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ETEC ProfessorBasilidesde Godoy
Disciplina: Química Profa.DraJulianaCaulkins
Avaliação 2o Bimestre - Radioatividade
1. Deverá entrar em funcionamento em 2017, em
Iperó, no interior de São Paulo, o Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB), que será destinado à
produção de radioisótopos para radiofármacos e
também para produção de fontes radioativas usadas
pelo Brasil em larga escala nas áreas industrial e de
pesquisas. Um exemplo da aplicação tecnológica de
radioisótopos são sensores contendo fonte de
amerício-241, obtido como produto de fissão. Ele
decai para o radioisótopo neptúnio-237 e emite um
feixe de radiação. Fontes de amerício-241 são usadas
como indicadores de nível em tanques e fornos
mesmo em ambiente de intenso calor, como ocorre no
interior dos alto fornos da Companhia Siderúrgica
Paulista (COSIPA).
A produção de combustível para os reatores nucleares
de fissão envolve o processo de transformação do
composto sólido UO2 ao composto gasoso UF6 por
meio das etapas:
2 4 2
4 2 6
I. UO (s) 4 HF (g) UF (s) 2 H O (g)
II. UF (s) F (g) UF (g)
  
 
(Adaptado de www.brasil.gov.br/ciencia-e-
tecnologia/2012/02/reator-deve-garantir-
autossuficiencia-brasileira-em-radiofarmacosa-partir-
de-2017 e H. Barcelos de Oliveira, Tese de
Doutorado, IPEN/CNEN, 2009, in:
www.pelicano.ipen.br)
2. (Fgv 2014) Considerando o tipo de reator
mencionado no texto, classifique cada uma das
afirmações em V (verdadeira) ou F (falsa).
( ) No processo de fissão nuclear, o núcleo original
quebra-se em dois ou mais núcleos menores, e
uma grande quantidade de energia é liberada.
( ) Os núcleos que podem sofrer fissão são
denominados fissionáveis, e entre eles estão
isótopos de urânio.
( ) No reator de fissão, ocorre uma reação em
cadeia sustentada por prótons produzidos na
quebra do isótopo fissionável.
Assinale a classificação correta, de cima para baixo.
a) F – F – V.
b) F – V – V.
c) F – V – F.
d) V – V – F.
e) V – F – V.
3. (Enem 2013) Glicose marcada com nuclídeos de
carbono-11 é utilizada na medicina para se obter
imagens tridimensionais do cérebro, por meio de
tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração
do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-
vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação
nuclear:
11 11 0
6 5 1C B e
(pósitron)
 
A partir da injeção de glicose marcada com esse
nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de
tomografia é cinco meias-vidas.
Considerando que o medicamento contém 1,00 g do
carbono-11, a massa, em miligramas, do nuclídeo
restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima
de
a) 0,200.
b) 0,969.
c) 9,80.
d) 31,3.
e) 200.
4. (Pucrj 2013) O gráfico abaixo se refere ao
decaimento espontâneo de uma amostra de um dado
isótopo radioativo com a abscissa indicando o tempo,
em anos, e a ordenada indicando a massa, em
gramas, do isótopo:
Nome:
RM:
Curso: Turma: Data:
Orientações. A avaliação deve ser realizada em dupla.
Competências avaliadas:Compreender fenômenos, dominar linguagens e resolução de problemas.
Critérios de avaliação: postura adequada,atendimento às normas,clareza na expressão escrita, argumentação consistente,
organização,relacionamento de conceitos e relacionamento de ideias.
Partindo de 180 g de uma amostra desse isótopo
radioativo, o que restará dela, em gramas, após dois
anos é aproximadamente igual a:
a) 5,6
b) 11
c) 22
d) 45
e) 90
5. (Enem 2012) A falta de conhecimento em relação
ao que vem a ser um material radioativo e quais os
efeitos, consequências e usos da irradiação pode
gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas,
como a apresentada no exemplo a seguir.
