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Antoine Henri Becquerel
E
Marie Curie
• Aline de Souza Martins Nº 2 3°A
• Tamires Pereira dos Santos Nº 27
Marie Curie
No começo do Século XX,
uma mulher ganha dois
prêmios Nobel , Marie Curie
foi a mulher que em uma
época em que só os homens
iam a universidade, descobriu
um elemento químico e
iniciou uma verdadeira
revolução no meio científico.
Quem foi?
Marie Skodowska Curie (1867-1934), polonesa que se tornou um dos nomes mais
importantes da ciência juntamente com seu marido, o professor de física Pierre Curie, Foi
uma cientista polonesa com naturalização francesa que conduziu pesquisas pioneiras no
ramo da radioatividade. Ela ganhou o prêmio Nobel em 1903, inclusive foi a primeira mulher a
conseguir esta façanha. E em 1911 recebeu outro prêmio pela descoberta dos elementos
Polônio e Rádio.
Foi a partir do seu trabalho que surgiu um enorme interesse pelos fenômenos radioativos e foi
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Nasceu em Varsóvia na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867.
Trabalhou como governanta e professora para pagar os estudos da irmã mais velha. Depois de formada em
Medicina a irmã ajudou Marie a realizar seu sonho. Matriculou-se na Sorbonne e graduou-se em Física, em
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Em 1895 conheceu Pierre Curie, que trabalhava em pesquisas elétricas e magnéticas. Um ano depois
estavam casados. Em julho de 1898, Marie comunica a descoberta do novo elemento, que chamou de
polônio, como lembrança de seu país. Continuando as pesquisas isolaram outro elemento radiativo (termo
criado por Marie), era o rádio. Seus estudos levaram a identificação de três diferentes tipos de emissão
radioativa - mais tarde chamados de alfa, beta e gama. Foi ela também que criou o termo radioatividade. Em
1903 o casal ganhou o Prêmio Nobel de Física. Em 1906 seu marido é atropelado e vem a falecer...
Mas Marie não para, e após a
morte de seu marido, Marie
continua a estudar a
radioatividade e as suas
aplicações terapêuticas e, em
1911, recebe outro Nobel, desta
vez em química, por suas
pesquisas com o rádio tornando-
se a primeira pessoa, até então
a ganhar duas vezes o prêmio
Nobel.
Marie Curie teve um grande
impacto na Primeira Guerra
Mundial, porque propôs a
implementação de um sistema de
radiografia móvel que ajudou no
tratamento de milhões de
soldados. Marie também
contribuiu para a ciência ao
aprisionar o gás que emanava do
elemento rádio e enviar os tubos
para o tratamento do câncer em
hospitais do mundo inteiro.
Ao longo dos anos, foi
escrevendo um livro.
"Radioactivité" é considerado um
dos documentos fundadores dos
estudos que estão relacionados
com a radioatividade clássica.
Marie Curie faleceu em Passy, na França, no dia 4 de julho de 1934. Seus órgãos
vitais estavam comprometidos por conta de uma leucemia causada pela constante
exposição ao rádio.
Suas cinzas foram transferidas junto com as de Pierre (seu marido), para Pantheon
em Paris,, fazendo dela a única Mulher a ser reconhecia desta maneira pelas suas
próprias realizações.
Mas com certeza sua vida não foi em vão, graças a ela hoje a radioatividade é usada
amplamente: uso na radioterapia, raios x, radiação de alimentos (para conservá-los),
dentre muitas outras utilidades. Inclusive as doses de radiação utilizadas em
tratamentos são chamadas de micro-curies.
O elemento de número atômico 96 da tabela periódica, de símbolo Cm, foi nomeado
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frase: “Nada na vida é para ser temido. É tudo para ser somente entendido”.
Antoine Henri Becquerel
Antoine Henri Becquerel, de
origem francesa, fez parte da
equipe de cientistas que
desvendou os mistérios da
radioatividade. Sua principal
colaboração veio da descoberta
de que o urânio emitia radiação.
Becquerel recebeu, em
conjunto com o casal Curie, o
Prêmio Nobel da Física em
1903 por suas investigações no
âmbito da radioatividade.
Quem foi?
Antoine Henri Becquerel (1852-1908) físico francês que Estudou na Escola politécnica e era
considerado um "engenheiro de pontes e calçadas".
Ensinou Física na Escola politécnica e no Museu Nacional de História Natural.
Continuou os trabalhos dos seus pai e avô, descobrindo em 1896 a radioatividade dos sais
de urânio. Esta importante descoberta valeu-lhe a atribuição do Prémio Nobel da Física em
1903, juntamente com o casal Pierre Curie e Marie Curie.
