: Fotografado por Stefan Kühn, original
uploader foi David / GNU Free Documentation License.
Imagem: User:FML / Creative Commons
Atribuição-Partilha nos Termos da Mesma
Licença 2.5 Genérica.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
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.
Imagem: NASA's SDO / Domínio Público.
RADIAÇÃO SOLAR
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Imagem: Inductiveload / GNU Free Documentation License.
O espectro eletromagnético e algumas representações práticas
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Imagem: NASA / Domínio Público.
Esquema do Sol emitindo radiação na Terra
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Hertz (Hz) é a grandeza que mede a
frequência da radiação eletromagnética.
A Frequência é dada pela quantidade de
oscilações elétricas e magnéticas por
segundo;
variações: quilo-hertz (kHz), mega-hertz
(MHz) e giga-hertz (GHz);
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
MEDIÇÃO (Hertz):
• 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.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Existem dois tipos de radiação
eletromagnética liberadas de
alguns aparelhos que fazem
parte do cotidiano das pessoas.
São elas:
TIPOS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
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.
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Os principais efeitos dessas radiações
podem ser divididos em dois grupos:
efeitos térmicos;
efeitos não térmicos.
EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Causas: aquecimento das células e
tecidos do corpo humano a partir da
absorção de energia eletromagnética
pela água contida nessas estruturas.
EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
EFEITOS TÉRMICOS
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
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
EFEITOS TÉRMICOS
Aquecimento
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Porém, dependendo da intensidade
de radiação, o corpo não consegue
mais manter a temperatura estável.
Isso ocorre em ocasiões em que o
aumento de temperatura supere
1°C, podendo surgir outros efeitos
adicionais.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
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;
EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
EFEITOS TÉRMICOS
Catarata
Imagem: Ramesh NG / Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.
Ovo cozido
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
com o cristalino ocorre algo similar. Como
resultado, a visão torna-se embaçada com
o passar do tempo, podendo agravar-se
em cegueira.
Imagem: Philipp Franko Zeitz / Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported license.
Imagem: André Koehne / Domínio Público.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Olho humano com catarata Catarata em animais
São causados por emissões eletromagnéticas induzidas, de
intensidade inferior às que ocasionam os efeitos térmicos,
e não por um aumento de temperatura localizado;
estudos apontam o uso de aparelhos de telecomunicação
como possíveis causadores de interferências nos sistemas
imunológico, nervoso e cardiovascular.
EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
EFEITOS NÃO TÉRMICOS
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
O uso de aparelhos celulares pode alterar o fluxo
de íons através das membranas plasmáticas,
afetando, com isso, as capacidades
eletrofisiológicas das células nervosas, alterando
suas sinapses;
outros efeitos: alterações na síntese de DNA e na
transcrição de RNA.
EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
EFEITOS NÃO TÉRMICOS
Alterações no fluxo de íons à nível celular
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
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.
EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
EFEITOS NÃO TÉRMICOS
Problemas no Sistema Imunológico
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Pode ocorrer quando a radiação provinda de diversas fontes
penetra nos tecidos, modificando a estrutura da célula e de seus
