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Lista de exercício do 2bimestre( decaimento e tipos de radiação)

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CURSO: RADIOLOGIA
DISCIPLINA:GRT0232 – FISICA DAS RADIAÇÕES
PROFESSORA: EVERSON COUTINHO
SEMESTRE: 3º (20171) 
CARGA HORÁRIA: 80H
Lista de exercício
1. 
As três primeiras etapas na série de decaimento radioativo do urânio 238 envolvem emissão sucessiva de uma partícula alfa (), uma partícula beta () e outra partícula beta ().
Sobre o elemento resultante do decaimento, é correto afirmar que:
A) 	na primeira etapa, possui número de massa 234 e número atômico 92.
B) 	após as duas primeiras etapas, possui número de massa 234 e número atômico 91.
C) 	após as três etapas, possui 144 nêutrons em seu núcleo.
D) 	na primeira etapa, possui 90 nêutrons em seu núcleo.
E) 	após as três etapas, possui 96 prótons em seu núcleo.
2. Há aporximados 100 anos, Ernest Rutherford descobriu que havia 2 tipos de radiação, que chamou de  e . Com relação a essas partículas podemos afirmar que
a) as partículas  são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons.
b) as partículas  são constituídas por 2 prótons e 2 elétrons.
c) as partículas  são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo instável.
d) as partículas  são constituídas apenas por 2 prótons.
e) as partículas  são constituídas por 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons.
3. Sobre emissões radiativas, julgue V para verdadeiro e F para falso os itens:
( ) Raios alfa são núcleos de átomos de hélio, formados por 4 prótons e 4 nêutrons.
( )O poder de penetração dos raios alfa aumenta com a elevação da pressão.
( )Os raios beta são elétrons emitidos pelos núcleos dos átomos dos elementos radiativos.
( )Os raios gama são radiações da mesma natureza que os raios alfa e beta.
( )Os raios beta possuem massa desprezível.
4. Na coluna I assinale as afirmações verdadeiras e na coluna II as afirmações falsas:
 ( )As partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons.
( ) As partículas beta têm um poder de penetração maior que as partículas alfa.
( ) As emissões gama são ondas eletromagnéticas
( ) Ao emitir uma partícula beta, o átomo terá o seu nº atômico aumentado de uma unidade.
( ) As partículas beta são dotadas de carga elétrica negativa
Decaimento Radioativo
5. 
O átomo emite uma partícula alfa, originando um átomo do elemento X; este, por sua vez, emite uma partícula beta, originando um átomo do elemento Y. Podemos concluir que:
a) Y tem número 91 e 143 nêutrons
b) Y é isóbaro do urânio inicial
c) Y tem número atômico 89 e número de massa 234
d) X tem número atômico 94 e número de massa 242
e) X e Y são isômeros.
6. Quando um átomo do isótopo 228 do tório libera uma partícula alfa, transforma-se em um átomo de rádio, de acordo com a equação a seguir:
 à + alfa
Quais são, respectivamente, os valores de x e y são:
7. Entende-se por radiação gama:
a) partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons.
b) partículas constituídas por núcleos do elemento hélio.
c) ondas eletromagnéticas emitidas pelo núcleo, como consequência da emissão de partículas alfa e beta.
d) partículas constituídas por elétrons, como consequência da desintegração neutrônica.
e) partículas sem carga e massa igual à do elétron.
8. No tratamento de células cancerosas é usado bombardeamento de partículas radioativas emitidas pelo isótopo 60 do cobalto. As reações envolvidas são:
 à e à 
As partículas x e y são respectivamente:
a) alfa e beta.
b) nêutron e beta.
c) beta e gama.
d) beta e beta.
e) nêutron e nêutron.
9. 
Em 09/02/96 foi detectado um átomo do elemento químico 112, num laboratório da Alemanha. Provisoriamente denominado de unúmbio (), e muito instável, teve tempo de duração medido em microssegundos. Numa cadeia de decaimento, por sucessivas emissões de partículas alfa, transformou-se num átomo de férmio, elemento químico de número atômico 100.
Quantas partículas alfa foram emitidas na transformação: à ?
a) 7 b) 6 c) 5 d) 4 e) 3
10. Em 1902, Rutherford e Soddy descobriram a ocorrência da transmutação radioativa investigando o processo espontâneo:
88Ra226 à 86Rn222 + X. A partícula X corresponde a um :
a) núcleo de hélio.
b) átomo de hidrogênio.
c) próton.
d) nêutron.
e) elétron.
