exercicios radioatividade

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EXERCÍCIOS – RADIOATIVIDADE – PROFESSOR JOÃO BOSCO RASSLAN CÂMARA – 3º ANO – COLÉGIOS SALESIANO DOM BOSCO. ORIENTAÇÕES: 1. Imprima os exercícios; 2. Apresente as resoluções dos exercícios no verso de cada folha impressa. 3. Entregue o trabalho ao professor até 03.10.2005. 1. (UFMS – VE - 2005) Decorridas 21 horas de desintegração, uma amostra radioativa teve sua massa reduzida a 12,5% da massa inicial. Calcule o tempo de desintegração, em horas, necessário para que uma amostra do mesmo material radioativo se reduza de 240 g para 7,5 g. 2. (UFMS – VB – 2005) Tem-se uma amostra radioativa de 96 g de 90 Th 234 , cujo período de semidesintegração é de 24,5 dias. Calcule o tempo, em dias, para a amostra apresentar apenas 6g de Th 234 . 3. (UFMS – VB – 2003) Atualmente, sabe-se que a matéria é composta de átomos e estes de partículas menores: os prótons, os nêutrons e os elétrons que, por sua vez, são compostos por partículas ainda menores, os quarks. Átomos diferentes de um mesmo elemento podem emitir, espontaneamente, radiações do tipo alfa (), beta () e/ou gama (). Considerando os átomos e as radiações em geral, é correto afirmar que (001) os átomos diferentes são sempre caracterizados por números atômicos diferentes. (002) as radiações , e são todas partículas carregadas, sendo que é a mais densa e veloz. (004) as partículas e são atraídas por um campo elétrico negativo, enquanto as partículas são atraídas por um campo elétrico positivo. (008) todos os átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número atômico, sendo que a soma dos respectivos prótons e nêutrons pode ser igual ou não. (016) o poder de penetração da partícula é superior ao da partícula , porém é inferior ao da radiação .

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Page 1: Exercicios radioatividade

EXERCÍCIOS – RADIOATIVIDADE – PROFESSOR JOÃO BOSCO RASSLAN CÂMARA – 3º ANO – COLÉGIOS SALESIANO DOM BOSCO.

ORIENTAÇÕES: 1. Imprima os exercícios; 2. Apresente as resoluções dos exercícios no verso de cada folha impressa. 3. Entregue o trabalho ao professor até 03.10.2005.

1. (UFMS – VE - 2005) Decorridas 21 horas de desintegração, uma amostra radioativa teve sua massa reduzida a 12,5% da massa inicial. Calcule o tempo de desintegração, em horas, necessário para que uma amostra do mesmo material radioativo se reduza de 240 g para 7,5 g.

2. (UFMS – VB – 2005) Tem-se uma amostra radioativa de 96 g de 90 Th234 , cujo período de semidesintegração é de 24,5 dias. Calcule o tempo, em dias, para a amostra apresentar apenas 6g de Th234

.

3. (UFMS – VB – 2003) Atualmente, sabe-se que a matéria é composta de átomos e estes de partículas menores: os prótons, os nêutrons e os elétrons que, por sua vez, são compostos por partículas ainda menores, os quarks. Átomos diferentes de um mesmo elemento podem emitir, espontaneamente, radiações do tipo alfa (), beta () e/ou gama (). Considerando os átomos e as radiações em geral, é correto afirmar que

(001) os átomos diferentes são sempre caracterizados por números atômicos diferentes.(002) as radiações , e são todas partículas carregadas, sendo que é a mais densa e veloz.(004) as partículas e são atraídas por um campo elétrico negativo, enquanto as partículas são atraídas por um campo elétrico positivo. (008) todos os átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número atômico, sendo que a soma dos respectivos prótons e nêutrons pode ser igual ou não.(016) o poder de penetração da partícula é superior ao da partícula , porém é inferior ao da radiação .

4. (UFMS – IE – 2003) Considerando as emissões radioativas, as leis da radioatividade e a cinética das radiações, é correto afirmar que

(001) quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número atômico (Z) diminui de 2 unidades e seu número de massa (A) diminui de 4 unidades.(002) quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico (Z) diminui de 1 unidade e seu número de massa (A) permanece constante.(004) as emissões gama não possuem carga elétrica e não possuem massa, sendo as mais velozes e as mais penetrantes.(008) quanto maior a massa da amostra de determinado isótopo radioativo, maior a intensidade de radioatividade emitida.(016) após três períodos de meia-vida de um isótopo radioativo qualquer, o número de átomos radioativos que resta na amostra final, n, será igual a um décimo do número de átomos da amostra inicial, n0, ou seja, n=n0 /10.

5. (UNICAMP – 2004) A matéria orgânica viva contém uma relação 14C/12C constante. Com a morte do ser vivo, essa razão vai se alterando exponencialmente com o tempo,

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apresentando uma meia-vida de 5600 anos. Constatou-se que um riacho, onde ocorreu uma grande mortandade de peixes, apresentava uma quantidade anômala de substâncias orgânicas. Uma amostra da água foi retirada para análise. Estudando-se os resultados analíticos referentes à relação 14C/12C, concluiu-se que a poluição estava sendo provocada por uma indústria petroquímica e não pela decomposição natural de animais ou plantas que tivessem morrido recentemente.a) Como foi possível, com a determinação da relação 14C/12C , afirmar com segurança que o problema tinha se originado na indústria petroquímica?

b) Descreva, em poucas palavras, duas formas pelas quais a presença dessa matéria orgânica poderia ter provocado a mortandade de peixes.

6. (PUC-PR 2004 – MODIFICADO). Qual o número de meias-vidas necessário para que um elemento radioativo tenha sua massa diminuída em 96,875%?

7. (UEL – 2003) Os elementos radiativos tem muitas aplicações. A seguir, estão exemplificadas algumas delas. I. O iodo é utilizado no diagnóstico de distúrbios da glândula tireóide, e pode ser obtido pela seguinte reação: 52Te130 + 0n1 53I131 + X

II. O fósforo é utilizado na agricultura como elemento traçador para proporcionar a melhoria na produção do milho, e pode ser obtido pela reação:17Cl35 + 0n1 15P32 + YSua reação de decaimento é: 15P32

16S32 + Z

III. O tecnécio é usado na obtenção de imagens do cérebro, fígado e rins, e pode ser representado pela reação: 43Tc99

43Tc99 + Q

Quais são as partículas de X, Y, Z e Q nas afirmativas I, II e III ?

8. (BOSCO) – Equacione:a) Uma reação de fusão nuclear.

b) Uma reação de fissão nuclear.

9. (BOSCO) Calcule o número de partículas alfa e beta emitidas na desintegração do 92U204

até gerar o 82Pb204.

10. (BOSCO) Escreva no mínimo três aplicações da radioatividade.

BOM TRABALHO, JOVENS!!!

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