componentes;
se o DNA for atingido, ocorre o que é chamado de Mutação. A
célula com o DNA modificado (mutante) passa a se reproduzir,
formando os tumores, podendo espalhar-se para outras partes do
corpo;
EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
EFEITOS NÃO TÉRMICOS
Câncer
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
obs.: É importante lembrar que, dependendo do tipo de
câncer, ele pode ser causado por diversos fatores;
exemplos:
a superexposição aos raios solares desencadeia a obtenção de um
câncer de pele;
fatores genéticos podem facilitar a presença de um câncer de
mama;
uso de cigarro em excesso leva à contração do câncer de pulmão;
presença de alguns vírus podem causar leucemia.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
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.
RADIAÇÕES IONIZANTES
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
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.
RADIAÇÕES IONIZANTES
USOS
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
RADIAÇÕES IONIZANTES
USOS
Indústria alimentícia
Em muitos alimentos vendidos em supermercados é utilizada a
técnica da irradiação, visando a uma maior conservação
destes;
o produto dura mais quanto maior for a intensidade da
radiação;
obs.: a quantidade de bactérias causadoras de doenças
(patogênicas) diminui num alimento irradiado.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
O mamão e a banana irradiados permanecem mais tempo verdes, evitando que
o alimento fique podre logo em decorrência do amadurecimento.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Imagem:
Tomwsulcer
/
Creative
Commons
CC0
1.0
Universal
Public
Domain
Dedication.
Imagem:
Surya
Prakash.S.A.
/
Creative
Commons
Attribution-Share
Alike
3.0
Unported
license.
Imagem:
David
Monniaux
/
GNU
Free
Documentation
License.
Imagem:
Steve
Hopson,
www.stevehopson.com
/
Creative
Commons
Attribution-Share
Alike
2.5
Generic
license.
Situação de cebolas irradiadas seis meses depois (direita) e
cebolas não irradiadas (esquerda)
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Imagem: Tahir mq / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported license.
Imagem: Jamain / GNU Free Documentation License.
Diferença entre morangos não irradiados (esquerda) e
irradiados (direita)
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Imagem: Rasbak / GNU Free Documentation
License.
Imagem: David Monniaux / GNU Free Documentation License.
Imagem: Original uploader foi CALTD no en.wikipedia / Domínio
Público no EUA.
RADURA: Símbolo internacional
utilizado para identificar alimentos que
foram irradiados.
Carne irradiada vendida em
supermercado.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
http://www.brasilescola.com/q
uimica/radioatividade-nos-
alimentos-na-agricultura.htm
Obs.: é importante ressaltar que, ao ser
irradiado, o alimento não fica radioativo
(emitindo radiação). O processo de
irradiação é semelhante ao que é utilizado
no micro- -ondas doméstico.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Com radiação, plantas mais resistentes a pragas podem ser
criadas, diminuindo, assim, o uso de pesticidas;
as próprias pragas (insetos na maioria das vezes) são
afetadas. A irradiação acaba esterilizando os machos,
evitando assim a procriação.
RADIAÇÕES IONIZANTES
USOS
Agricultura
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Há alguns exames em que se utilizam métodos que envolvem
emissões radioativas para diagnosticar algum problema de
saúde que o paciente possa ter;
ex.: raio X, ressonância magnética, tomografia
computadorizada, mamografia, etc.
RADIAÇÕES IONIZANTES
USOS
Medicina
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Imagem: Diego Grez / Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported license.
Imagem: BrokenSphere / GNU Free Documentation License.
Aparelho de Raio X Fotografia em Raio X
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Imagem: User:KasugaHuang / GNU Free Documentation License.
Aparelho de ressonância magnética
Imagem: Disponibilizado por Ranveig / GNU Free