“Uma companhia aérea negou-se a transportar
material médico por este portar um certificado de
esterilização por irradiação”.
Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007 (adaptado).
A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois
a) o material é incapaz de acumular radiação, não se
tornando radioativo por ter sido irradiado.
b) a utilização de uma embalagem é suficiente para
bloquear a radiação emitida pelo material.
c) a contaminação radioativa do material não se
prolifera da mesma forma que as infecções por
microrganismos.
d) o material irradiado emite radiação de intensidade
abaixo daquela que ofereceria risco à saúde.
e) o intervalo de tempo após a esterilização é
suficiente para que o material não emita mais radiação
lo de tempo após a esterilização é suficiente para que
o material não emita mais radiação
7. (Fuvest 2011) O isótopo 14 do carbono emite
radiação , sendo que 1 g de carbono de um vegetal
vivo apresenta cerca de 900 decaimentos  por hora -
valor que permanece constante, pois as plantas
absorvem continuamente novos átomos de 14C da
atmosfera enquanto estão vivas. Uma ferramenta de
madeira, recolhida num sítio arqueológico,
apresentava 225 decaimentos  por hora por grama
de carbono. Assim sendo, essa ferramenta deve datar,
aproximadamente, de
Dado: tempo de meia-vida do 14C = 5 700 anos
a) 19 100 a.C.
b) 17 100 a.C.
c) 9 400 a.C.
d) 7 400 a.C.
e) 3 700 a.C.
8. (G1 - ifsp 2011) Estudando o poder de penetração
das emissões radioativas, nota-se que as radiações
_____ têm alto poder de penetração, podendo
atravessar paredes de concreto. As radiações
______conseguem atravessar tecidos de roupas,
papelão, mas não atravessam paredes. Já as
radiações ______ têm baixo poder de penetração,
conseguindo atravessar objetos muito pouco espessos
como folhas de papel.
As lacunas desse texto são preenchidas corretamente,
na ordem em que aparecem, com as palavras
a) alfa, beta e gama.
b) alfa, gama e beta.
c) beta, gama e alfa.
d) beta, alfa e gama.
e) gama, beta e alfa.
9. (Unesp 2010) Já se passaram 23 anos do acidente
de Goiânia, quando em 1987, em um ferro-velho,
ocorreu a abertura de uma cápsula contendo o
material radioativo Cs-137, que apresenta meia-vida
de 30 anos. Sabendo que, à época do acidente, havia
19,2 g de Cs-137 na cápsula, o tempo, em anos, que
resta para que a massa desse elemento seja reduzida
a 2,4 g é igual a:
a) 67.
b) 77.
c) 80.
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e) 9
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Prova radioatividade

  • 1. ETEC ProfessorBasilidesde Godoy Disciplina: Química Profa.DraJulianaCaulkins Avaliação 2o Bimestre - Radioatividade 1. Deverá entrar em funcionamento em 2017, em Iperó, no interior de São Paulo, o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que será destinado à produção de radioisótopos para radiofármacos e também para produção de fontes radioativas usadas pelo Brasil em larga escala nas áreas industrial e de pesquisas. Um exemplo da aplicação tecnológica de radioisótopos são sensores contendo fonte de amerício-241, obtido como produto de fissão. Ele decai para o radioisótopo neptúnio-237 e emite um feixe de radiação. Fontes de amerício-241 são usadas como indicadores de nível em tanques e fornos mesmo em ambiente de intenso calor, como ocorre no interior dos alto fornos da Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA). A produção de combustível para os reatores nucleares de fissão envolve o processo de transformação do composto sólido UO2 ao composto gasoso UF6 por meio das etapas: 2 4 2 4 2 6 I. UO (s) 4 HF (g) UF (s) 2 H O (g) II. UF (s) F (g) UF (g)      (Adaptado de www.brasil.gov.br/ciencia-e- tecnologia/2012/02/reator-deve-garantir- autossuficiencia-brasileira-em-radiofarmacosa-partir- de-2017 e H. Barcelos de Oliveira, Tese de Doutorado, IPEN/CNEN, 2009, in: www.pelicano.ipen.br) 2. (Fgv 2014) Considerando o tipo de reator mencionado no texto, classifique