Foi membro da Academia das Ciências Francesa.
Antoine Henri Becquerel nasceu em Paris, na França, no dia 15 de dezembro de 1852. Ele
foi um físico renomado, filho de uma família notável de académicos e cientistas, de onde
os mais célebres são o seu avô, Antoine César Becquerel, sócio da Royal Society e
inventor de um método eletrolítico para extração de metais provenientes das minas, e o
seu pai, Alexandre Edmond Becquerel, professor de Física Aplicada que realizou
pesquisas na radiação solar e na fosforescência.
Becquerel casou com Lucie Jamin, filha do seu professor de Física da escola politécnica e
tiveram um filho, nascido em 1898, que foi também físico (a quarta geração de cientistas
na família Becquerel).
Estes raios foram denominados, a
princípio, de Raios B em sua homenagem.
Além disso realizou pesquisas sobre
fosforescência, espectroscopia e absorção
da luz.
Em 1895 Becquerel descobriu
acidentalmente uma nova propriedade
da matéria que, posteriormente,
denominou de radioatividade.
Ao colocar sais de urânio sobre uma
placa fotográfica em local escuro,
verificou que a placa enegrecia. Os
sais de urânio emitiam uma radiação
capaz de atravessar papéis negros e
outras substâncias opacas a luz.
Entre seus trabalhos mais conhecidos estão:
- Investigação sobre a fosforescência (1882-1897)
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Em 1908, foi eleito um dos secretários permanentes da academia, cargo que ocupou até dois meses antes da sua
morte. Em sua homenagem, a unidade de radioatividade no SI é designada por becquerel (símbolo Bq) e
corresponde a uma desintegração por segundo. Antoine Henri Becquerel morreu aos 56 anos de idade, no dia 25 de
agosto de 1908, em Le Croisic, na França.
Mas sua descoberta resultou muito além daquele momento, com ela foi-se capaz de desenvolver diversos estudos,
que futuramente possibilitaram grandes avanços área médica, pois assim tornou-se possível tratar e identificar com
maior precisão lesões no corpo e certas doenças através de imagens médicas e também variados tratamentos
radioterápicos.
Referências
• http://www.infoescola.com/biografias/marie-curie/
• http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1158&sid=7
• https://www.ebiografia.com/marie_curie/
• http://brasilescola.uol.com.br/quimica/maria-curie-descoberta-radioatividade.htm
• http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/antoine-henri-becquerel.htm
• http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/descoberta-radioatividade.htm
• http://www.explicatorium.com/biografias/antoine-henri-becquerel.html
• https://www.infopedia.pt/$antoine-henri-becquerel
• http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AntoinHB.html
• http://www.grupoescolar.com/pesquisa/antoine-henri-becquerel--1852--1908.html
• http://educacao.uol.com.br/biografias/antoine-henri-becquerel.htm

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  • 1. Antoine Henri Becquerel E Marie Curie • Aline de Souza Martins Nº 2 3°A • Tamires Pereira dos Santos Nº 27
  • 2. Marie Curie No começo do Século XX, uma mulher ganha dois prêmios Nobel , Marie Curie foi a mulher que em uma época em que só os homens iam a universidade, descobriu um elemento químico e iniciou uma verdadeira revolução no meio científico.
  • 3. Quem foi? Marie Skodowska Curie (1867-1934), polonesa que se tornou um dos nomes mais importantes da ciência juntamente com seu marido, o professor de física Pierre Curie, Foi uma cientista polonesa com naturalização francesa que conduziu pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade. Ela ganhou o prêmio Nobel em 1903, inclusive foi a primeira mulher a conseguir esta façanha. E em 1911 recebeu outro prêmio pela descoberta dos elementos Polônio e Rádio. Foi a partir do seu trabalho que surgiu um enorme interesse pelos fenômenos radioativos e foi nessa época também que começaram a se desenvolver de fato.
  • 4. Nasceu em Varsóvia na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867. Trabalhou como governanta e professora para pagar os estudos da irmã mais velha. Depois de formada em Medicina a irmã ajudou Marie a realizar seu sonho. Matriculou-se na Sorbonne e graduou-se em Física, em 1893 e em Matemática em 1894. Foi a primeira no exame para o mestrado em Física e no ano seguinte ficou em segundo lugar no mestrado em Matemática. Em 1895 conheceu Pierre Curie, que trabalhava em pesquisas elétricas e magnéticas. Um ano depois estavam casados. Em julho de 1898, Marie comunica a descoberta do novo elemento, que chamou de polônio, como lembrança de seu país. Continuando as pesquisas isolaram outro elemento radiativo (termo criado por Marie), era o rádio. Seus estudos levaram a identificação de três diferentes tipos de emissão radioativa - mais tarde chamados de alfa, beta e gama. Foi ela também que criou o termo radioatividade. Em 1903 o casal ganhou o Prêmio Nobel de Física. Em 1906 seu marido é atropelado e vem a falecer...