Documentation License.
Imagem gerada de um exame de
ressonância magnética
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Na usina nuclear são utilizados elementos químicos que
emitem radiação (radioativos), em especial o urânio, para
a geração de energia elétrica.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
RADIAÇÕES IONIZANTES
USOS
Usinas nucleares
Imagem: Disponibilizada por ScribeOfTheNile, original
uploader foi Kaverin / GNU Free Documentation License.
Usina nuclear Angra 1 (ao fundo) e Angra 2 (à frente) no Rio de Janeiro; a
energia nuclear responde por 4% da energia produzida no país.
(Fonte: wikipedia)
Imagem: Sturm / Vista das usinas de Angra / Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
Hiroshima e Nagasaki (1945);
Chernobyl (1986);
Caso césio 137 em Goiania (1987);
Fukushima (2011).
RADIAÇÕES IONIZANTES
USOS
Desastres nucleares
CIÊNCIAS, 9º Ano
Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
EXTRA: EFEITOS DA RADIAÇÃO POR PARTE DO CORPO
Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/entenda-os-niveis-de-
radiacao
EXTRA: QUANTIDADES DE RADIAÇÃO EM CERTAS OCASIÕES
O AVANÇO TECNOLÓGICO NA APLICAÇÃO DAS
RADIAÇÕES NA MEDICINA DIAGNÓSTICA
9º ANO
Uso da radiação na medicina
Graças ao uso da radiação na medicina, o campo da saúde tem
avançado no diagnóstico e tratamento de várias doenças.
Um dos destaques vai para o câncer, que foi, durante muito tempo,
uma sentença de morte.
Hoje, pacientes têm acesso a terapias, chances reais de remissão e
até cura, muitas vezes contando com o apoio da medicina nuclear.
Radiação é a energia emitida por uma fonte, que se propaga pelo
espaço e tem a capacidade de penetrar materiais.
As radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas e, portanto,
contêm carga elétrica e magnética.
Elas podem ser naturais ou criadas a partir de dispositivos
inventados pelo homem.
As radiações eletromagnéticas estão presentes no dia a dia da
maioria das pessoas.
Luz, ondas de rádio e micro-ondas, raio X e radiação gama são as
mais comuns.
Já as radiações alfa, beta, feixes de prótons e elétrons são
exemplos de radiações em forma de partículas.
Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser
descrita como não ionizante ou ionizante.
Radiações não ionizante possuem relativamente
baixa energia. De fato, radiações não ionizantes
estão sempre a nossa volta. Ondas eletromagnéticas
como a luz, calor e ondas de rádio são formas
comuns de radiações não ionizantes. Sem radiações
não ionizantes, nós não poderíamos apreciar um
programa de TV em nossos lares ou cozinhar em
nosso forno de microondas.
Radiações ionizantes têm origem no núcleo dos
átomos, contendo alta quantidade de energia.
Elas são capazes de provocar a perda de elétrons,
alterando o estado físico dos átomos – em um
Benefícios do uso da radiação na medicina
Desde a descoberta das radiações
ionizantes, profissionais de saúde podem obter
imagens internas do organismo, sem recorrer à
cirurgia exploratória.
Essa possibilidade resultou na preservação de
inúmeras vidas ao longo dos anos.
Afinal, o risco de uma operação é muito maior
que o de testes radiológicos.
Monitoramento e tratamento de doenças de
forma não invasiva são outras vantagens do
uso da radiação na medicina.
Atividades
1)A principal diferença entre a radiação ionizante e radiação não ionizante é:
A)a energia, sendo a ionizante com menor energia que a não ionizante
B)a energia, sendo a ionizante com maior energia que a não ionizante
C)o alcance, a radiação ionizante sempre tem um longo alcance enquanto a não
ionizante só alcança metros de distância
D)não temos diferenças entre a radiação ionizante e a não ionizante.
2) Radiação é _________________________________________________
3) Que benefícios o uso da radiação trouxe a medicina?
__________________________________________________
GABARITO:
1) B
2) A energia emitida por uma fonte, que se propaga pelo espaço
e tem a capacidade de penetrar materiais.
3) Obtenção de imagens internas do organismo, sem recorrer à
cirurgia exploratória, monitoramento e tratamento de doenças
de forma não invasiva

