Qui - Aula 20 Flashcards
TÍTULO: ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO
1: Como podem ser divididas as radiações de acordo com a forma como são geradas?
2: Radiações geradas por vibração atômica possuem frequência e comprimento de onda altos ou baixos?
3: Qual a maior frequência das radiações geradas por vibração atômica?
4: Qual o menor comprimento de onda das radiações geradas por vibração atômica?
5: Quais as principais radiações geradas por vibração atômica?
6: Qual o intervalo de frequência das radiações geradas por transição eletrônica?
7: Qual o intervalo de comprimento de onda das radiações geradas por transição eletrônica?
8: Quais as principais radiações geradas por transição eletrônica?
9: Qual a menor frequência das radiações nucleares?
10: Qual o maior comprimento de onda das radiações nucleares?
11: Qual a principal radiação nuclear?
12: Quais radiações são consideradas ionizantes?
1: Radiações geradas por vibração atômica, radiações geradas por transição eletrônica e radiações nucleares.
2: Baixa frequência e alto comprimento de onda.
3: 1015 Hz.
4: 700 nm.
5: Ondas de rádio, microondas e radiação infravermelho.
6: Entre 1015 e 1019 Hz.
7: Entre 700 nm e 10 pm.
8: Luz visível, radiação ultravioleta e raio-x.
9: 1019 Hz.
10: 10 pm.
11: Raio gama.
12: Todas com frequência maior do que a luz visível, ou seja: alguns tipos de radiações ultravioleta, raio-x, raio gama e radiação cósmica .
TÍTULO: PODER DE PENETRAÇÃO E PODER IONIZANTE
1: Qual a relação entre a massa e o poder de penetração das emissões nucleares?
2: Qual a ordem decrescente de poder de penetração das três mais importantes emissões nucleares?
3: Qual a relação entre a carga e o poder ionizante das principais emissões nucleares?
4: Qual a relação entre a energia e o poder ionizante das principais emissões nucleares?
5: Qual a ordem decrescente de poder ionizante das três mais importantes emissões nucleares?
6: Quais outras emissões também têm poder ionizante?
1: Quanto maior a massa, menor o poder de penetração.
2: O poder de penetração da radiação gama é maior que da partícula beta, que é maior que da partícula alfa.
3: Quanto maior a carga, maior o poder ionizante.
4: Quanto maior a energia, maior o poder ionizante.
5: O poder ionizante da partícula alfa é maior que da partícula beta, que é maior que da radiação gama.
6: A luz ultravioleta, o raio-x e a emissão de nêutrons.
TÍTULO: FAMÍLIAS RADIOATIVAS
1: Do que depende a estabilidade nuclear?
2: Quais as principais famílias radioativas naturais?
3: Qual o primeiro isótopo radioativo da família do urânio?
4: Qual o último isótopo radioativo da família do urânio?
5: Qual o primeiro isótopo radioativo da família do actínio?
6: Qual o último isótopo radioativo da família do actínio?
7: Qual o primeiro isótopo radioativo da família do tório?
8: Qual o último isótopo radioativo da família do tório?
1: Da relação entre o número de prótons e o número de nêutrons no núcleo.
2: A família do urânio, a família do actínio e a família do tório.
3: A família do urânio começa com o urânio-238.
4: A família do urânio acaba no chumbo-206.
5: A família do actínio começa o com urânio-235.
6: A família do actínio acaba no chumbo-207.
7: A família do tório começa com o tório-232.
8: A família do tório acaba no chumbo-208.
TÍTULO: CINÉTICA RADIOATIVA
1: O que é meia vida?
2: O que é meia vida de um radioisótopo?
3: Qual a massa restante da amostra de um radioisótopo após n meias-vidas?
4: O que é constante radioativa ou constante de decaimento?
5: Qual a fórmula que relaciona a velocidade de desintegração, a constante radioativa e o número de átomos da amostra de um radioisótopo?
6: O que é vida média?
7: Qual a fórmula que relaciona a vida média com a constante radioativa?
8: Qual a relação entre a constante radioativa e a meia vida?
9: Qual a fórmula que relaciona a constante radioativa e a meia vida?
10: Como relacionar a quantidade final e a quantidade inicial da amostra do radioisótopo em uma questão com log na base 10?