  • 5. Mas Marie não para, e após a morte de seu marido, Marie continua a estudar a radioatividade e as suas aplicações terapêuticas e, em 1911, recebe outro Nobel, desta vez em química, por suas pesquisas com o rádio tornando- se a primeira pessoa, até então a ganhar duas vezes o prêmio Nobel. Marie Curie teve um grande impacto na Primeira Guerra Mundial, porque propôs a implementação de um sistema de radiografia móvel que ajudou no tratamento de milhões de soldados. Marie também contribuiu para a ciência ao aprisionar o gás que emanava do elemento rádio e enviar os tubos para o tratamento do câncer em hospitais do mundo inteiro. Ao longo dos anos, foi escrevendo um livro. "Radioactivité" é considerado um dos documentos fundadores dos estudos que estão relacionados com a radioatividade clássica.
  • 6. Marie Curie faleceu em Passy, na França, no dia 4 de julho de 1934. Seus órgãos vitais estavam comprometidos por conta de uma leucemia causada pela constante exposição ao rádio. Suas cinzas foram transferidas junto com as de Pierre (seu marido), para Pantheon em Paris,, fazendo dela a única Mulher a ser reconhecia desta maneira pelas suas próprias realizações. Mas com certeza sua vida não foi em vão, graças a ela hoje a radioatividade é usada amplamente: uso na radioterapia, raios x, radiação de alimentos (para conservá-los), dentre muitas outras utilidades. Inclusive as doses de radiação utilizadas em tratamentos são chamadas de micro-curies. O elemento de número atômico 96 da tabela periódica, de símbolo Cm, foi nomeado de Curio em homenagem a Marie e Pierre Curie. Essa brilhante cientista deixou uma frase: “Nada na vida é para ser temido. É tudo para ser somente entendido”.
  • 7. Antoine Henri Becquerel Antoine Henri Becquerel, de origem francesa, fez parte da equipe de cientistas que desvendou os mistérios da radioatividade. Sua principal colaboração veio da descoberta de que o urânio emitia radiação. Becquerel recebeu, em conjunto com o casal Curie, o Prêmio Nobel da Física em 1903 por suas investigações no âmbito da radioatividade.
  • 8. Quem foi? Antoine Henri Becquerel (1852-1908) físico francês que Estudou na Escola politécnica e era considerado um "engenheiro de pontes e calçadas". Ensinou Física na Escola politécnica e no Museu Nacional de História Natural. Continuou os trabalhos dos seus pai e avô, descobrindo em 1896 a radioatividade dos sais de urânio. Esta importante descoberta valeu-lhe a atribuição do Prémio Nobel da Física em 1903, juntamente com o casal Pierre Curie e Marie Curie. Foi membro da Academia das Ciências Francesa.
  • 9. Antoine Henri Becquerel nasceu em Paris, na França, no dia 15 de dezembro de 1852. Ele foi um físico renomado, filho de uma família notável de académicos e cientistas, de onde os mais célebres são o seu avô, Antoine César Becquerel, sócio da Royal Society e inventor de um método eletrolítico para extração de metais provenientes das minas, e o seu pai, Alexandre Edmond Becquerel, professor de Física Aplicada que realizou pesquisas na radiação solar e na fosforescência. Becquerel casou com Lucie Jamin, filha do seu professor de Física da escola politécnica e tiveram um filho, nascido em 1898, que foi também físico (a quarta geração de cientistas na família Becquerel).
  • 10. Estes raios foram denominados, a princípio, de Raios B em sua homenagem. Além disso realizou pesquisas sobre fosforescência, espectroscopia e absorção da luz. Em 1895 Becquerel descobriu acidentalmente uma nova propriedade da matéria que, posteriormente, denominou de radioatividade. Ao colocar sais de urânio sobre uma placa fotográfica em local escuro, verificou que a placa enegrecia. Os sais de urânio emitiam uma radiação capaz de atravessar papéis negros e outras substâncias opacas a luz.