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano e suas relações nos sistemas biológicos.ppt

FUKUSHIMA
FUKUSHIMA FUKUSHIMA
FUKUSHIMA
Stelme Souza
 
Bruna Mendes
Bruna MendesBruna Mendes
Bruna Mendes
EFAG
 
Radiação
RadiaçãoRadiação
Radiação
Camilla Padoan
 
Radiação
RadiaçãoRadiação
Radiação
Adila Trubat
 
Lista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdf
Lista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdfLista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdf
Lista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdf
Gabriela Almas
 
Radiação
RadiaçãoRadiação
Aplicações da radioatividade
Aplicações da radioatividadeAplicações da radioatividade
Aplicações da radioatividade
Ana Clara Raft
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
Gleicy Almeida
 
Efeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdf
Efeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdfEfeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdf
Efeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdf
João Soares
 
radiotivo.pptx
radiotivo.pptxradiotivo.pptx
radiotivo.pptx
Juliana Cavalcante
 
Aula 03 proteção radológica
Aula 03 proteção radológicaAula 03 proteção radológica
Aula 03 proteção radológica
Nathanael Melchisedeck Brancaglione
 
Usinas nucleares
Usinas nuclearesUsinas nucleares
Usinas nucleares
maicom090
 
aula 99.pptx
aula 99.pptxaula 99.pptx
aula 99.pptx
LuizFavacho
 
Energia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividadeEnergia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividade
Lex Pit
 
Radiação Ultravioleta (UV)
Radiação Ultravioleta (UV)Radiação Ultravioleta (UV)
Radiação Ultravioleta (UV)
biancavaleria
 
Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes
Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes
Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes
Fabiano Ladislau
 
Radioatividadegrupo 2
Radioatividadegrupo 2Radioatividadegrupo 2
Radioatividadegrupo 2
Joanez Carlos Silva
 
Apresentação do Ioncel Blocker da Unos Life
Apresentação do Ioncel Blocker da Unos LifeApresentação do Ioncel Blocker da Unos Life
Apresentação do Ioncel Blocker da Unos Life
Equipe TopMundo
 
Radiaçao ionizante
Radiaçao ionizanteRadiaçao ionizante
Radiaçao ionizante
Moisés Barbosa
 
RADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptx
RADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptxRADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptx
RADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptx
MeryslandeMoreira1
 

Semelhante a Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano e suas relações nos sistemas biológicos.ppt (20)

FUKUSHIMA
FUKUSHIMA FUKUSHIMA
FUKUSHIMA
 
Bruna Mendes
Bruna MendesBruna Mendes
Bruna Mendes
 
Radiação
RadiaçãoRadiação
Radiação
 
Radiação
RadiaçãoRadiação
Radiação
 
Lista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdf
Lista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdfLista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdf
Lista de Exercícios_9ºano_2º bimestre.pdf
 
Radiação
RadiaçãoRadiação
Radiação
 
Aplicações da radioatividade
Aplicações da radioatividadeAplicações da radioatividade
Aplicações da radioatividade
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
 
Efeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdf
Efeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdfEfeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdf
Efeitos_biologicos_do_electromagnetismo_artificial_20200329_final.pdf
 
radiotivo.pptx
radiotivo.pptxradiotivo.pptx
radiotivo.pptx
 
Aula 03 proteção radológica
Aula 03 proteção radológicaAula 03 proteção radológica
Aula 03 proteção radológica
 
Usinas nucleares
Usinas nuclearesUsinas nucleares
Usinas nucleares
 
aula 99.pptx
aula 99.pptxaula 99.pptx
aula 99.pptx
 
Energia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividadeEnergia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividade
 
Radiação Ultravioleta (UV)
Radiação Ultravioleta (UV)Radiação Ultravioleta (UV)
Radiação Ultravioleta (UV)
 
Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes
Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes
Palestra de Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes
 
Radioatividadegrupo 2
Radioatividadegrupo 2Radioatividadegrupo 2
Radioatividadegrupo 2
 
Apresentação do Ioncel Blocker da Unos Life
Apresentação do Ioncel Blocker da Unos LifeApresentação do Ioncel Blocker da Unos Life
Apresentação do Ioncel Blocker da Unos Life
 
Radiaçao ionizante
Radiaçao ionizanteRadiaçao ionizante
Radiaçao ionizante
 
RADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptx
RADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptxRADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptx
RADIOPROTEÇÃO APLICADA A RADIOTERAPIA CECAPTEC.pptx
 

