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Hoje vamos falar sobre a radioatividade! É gás nobre, esse é um tema polêmico e o domínio sobre esse conteúdo pode fazer a diferença no ENEM! Por isso estamos aqui pra ajudar você. Primeiro vamos entender o que é a radioatividade. A radioatividade é um fenômeno que depende do núcleo do átomo (prótons e nêutrons), ocorrendo naturalmente através da liberação de energia desse núcleo. A relação entre o número de prótons e de nêutrons resulta em uma configuração instável (radioativa) que é modificada através da liberação de energia com a emissão da radiação, ocasionando assim configurações estáveis (não radioativas). Sendo assim, podemos entender que o núcleo que está instável quer se estabilizar. Correto? E isso ocorre através da emissão de radiações. Louco não é mesmo? Mas quais seriam essas radiações você sabe? Vamos conhecê-las? Existem três tipos de radiação a alfa, a beta e a gama. ALFA - Formada por partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. - Possuem carga igual a +2. - Número de massa 4. - Baixo poder de penetração. BETA - Constituída por elétrons de alta energia. - Possuem carga igual a -1. - Número de massa 0. - Moderado poder de penetração. GAMA - Constituída por ondas eletromagnéticas - Possuem carga igual a 0. - Número de massa 0. - Elevado poder de penetração. Então essas são as radiações emitidas pelo núcleo instável para se estabilizar. Contudo, todo elemento que emite essas radiações, possui o que chamamos de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração que podem ser representados por “p” ou “t1/2” O que significa meia vida? É o tempo necessário para que metade de uma amostra sofra decaimento, ou seja, para que uma amostra radioativa se reduza à metade. Vale lembrar gás nobre, que o tempo de meia-vida é uma característica particular de cada elemento. Ok? Agora que você já sabe o que é radioatividade, vamos entender como ocorre a produção de energia pelas usinas nucleares. Você já parou pra pensar nisso? Bom, os átomos de elementos químicos radioativos apresentam a propriedade de converter massa em energia através de reações nucleares. Esse processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém em outros precisa ser provocado através de técnicas específicas. Existem dois processos de produção de eletricidade a fim de aproveitar essa energia das reações nucleares: 1 - Fissão nuclear, onde o núcleo atômico - em geral de grande massa - se divide em dois núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. A fissão do átomo de urânio-235 é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares. Veja que a fissão de 1g de urânio-235 libera aproximadamente 30.000 Kg de TNT de energiaa!!! Olha isso gás nobre. É sem dúvidas, um dos explosivos mais poderosos que o homem conhece. 2 - Fusão nuclear, é a união de dois ou mais núcleos leves para produzir um outro mais pesado, liberando uma grande quantidade de energia. A quantidade de energia liberada na fusão é ainda maior que na fissão. Imaginem só que loucura!!! Por essa razão, a fusão só foi utilizada, por enquanto, na construção de armas nucleares como a bomba H. Para o aproveitamento da fusão nuclear na produção de energia são necessários: temperatura ideal para iniciar a fusão e a construção de um reator capaz de confinar o meio reacional. O que ainda não existe!! Mas atualmente um grande consórcio internacional reúne a Rússia, EUA, União Européia, China, Japão e Coréia do Sul que pretende construir um multibilionário reator de fusão nuclear estilo tokamak no sul da França. O projeto é conhecido pela sigla ITER(Reator Termonuclear Experimental Internacional). Legal demais gás nobre!! E segundo a WNA (Associação Nuclear Mundial, da sigla em Inglês), hoje, 14% da energia elétrica no mundo, é gerada através de fonte nuclear e este percentual tende a crescer com a construção de novas usinas. Mas quais seriam as vantagens e desvantagens? Uma das vantagens da usina nuclear é a não utilização de combustíveis fósseis. O que evita lançamentos de gases responsáveis pelo aumento do aquecimento global e outros produtos tóxicos na atmosfera. Além disso, o urânio possui baixo custo. Entretanto um problema enfrentado é o lixo. Nesse caso o lixo nuclear! O gerenciamento do descarte de resíduos nucleares é um dos grandes problemas das usinas nucleares. Esses resíduos são os produtos da fissão do combustível do reator, que em sua maioria possuem tempos de meia-vida longos. Estudos indicam que seriam necessárias cerca de 20 meias-vidas para se atingir um nível seguro de exposição a organismos vivos. É muito tempo não é mesmo? Vamos resolver alguns exercícios. EXERCÍCIOS Questão 01 (ENEM/2014) A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? a) Fissão do material radioativo. b) Condensação do vapor-d’água no final do processo. c) Conversão de energia das turbinas pelos geradores. d) Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d’água. e) Lançamento do vapor-d’água sobre as pás das turbinas. RESOLUÇÃO/COMENTÁRIOS : Para resolução desse exercício é necessário conhecer os sistemas ou ciclos do processo de produção de energia elétrica de uma usina nuclear. Esses sistemas ou ciclos são três: Sistema primário; Sistema secundário; Sistema de água de refrigeração. No sistema primário, ocorre a fissão do material radioativo, que geralmente é o urânio enriquecido. No reator a fissão gera calor que aquece a água do sistema primário. No gerador de vapor essa água aquece a água do sistema secundário transformando-a em vapor. Esse vapor da água gera pressão e movimenta as hélices da turbina acionando o gerador, para produzir energia elétrica. O vapor que passou pelas turbinas passa pelo condensador, onde é resfriado pelo bombeamento das águas do mar, rios ou lagos, e estando líquida, volta para o sistema secundário. O exercício aborda justamente o processo de refrigeração. A água fria provinda do mar, rios ou lagos, serve como um trocador de calor que após a troca, é devolvido ao mar, com temperatura mais elevada. Sendo assim, o ciclo de geração de energia que está associada a poluição térmica é o da condensação do vapor de água no final do processo. Letra B Para assistir a resolução do exercício clique no link: https://www.quimicaemacao.com.br/resumos/02-q01 https://www.youtube.com/embed/Y3Y_fFpp7L8 Questão 02 - (ENEM/2015) A bomba reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na: a) fissão do 235U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. b) fissão de 235U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238U, enriquecendo-o em mais235U. c) fissão do 235U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos. d) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos. e) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão. RESOLUÇÃO/COMENTÁRIOS : A reação que ocorre na bomba atômica é de fissão nuclear, que consiste na quebra de um núcleo para formação de dois outros núcleos menores. A reação é a seguinte: 92U235 + 0n1 → 56Ba141 + 36Kr92 + 3 0n1 Veja que a reação inicia com o bombardeamento do urânio por um nêutron e posteriormente ocorre a produção de outros três nêutrons. Estes atingem mais 3 átomos de urânio, que consequentemente geram mais 9 nêutrons e assim sucessivamente, produzindo uma reação em cadeia. Letra C Para assistir a resolução do exercício clique no link: https://www.quimicaemacao.com.br/resumos/02-q02 https://www.youtube.com/embed/hZZjKg7YVvA
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