  • 11. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão: - Investigação sobre a fosforescência (1882-1897) - Descobrimento da radiação invisível emitida pelo urânio (1896-1897). Em 1908, foi eleito um dos secretários permanentes da academia, cargo que ocupou até dois meses antes da sua morte. Em sua homenagem, a unidade de radioatividade no SI é designada por becquerel (símbolo Bq) e corresponde a uma desintegração por segundo. Antoine Henri Becquerel morreu aos 56 anos de idade, no dia 25 de agosto de 1908, em Le Croisic, na França. Mas sua descoberta resultou muito além daquele momento, com ela foi-se capaz de desenvolver diversos estudos, que futuramente possibilitaram grandes avanços área médica, pois assim tornou-se possível tratar e identificar com maior precisão lesões no corpo e certas doenças através de imagens médicas e também variados tratamentos radioterápicos.
  • 12. Referências • http://www.infoescola.com/biografias/marie-curie/ • http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1158&sid=7 • https://www.ebiografia.com/marie_curie/ • http://brasilescola.uol.com.br/quimica/maria-curie-descoberta-radioatividade.htm • http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/antoine-henri-becquerel.htm • http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/descoberta-radioatividade.htm • http://www.explicatorium.com/biografias/antoine-henri-becquerel.html • https://www.infopedia.pt/$antoine-henri-becquerel • http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AntoinHB.html • http://www.grupoescolar.com/pesquisa/antoine-henri-becquerel--1852--1908.html • http://educacao.uol.com.br/biografias/antoine-henri-becquerel.htm

Notas do Editor

  1. Elemento Gráfico do SmartArt com imagens em plano de fundo vermelho (Intermediário) Para reproduzir o elemento gráfico do SmartArt neste slide: Na guia Iniciar, vá para o grupo Slides e clique em Layout; a seguir, clique Em Branco. Na guia Inserir, vá ao grupo Ilustrações e clique em SmartArt. Na caixa de diálogo Escolher um Elemento Gráfico do SmartArt , no painel esquerdo clique em Imagem. No painel Imagem, clique duas vezes em Alinhamento de Imagens com Título (quinta linha) para inserir o elemento gráfico dentro do slide. Clique em cada um dos quatro espaços reservados para imagens no elemento gráfico do SmartArt, selecione uma imagem e clique em Inserir. Selecione o elemento gráfico. Em Ferramentas SmartArt, vá em Formato e, no grupo Dimensionar, insira 15,04 cm na caixa de Altura e 22,23 cm na caixa de Largura. Ainda em Ferramentas SmartArt, vá à guia Formato e, no grupoOrganizar, clique emAlinhar e faça o seguinte: Clique em Alinhar ao Slide. Clique em Alinhar ao Centro. Clique em Alinhar ao Meio. Selecione o elemento gráfico e clique em uma das setas na borda esquerda. Na caixa de diálogo "Digite seu texto aqui" , insira o texto. Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL, para então selecionar todas as caixas de texto acima das imagens. Na guia Início, vá ao grupo Fonte e selecione Gill Sans MT na lista de fontes; a seguir, selecione 26 pt. na lista de tamanhos de fonte. Clique em Cor da Fonte e selecione Branco, Plano de Fundo 1. Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL, para então selecionar todas as caixas de texto acima das imagens. Em Ferramentas SmartArt, na guiaFormato, vá ao grupo Formas e clique em Alterar Forma; a seguir, em Retângulos, clique em Arredondar Retângulo em um Canto Diagonal. Ainda em Ferramentas SmartArt, na guia Formato, vá ao grupo Estilos de Forma e clique no iniciador da caixa de diálogo Definir Forma . Nessa caixa de diálogo clique em Preencher no painel esquerdo, e no painelPreencher clique em Preenchimento de gradiente. Faça então o seguinte: Na lista Tipo, selecione Linear. Na caixa Ângulo, insira 0.3°. Em Marcas de gradiente , clique em Adicionar Marca de Gradiente ou Remover Marca de Gradiente até três marcas aparecerem no controle deslizante. Ainda em Marcas de gradiente, personalize as marcas da seguinte maneira: Selecione a primeira marca no controle deslizante e: Na caixa Posição , insira 0%. Clique no botão junto a Cor, clique em Mais Cores e a seguir, na caixa de diálogo Cores, vá à guia Personalizar e insira valores para Vermelho: 77, para Verde: 28 e para Azul: 27. Selecione a próxima marca no controle deslizante e: Na caixa