Último

Leis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.ppt
Leis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.pptLeis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.ppt
Leis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.ppt
PatriciaZanoli
 
PowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdf
PowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdfPowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdf
PowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdf
1000a
 
Atividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º anoAtividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º ano
fernandacosta37763
 
Aula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptx
Aula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptxAula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptx
Aula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptx
LILIANPRESTESSCUDELE
 
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptxA dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
ReinaldoSouza57
 
UFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdf
UFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdfUFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdf
UFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdf
Manuais Formação
 
Atividade letra da música - Espalhe Amor, Anavitória.
Atividade letra da música - Espalhe  Amor, Anavitória.Atividade letra da música - Espalhe  Amor, Anavitória.
Atividade letra da música - Espalhe Amor, Anavitória.
Mary Alvarenga
 
atividade 8º ano entrevista - com tirinha
atividade 8º ano entrevista - com tirinhaatividade 8º ano entrevista - com tirinha
atividade 8º ano entrevista - com tirinha
Suzy De Abreu Santana
 
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - AlfabetinhoAtividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
MateusTavares54
 
Famílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do Assaré
Famílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do AssaréFamílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do Assaré
Famílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do Assaré
profesfrancleite
 
UFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdf
UFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdfUFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdf
UFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdf
Manuais Formação
 
cronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdf
cronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdfcronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdf
cronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdf
todorokillmepls
 
D20 - Descritores SAEB de Língua Portuguesa
D20 - Descritores SAEB de Língua PortuguesaD20 - Descritores SAEB de Língua Portuguesa
D20 - Descritores SAEB de Língua Portuguesa
eaiprofpolly
 
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
LucianaCristina58
 
Sinais de pontuação
Sinais de pontuaçãoSinais de pontuação
Sinais de pontuação
Mary Alvarenga
 
Leonardo da Vinci .pptx
Leonardo da Vinci                  .pptxLeonardo da Vinci                  .pptx
Leonardo da Vinci .pptx
TomasSousa7
 
Funções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prismaFunções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prisma
djincognito
 
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantilVogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
mamaeieby
 
CRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdf
CRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdfCRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdf
CRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdf
soaresdesouzaamanda8
 
05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx
05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx
05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx
ValdineyRodriguesBez1
 

Último (20)

Leis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.ppt
Leis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.pptLeis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.ppt
Leis de Mendel - as ervilhas e a maneira simples de entender.ppt
 
PowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdf
PowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdfPowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdf
PowerPoint Newton gostava de Ler - Saber em Gel.pdf
 
Atividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º anoAtividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º ano
 
Aula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptx
Aula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptxAula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptx
Aula 2 - Revisando o significado de fração - Parte 2.pptx
 
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptxA dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
 
UFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdf
UFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdfUFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdf
UFCD_3546_Prevenção e primeiros socorros_geriatria.pdf
 
Atividade letra da música - Espalhe Amor, Anavitória.
Atividade letra da música - Espalhe  Amor, Anavitória.Atividade letra da música - Espalhe  Amor, Anavitória.
Atividade letra da música - Espalhe Amor, Anavitória.
 
atividade 8º ano entrevista - com tirinha
atividade 8º ano entrevista - com tirinhaatividade 8º ano entrevista - com tirinha
atividade 8º ano entrevista - com tirinha
 
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - AlfabetinhoAtividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
 
Famílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do Assaré
Famílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do AssaréFamílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do Assaré
Famílias Que Contribuíram Para O Crescimento Do Assaré
 
UFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdf
UFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdfUFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdf
UFCD_10949_Lojas e-commerce no-code_índice.pdf
 
cronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdf
cronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdfcronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdf
cronograma-enem-2024-planejativo-estudos.pdf
 
D20 - Descritores SAEB de Língua Portuguesa
D20 - Descritores SAEB de Língua PortuguesaD20 - Descritores SAEB de Língua Portuguesa
D20 - Descritores SAEB de Língua Portuguesa
 