cada uma das afirmações em V (verdadeira) ou F (falsa). ( ) No processo de fissão nuclear, o núcleo original quebra-se em dois ou mais núcleos menores, e uma grande quantidade de energia é liberada. ( ) Os núcleos que podem sofrer fissão são denominados fissionáveis, e entre eles estão isótopos de urânio. ( ) No reator de fissão, ocorre uma reação em cadeia sustentada por prótons produzidos na quebra do isótopo fissionável. Assinale a classificação correta, de cima para baixo. a) F – F – V. b) F – V – V. c) F – V – F. d) V – V – F. e) V – F – V. 3. (Enem 2013) Glicose marcada com nuclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia- vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação nuclear: 11 11 0 6 5 1C B e (pósitron)   A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é cinco meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em miligramas, do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de a) 0,200. b) 0,969. c) 9,80. d) 31,3. e) 200. 4. (Pucrj 2013) O gráfico abaixo se refere ao decaimento espontâneo de uma amostra de um dado isótopo radioativo com a abscissa indicando o tempo, em anos, e a ordenada indicando a massa, em gramas, do isótopo: Nome: RM: Curso: Turma: Data: Orientações. A avaliação deve ser realizada em dupla. Competências avaliadas:Compreender fenômenos, dominar linguagens e resolução de problemas. Critérios de avaliação: postura adequada,atendimento às normas,clareza na expressão escrita, argumentação consistente, organização,relacionamento de conceitos e relacionamento de ideias.
  • 2. Partindo de 180 g de uma amostra desse isótopo radioativo, o que restará dela, em gramas, após dois anos é aproximadamente igual a: a) 5,6 b) 11 c) 22 d) 45 e) 90 5. (Enem 2012) A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir. “Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação”. Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007 (adaptado). A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois a) o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. b) a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. c) a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por microrganismos. d) o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde. e) o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação lo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação 7. (Fuvest 2011) O isótopo 14 do carbono emite radiação , sendo que 1 g de carbono de um vegetal vivo apresenta cerca de 900 decaimentos  por hora - valor que permanece constante, pois as plantas absorvem continuamente novos átomos de 14C da atmosfera enquanto estão vivas. Uma ferramenta de madeira, recolhida num sítio arqueológico, apresentava 225 decaimentos  por hora por grama de carbono. Assim sendo, essa ferramenta deve datar, aproximadamente, de Dado: tempo de meia-vida do 14C = 5 700 anos a) 19 100 a.C. b) 17 100 a.C. c) 9 400 a.C. d) 7 400 a.C. e) 3 700 a.C. 8. (G1 - ifsp 2011) Estudando o poder de penetração das emissões radioativas, nota-se que as radiações _____ têm alto poder de penetração, podendo atravessar paredes de concreto. As radiações ______conseguem atravessar tecidos de roupas, papelão, mas não atravessam paredes. Já as radiações ______ têm baixo poder de penetração, conseguindo atravessar objetos muito pouco espessos como folhas de papel. As lacunas desse texto são preenchidas corretamente, na ordem em que aparecem, com as palavras a) alfa, beta e gama. b) alfa, gama e beta. c) beta, gama e alfa. d) beta, alfa e gama. e) gama, beta e alfa. 9. (Unesp 2010) Já se passaram 23 anos do acidente de Goiânia, quando em 1987, em um ferro-velho, ocorreu a abertura de uma cápsula contendo o material radioativo Cs-137, que apresenta meia-vida de 30 anos. Sabendo que, à época do acidente, havia 19,2 g de Cs-137 na cápsula, o tempo, em anos, que resta para que a massa desse elemento seja reduzida a 2,4 g é igual a: a) 67. b) 77. c) 80. d) 90. e) 9 6.