11: Como relacionar a quantidade final e a quantidade inicial da amostra do radioisótopo em uma questão com log na base e?
1: É a quantidade de tempo característica de um decaimento exponencial.
2: É o tempo necessário para desintegrar metade da massa de uma amostra do radioisótopo.
3: É a massa inicial dividida por 2n.
4: É a constante de proporcionalidade da relação linear entre a velocidade de decaimento e o número de átomos radioativos da amostra.
5: V = K.N.
6: É a média dos tempos de vida de todos os átomos da amostra radioativa.
7: É o inverso da constante radioativa, ou seja, Vm = 1/K.
8: O produto das duas é igual ao log neperiano de 2 (0,693).
9: K.T = 0,693.
10: mf = m0 / 2t/T, onde t é o tempo decorrido e T é a meia-vida.
11: mf = m0 / eK.t, onde K é a constante radioativa e t é o tempo decorrido.
TÍTULO: FISSÃO NUCLEAR
1: A fissão nuclear ocorre com núcleos pequenos ou grandes?
2: Quais os principais combustíveis nucleares?
3: Como se inicia o processo de fissão nuclear?
4: O que a fissão nuclear produz, além de núcleos menores?
5: Como a fissão produz mais nêutrons que consome, que tipo de reação ocorre?
6: A fissão nuclear libera ou absorve energia?
7: Usinas nucleares são de fissão ou fusão nuclear?
8: Qual a principal vantagem da fissão nuclear?
9: Qual a principal desvantagem da fissão nuclear, considerando o funcionamento normal de uma usina nuclear?
10: Qual o maior perigo de uma usina nuclear?
11: O que precisa ser feito com o urânio, antes de usá-lo como combustível nuclear?
12: O enriquecimento do urânio é um processo nuclear?
1: Núcleos grandes que são quebrados em núcleos menores.
2: Urânio - 235 e Plutônio - 239.
3: Bombardeando o radionuclídeo físsil com um nêutron.
4: Mais de 1 nêutron.
5: Reação em cadeia.
6: Libera grande quantidade de energia.
7: São todas de fissão nuclear.
8: Produz uma quantidade de energia por massa de combustível mais de 1000 vezes maior que os combustíveis fósseis.
9: O lixo radioativo que precisará ser armazenado para sempre.
10: Se houver um acidente, o material que contamina o meio ambiente é extremamente prejudicial aos seres vivos.
11: Um processo de enriquecimento para aumentar o percentual de Urânio - 235 na amostra.
12: Não, é um processo físico de ultracentrifugação.
TÍTULO: FUSÃO NUCLEAR
1: A fusão nuclear ocorre com núcleos pequenos ou grandes?
2: Quais os principais núcleos que sofrem fusão?
3: Como se inicia o processo de fusão nuclear?
4: O que é necessário para transformar a matéria em plasma?
5: A fusão nuclear é uma reação em cadeia?
6: A fusão nuclear libera ou absorve energia?
7: A energia liberada na fusão nuclear é maior ou menor que a da fissão nuclear?
8: Usinas nucleares são de fissão ou fusão nuclear?
9: Qual a principal vantagem da fusão nuclear?
10: Qual a principal desvantagem da fusão nuclear, que impede que o processo seja usado em usinas?
11: Qual a única aplicação dada até hoje para a fusão nuclear?
12: As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram bombas de hidrogênio?
1: Núcleos pequenos que se juntam formando núcleos maiores.
2: Hidrogênio e Hélio.
3: Transformando a matéria em plasma.
4: Temperaturas da ordem de 10^7°C.
5: Não, a fusão nuclear ocorre de uma só vez.
6: Libera grande quantidade de energia.
7: A fusão nuclear libera cerca de 1000 vezes mais energia que a fissão nuclear.
8: São todas de fissão nuclear.
9: Uma única usina de fusão nuclear produziria mais que o dobro de energia de todos os 440 reatores de fissão nuclear que existem no mundo hoje.
10: Como a fusão ocorre de uma só vez, diferentemente da fissão que é uma reação em cadeia, o processo ainda não é controlável para ser usado na produção de energia.
11: Bombas de hidrogênio.
12: Não, eram bombas de fissão nuclear.