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
 
Sinais de pontuação
Sinais de pontuaçãoSinais de pontuação
Sinais de pontuação
 
Leonardo da Vinci .pptx
Leonardo da Vinci                  .pptxLeonardo da Vinci                  .pptx
Leonardo da Vinci .pptx
 
Funções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prismaFunções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prisma
 
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantilVogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
 
CRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdf
CRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdfCRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdf
CRONOGRAMA - PSC 2° ETAPA 2024.pptx (1).pdf
 
05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx
05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx
05-os-pre-socraticos sociologia-28-slides.pptx
 

Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano e suas relações nos sistemas biológicos.ppt

  • 1. Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Ciências Ensino Fundamental, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano e suas relações nos sistemas biológicos
  • 2. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano O ELETROMAGNETISMO NO DIA A DIA Na era em que vivemos, com a informação tendo que chegar o mais rápido possível ao seu destino, as ondas eletromagnéticas são bastante utilizadas em aparatos tecnológicos que permitem essa velocidade necessária;
  • 3. Imagem: Anders / GNU Free Documentation License. Imagem: Fotografado por Stefan Kühn, original uploader foi David / GNU Free Documentation License. Imagem: User:FML / Creative Commons Atribuição-Partilha nos Termos da Mesma Licença 2.5 Genérica. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 4. 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. Imagem: NASA's SDO / Domínio Público. RADIAÇÃO SOLAR CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 5. Imagem: Inductiveload / GNU Free Documentation License. O espectro eletromagnético e algumas representações práticas CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 6. Imagem: NASA / Domínio Público. Esquema do Sol emitindo radiação na Terra CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 7. Hertz (Hz) é a grandeza que mede a frequência da radiação eletromagnética. A Frequência é dada pela quantidade de oscilações elétricas e magnéticas por segundo; variações: quilo-hertz (kHz), mega-hertz (MHz) e giga-hertz (GHz); CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano MEDIÇÃO (Hertz):
  • 8. • 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. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 9. Existem dois tipos de radiação eletromagnética liberadas de alguns aparelhos que fazem parte do cotidiano das pessoas. São elas: TIPOS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 10. 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. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 11. Os principais efeitos dessas radiações podem ser divididos em dois grupos: efeitos térmicos; efeitos não térmicos. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 12. Causas: aquecimento das células e tecidos do corpo humano a partir da absorção de energia eletromagnética pela água contida nessas estruturas. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES EFEITOS TÉRMICOS CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 13. 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 EFEITOS TÉRMICOS Aquecimento CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 14. Porém, dependendo da intensidade de radiação, o corpo não consegue mais manter a temperatura estável. Isso ocorre em ocasiões em que o aumento de temperatura supere 1°C, podendo surgir outros efeitos adicionais. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 15. 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; EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES EFEITOS TÉRMICOS Catarata Imagem: Ramesh NG / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license. Ovo cozido CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 16. com o cristalino ocorre algo similar. Como resultado, a visão torna-se embaçada com o passar do tempo, podendo agravar-se em cegueira. Imagem: Philipp Franko Zeitz / Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Unported license. Imagem: André Koehne / Domínio Público. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano Olho humano com catarata Catarata em animais