11. Os conhecimentos na área da radioatividade avançaram em grande velocidade após as descobertas de preparação de elementos derivados do urânio em laboratório. O netúnio, Np, foi o primeiro elemento transurânico preparado em laboratório e foi obtido por meio do par de reações químicas mostradas abaixo:
92U238 + 0n1 à 92Ux depois 92Ux à 93Np239 + Y
Nas reações acima, o valor de “x” e o nome da partícula “Y” são, respectivamente:
a) 237 e alfa b) 237 e beta c) 238 e nêutron d) 239 e alfa e) 239 e beta.
12. 
Núcleos de , elétrons e ondas eletromagnéticas, semelhantes aos raios X, são chamados, respectivamente, de:
a) raios alfa, raios beta e raios gama.
b) raios alfa, raios gama e raios beta.
c) raios beta, raios alfa e raios gama.
d) raios beta, raios X e raios alfa.
e) raios alfa, raios gama e raios X.
13. Relacione as radiações naturais alfa, beta e gama com suas respectivas características:
1. alfa. 2. beta. 3. gama.
( ) Possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano.
( ) São partículas leves, com carga elétrica negativa e massa desprezível.
( ) São radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios X, não possuem carga elétrica nem massa.
( ) São partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo humano, causam apenas queimaduras leves.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a) 1, 2, 3, 2.
b) 2, 1, 2, 3.
c) 1, 3, 1, 2.
d) 3, 2, 3, 1.
e) 3, 1, 2, 1.
14. Período de semi-desintegração (ou meia-vida) de um elemento radioativo é o tempo no qual:
a) a metade da quantidade inicial dos átomos do elemento se desintegra
b) todos os átomos do elemento se desintegra
c) 6,02x1023 átomos do elemento se desintegra
d) 1 mol do elemento se desintegra
e) um átomo emite partículas radioativas..
15. A T1/2 de uma certa substância radioativa é de 6 horas. Quantos átomos desse radionuclídeo é preciso reunir para obtermos 1dps?
16. 
 A meia-vida de um dado isótopo radiativo é de 6,5 horas. Se existirem inicialmente átomos deste isótopo, quantos deste isótopo restarão após 26 horas?
17. Se a atividade de uma amostra radioativa em um dado instante é de 100MBq, então decorridas 3T1/2 sua atividade será de?
18. Uma substância radiativa tem meia-vida de 8 h. Partindo de 100 g do material radiativo, que massa da substância radiativa restará após 32 h ?
a) 32 g b) 6,25 g c) 12,5 g d) 25 g e) 50 g
19. Um elemento radiativo tem um isótopo cuja meia-vida é 250 anos. Que percentagem da amostra inicial, deste isótopo, existirá depois de 1000 anos?
20. A meia-vida do isótopo sódio 24 é de 15 h. Se a quantidade inicial desse radioisótopo for de 4g, quantas gramas teremos após 75 h?
21. No diagnóstico de doenças da tiróide, submete-se o paciente a uma dose de 131I, beta emissor, de meia-vida 8 dias. Após 40 dias da aplicação, a dose inicial terá caído para:
22. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais , tem meia-vida de 60 dias. Quantos gramas do iodo 125 irão restar, após 6 meses, a partir de uma amostra contendo 2,0 g do radioisótopo ?
23. Calcula a vida-média dos átomos de uma amostra radioativa, sabendo que, em 64 h de desintegração, 80 g dessa amostra se reduzem a 5 g ?
24. A meia-vida de um isótopo radiativo é de 12 h. após 48 h de observação, sua massa torna-se 12,5 g. determine a massa desse isótopo no início da contagem do tempo ?
25. Após 15 min de observação, a massa da amostra de um isótopo radiativo, que era de 72 mg, torna-se 8 mg. Determine a meia-vida desse isótopo.
26. O 201Tl, é um isótopo radioativo usado na forma de TlCl3 (cloreto de tálio), para diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73 h (~3 dias). Certo hospital possui 20g deste isótopo. Sua massa, em gramas, após 9 dias, será igual a:
Prof. Msc. Fis Everson Coutinho	Página 1
b1
0
-
b
1
0
-
238
92
U
228
Th
x
y
Ra
92
x
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+
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27
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60
28
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+
Uub
112
Uub
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He
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2
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10
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