Posição , insira 50%. Clique no botão junto a Cor, clique em Mais Cores e a seguir, na caixa de diálogo Cores, vá à guia Personalizar e insira valores para Vermelho: 136, para Verde: 50 e para Azul: 48. Selecione a última marca no controle deslizante e: Na caixa Posição, insira 100%. Clique no botão junto a Cor, clique em Mais Cores e a seguir, na caixa de diálogo Cores, vá à guia Personalizar e insira valores para Vermelho: 77, para Verde: 28 e para Azul: 27 Ainda na caixa de diálogo Definir Forma , clique em Cor da Linha no painel esquerdo; no painel Cor da Linha, clique em Sem linha. Também na caixa de diálogo Definir Forma , clique em Sombra no painel esquerdo e, no painelSombra, clique no botão junto a Predefinições ; a seguir, em Externa, clique em Deslocamento Diagonal Inferior à Esquerda (primeira linha). Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL para então selecionar as três caixas de texto abaixo das imagens. Na guia Início, vá ao grupo Fonte e selecione Gill Sans MT a partir da lista de fontes, e selecione 24 a partir da caixa Tamanho de Fonte ; a seguir, clique em Cor da Fonte e selecione Branco, Plano de Fundo 1. Também na guia Início, vá ao grupo Parágrafo e clique em Alinhar Texto à Esquerda. Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL para então selecionar as três linhas verticais no elemento gráfico do SmartArt. Em Ferramentas do SmartArt, vá à guia Formato e, no grupo Estilos de Forma, clique no iniciador da caixa de diálogo Definir Forma. Nessa caixa de diálogo, clique em Cor da Linha no painel esquerdo e, no painel Cor da Linha, clique em Linha gradual; faça então o seguinte: Na lista Tipo, clique em Linear. Na caixa Ângulo, insira 90°. Em Marcas de gradiente, clique emAdicionar Marca de gradiente ou Remover marca de gradiente até que duas marcas apareçam no controle deslizante. Ainda em Marcas de gradiente , personalize as marcas de gradiente da seguinte maneira: Selecione a primeira marca no controle deslizante e: Na caixa Posição , insira 46%. Clique no botão junto a Cor, clique em Mais Cores e, na caixa de diálogo Cores, vá à guia Personalizar e insira valores para Vermelho: 40, para Verde: 15 e para Azul: 14. Na caixa Transparência, insira 0%. Seleciona a última marca no controle deslizante e: Na caixa Posição, insira 100%. Clique no botão junto a Cor e, em Cores do Tema, clique em Preto, Texto 1 (primeira linha). Na caixa Transparência, insira 100%. Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL para então selecionar todas as três imagens. Em Ferramentas do SmartArt, na guia Formato, vá ao grupo Formas e clique em Alterar Forma; a seguir, em Retângulos, clique em Arredondar Retângulo em um Canto Único. Em Ferramentas de Imagem, na guia Formato, vá ao grupoEstilos de Imagem e clique em Efeitos de Imagem; aponte para Sombra e, em Interna, clique em Interior Diagonal Superior à Direita. Ainda em Ferramentas de Imagem, na guia Formato, vá ao grupo Estilos de Imagem , clique em Borda da Imageme, a seguir, em Sem Contornos. Para reproduzir os efeitos de plano de fundo neste slide: Na guia Design, vá ao grupo Plano de Fundo e clique em Estilos de Plano de Fundo ; a seguir, clique emFormatar Plano de Fundo. Nessa caixa de diálogo, clique em Preenchimento de Gradientee faça o seguinte: Na lista Tipo, clique emRadial. Na lista Direção, clique em Do Centro. Em Marcas de gradiente, clique em Adicionar Marca de gradiente ou Remover Marca de gradiente até três marcas apareceremno controle deslizante. Ainda em Marcas de gradiente , personalize as marcas de gradiente da seguinte maneira: Selecione a primeira marca no controle deslizante e: Na caixa Posição, insira 0%. Clique no botão junto a Cor, clique em Mais Cores e, na caixa de diálogo Cores, vá à guia Personalizar e insira valores para Vermelho: 153, para Verde: 57 e para Azul: 55. Selecione a próxima marca no controle deslizante e: Na caixa Posição, insira 50%. Clique no botão junto a Cor, clique em Mais Cores e, na caixa de diálogo Cores, vá à guia Personalizar e insira valores para Vermelho: 114, para Verde: 42 e para Azul: 40. Selecione a última parada no controle deslizante e: Na caixa Posição , insira 100%. Clique no botão junto a Cor, clique em Mais Cores e, na caixa de diálogo Cores, vá à guia Personalizar e insira valores para Vermelho: 40, para Verde: 15 e para Azul: 14.