  • 17. São causados por emissões eletromagnéticas induzidas, de intensidade inferior às que ocasionam os efeitos térmicos, e não por um aumento de temperatura localizado; estudos apontam o uso de aparelhos de telecomunicação como possíveis causadores de interferências nos sistemas imunológico, nervoso e cardiovascular. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES EFEITOS NÃO TÉRMICOS CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 18. O uso de aparelhos celulares pode alterar o fluxo de íons através das membranas plasmáticas, afetando, com isso, as capacidades eletrofisiológicas das células nervosas, alterando suas sinapses; outros efeitos: alterações na síntese de DNA e na transcrição de RNA. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES EFEITOS NÃO TÉRMICOS Alterações no fluxo de íons à nível celular CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 19. 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. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES EFEITOS NÃO TÉRMICOS Problemas no Sistema Imunológico CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 20. Pode ocorrer quando a radiação provinda de diversas fontes penetra nos tecidos, modificando a estrutura da célula e de seus componentes; se o DNA for atingido, ocorre o que é chamado de Mutação. A célula com o DNA modificado (mutante) passa a se reproduzir, formando os tumores, podendo espalhar-se para outras partes do corpo; EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES EFEITOS NÃO TÉRMICOS Câncer CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 21. obs.: É importante lembrar que, dependendo do tipo de câncer, ele pode ser causado por diversos fatores; exemplos: a superexposição aos raios solares desencadeia a obtenção de um câncer de pele; fatores genéticos podem facilitar a presença de um câncer de mama; uso de cigarro em excesso leva à contração do câncer de pulmão; presença de alguns vírus podem causar leucemia. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 22. 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. RADIAÇÕES IONIZANTES CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 23. 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. RADIAÇÕES IONIZANTES USOS CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 24. RADIAÇÕES IONIZANTES USOS Indústria alimentícia Em muitos alimentos vendidos em supermercados é utilizada a técnica da irradiação, visando a uma maior conservação destes; o produto dura mais quanto maior for a intensidade da radiação; obs.: a quantidade de bactérias causadoras de doenças (patogênicas) diminui num alimento irradiado. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 25. O mamão e a banana irradiados permanecem mais tempo verdes, evitando que o alimento fique podre logo em decorrência do amadurecimento. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano Imagem: Tomwsulcer / Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Imagem: Surya Prakash.S.A. / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Imagem: David Monniaux / GNU Free Documentation License. Imagem: Steve Hopson, www.stevehopson.com / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.
  • 26. Situação de cebolas irradiadas seis meses depois (direita) e cebolas não irradiadas (esquerda) CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano Imagem: Tahir mq / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Imagem: Jamain / GNU Free Documentation License.
  • 27. Diferença entre morangos não irradiados (esquerda) e irradiados (direita) CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano Imagem: Rasbak / GNU Free Documentation License. Imagem: David Monniaux / GNU Free Documentation License.
  • 28. Imagem: Original uploader foi CALTD no en.wikipedia / Domínio Público no EUA. RADURA: Símbolo internacional utilizado para identificar alimentos que foram irradiados. Carne irradiada vendida em supermercado. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano http://www.brasilescola.com/q uimica/radioatividade-nos- alimentos-na-agricultura.htm
  • 29. Obs.: é importante ressaltar que, ao ser irradiado, o alimento não fica radioativo (emitindo radiação). O processo de irradiação é semelhante ao que é utilizado no micro- -ondas doméstico. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 30. Com radiação, plantas mais resistentes a pragas podem ser criadas, diminuindo, assim, o uso de pesticidas; as próprias pragas (insetos na maioria das vezes) são afetadas. A irradiação acaba esterilizando os machos, evitando assim a procriação. RADIAÇÕES IONIZANTES USOS Agricultura CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 31. Há alguns exames em que se utilizam métodos que envolvem emissões radioativas para diagnosticar algum problema de saúde que o paciente possa ter; ex.: raio X, ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, etc. RADIAÇÕES IONIZANTES USOS Medicina CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 32. Imagem: Diego Grez / Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Unported license. Imagem: BrokenSphere / GNU Free Documentation License. Aparelho de Raio X Fotografia em Raio X CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 33. Imagem: User:KasugaHuang / GNU Free Documentation License. Aparelho de ressonância magnética Imagem: Disponibilizado por Ranveig / GNU Free Documentation License. Imagem gerada de um exame de ressonância magnética CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 34. Na usina nuclear são utilizados elementos químicos que emitem radiação (radioativos), em especial o urânio, para a geração de energia elétrica. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano RADIAÇÕES IONIZANTES USOS Usinas nucleares Imagem: Disponibilizada por ScribeOfTheNile, original uploader foi Kaverin / GNU Free Documentation License.
  • 35. Usina nuclear Angra 1 (ao fundo) e Angra 2 (à frente) no Rio de Janeiro; a energia nuclear responde por 4% da energia produzida no país. (Fonte: wikipedia) Imagem: Sturm / Vista das usinas de Angra / Creative Commons Attribution 3.0 Unported license. CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 36. Hiroshima e Nagasaki (1945); Chernobyl (1986); Caso césio 137 em Goiania (1987); Fukushima (2011). RADIAÇÕES IONIZANTES USOS Desastres nucleares CIÊNCIAS, 9º Ano Efeitos do eletromagnetismo no cotidiano
  • 37. EXTRA: EFEITOS DA RADIAÇÃO POR PARTE DO CORPO Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/entenda-os-niveis-de- radiacao EXTRA: QUANTIDADES DE RADIAÇÃO EM CERTAS OCASIÕES
  • 38.
  • 39. O AVANÇO TECNOLÓGICO NA APLICAÇÃO DAS RADIAÇÕES NA MEDICINA DIAGNÓSTICA 9º ANO
  • 40. Uso da radiação na medicina Graças ao uso da radiação na medicina, o campo da saúde tem avançado no diagnóstico e tratamento de várias doenças. Um dos destaques vai para o câncer, que foi, durante muito tempo, uma sentença de morte. Hoje, pacientes têm acesso a terapias, chances reais de remissão e até cura, muitas vezes contando com o apoio da medicina nuclear. Radiação é a energia emitida por uma fonte, que se propaga pelo espaço e tem a capacidade de penetrar materiais. As radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas e, portanto, contêm carga elétrica e magnética. Elas podem ser naturais ou criadas a partir de dispositivos inventados pelo homem. As radiações eletromagnéticas estão presentes no dia a dia da maioria das pessoas. Luz, ondas de rádio e micro-ondas, raio X e radiação gama são as mais comuns. Já as radiações alfa, beta, feixes de prótons e elétrons são exemplos de radiações em forma de partículas.
  • 41. Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. Radiações não ionizante possuem relativamente baixa energia. De fato, radiações não ionizantes estão sempre a nossa volta. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de rádio são formas comuns de radiações não ionizantes. Sem radiações não ionizantes, nós não poderíamos apreciar um programa de TV em nossos lares ou cozinhar em nosso forno de microondas. Radiações ionizantes têm origem no núcleo dos átomos, contendo alta quantidade de energia. Elas são capazes de provocar a perda de elétrons, alterando o estado físico dos átomos – em um
  • 42. Benefícios do uso da radiação na medicina Desde a descoberta das radiações ionizantes, profissionais de saúde podem obter imagens internas do organismo, sem recorrer à cirurgia exploratória. Essa possibilidade resultou na preservação de inúmeras vidas ao longo dos anos. Afinal, o risco de uma operação é muito maior que o de testes radiológicos. Monitoramento e tratamento de doenças de forma não invasiva são outras vantagens do uso da radiação na medicina.
  • 43. Atividades 1)A principal diferença entre a radiação ionizante e radiação não ionizante é: A)a energia, sendo a ionizante com menor energia que a não ionizante B)a energia, sendo a ionizante com maior energia que a não ionizante C)o alcance, a radiação ionizante sempre tem um longo alcance enquanto a não ionizante só alcança metros de distância D)não temos diferenças entre a radiação ionizante e a não ionizante. 2) Radiação é _________________________________________________
  • 44. 3) Que benefícios o uso da radiação trouxe a medicina? __________________________________________________ GABARITO: 1) B 2) A energia emitida por uma fonte, que se propaga pelo espaço e tem a capacidade de penetrar materiais. 3) Obtenção de imagens internas do organismo, sem recorrer à cirurgia exploratória, monitoramento e tratamento de doenças de forma não invasiva