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MODELOS ATÔMICOS- QUESTÕES

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MODELOS ATÔMICOS
01) (STA. CASA) A questão deve ser respondida de acordo com o seguinte código: A teoria de Dalton admitia que:
I. Átomos são partículas discretas de matéria que não podem ser divididas por qualquer processo químico conhecido;
II. Átomos do mesmo elemento químico são semelhantes entre si e têm mesma massa;
III. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes.
a) Somente I é correta.
b) Somente II é correta.
c) Somente III é correta.
d) I, II, III são corretas.
e) I e III são corretas.
02) (Pucmg 2015) Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador:
a) Niels Borh
b) J.J. Thomson
c) John Dalton
d) Werner Heisenberg
03)(Upf) No fim do século XIX, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) foi convencido por
J. J. Thomson a trabalhar com o fenômeno então recentemente descoberto: a radioatividade. Seu trabalho permitiu a elaboração de um modelo atômico que possibilitou o entendimento da radiação emitida pelos átomos de urânio, polônio e rádio. Aos 26 anos de idade, Rutherford fez sua maior descoberta. Estu- dando a emissão de radiação de urânio e do tório, observou que existem dois tipos distintos de radiação: uma que é rapidamente absorvida, que denominamos radiação alfa ( α), e uma com maior poder de penetração, que denominamos radiação beta (β). Sobre a descoberta de Rutherford podemos afirmar ainda:
I. A radiação alfa é atraída pelo polo negativo de um campo elétrico.
II. O baixo poder de penetração das radiações alfa decorre de sua elevada massa.
III. A radiação beta é constituída por partículas positivas, pois se desviam para o polo negativo do campo elétrico.
IV. As partículas alfa são iguais a átomos de hélio que perderam os elétrons. Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I, apenas
b) I e II
c) III, apenas
d) I, II e IV
e) II e IV
04) (Udesc) A eletricidade (do grego elétron, que significa “âmbar”) é um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Há dois tipos de cargas elétricas: positivas e negativas. As cargas de nomes iguais (mesmo sinal) se repelem e as de nomes distintos (sinais diferentes) se atraem. De acordo com a informação, assinale a alternativa correta.
a) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Dalton.
b) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Thomson.
c) Os prótons possuem carga elétrica negativa.
d) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Rutherford.
e) Os elétrons possuem carga elétrica positiva.
05) (Espcex (Aman)) Considere as seguintes afirmações, referentes à evolução dos modelos atômicos:
I. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons.
II. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos os elétrons, como planetas em torno do Sol.
III. O físico inglês Thomson afirma, em seu modelo atômico, que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum (fóton) de energia.
Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)
a) apenas III.
b) apenas I e II.
c) apenas II e III.
d) apenas II.
e) todas.
06) (Cftmg) Os recentes “apagões” verificados no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, mostram a grande dependência da sociedade atual em relação a energia elétrica. O fenômeno da eletricidade só pode ser explicado, no final do século XIX, por meio de experiências em tubos, contendo um polo positivo e outro negativo, sob vácuo. Tais experimentos resultaram no modelo atômico de
a) Bohr.
b) Dalton.
c) Rutherford
d) Thomson.
07) Assinale a afirmativa que descreve ADEQUADAMENTE a teoria atômica de Dalton. Toda matéria é constituída de átomos:
a) os quais são formados por partículas positivas e negativas.
b) os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam livremente em torno desse núcleo.
c) os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam em diferentes camadas eletrônicas.
d) e todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos.
08)(Pucmg) Assinale a afirmativa a seguir que NÃO é uma ideia que provém do modelo atômico de Dalton.
a) Átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas.
b) Todos os átomos de um dado elemento têm propriedades idênticas, as quais diferem das propriedades dos átomos de outros elementos.
c) Um elemento é composto de partículas indivisíveis e diminutas chamadas átomos.
d) Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem determinadas.
09)(Ufrgs) A experiência de Rutherford, que foi, na verdade, realizada por dois de seus orientados, Hans Geiger e Ernest Marsden, serviu para refutar especialmente o modelo atômico
a) de Bohr.
b) de Thomson.
c) planetário.
d) quântico.
e) de Dalton.
10) Com o passar do tempo, os modelos atômicos sofreram várias mudanças, pois novas ideias surgiam sobre o átomo. Considerando os modelos atômicos existentes, assinale a alternativa CORRETA.
a) Para Dalton, átomos iguais possuem massas iguais e átomos diferentes possuem massas diferentes, teoria aceita nos dias atuais.
b) No modelo de Rutherford, temos no átomo duas regiões bem definidas: núcleo e eletrosfera, a qual é dividida em níveis e subníveis.
c) O modelo atômico de Thomson chamava-se “modelo do pudim de passas”, no qual os prótons
seriam as passas e os elétrons, o pudim.
d) Para Bohr, quando um elétron recebe energia, este passa para uma camada mais afastada do núcleo; cessada a energia recebida, o elétron retorna a sua camada inicial, emitindo essa energia na forma de onda eletromagnética.
11) (ENEM/2019) Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado Um novo sistema de filosofia química (do original A New System of Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir:
1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades.
3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm diferentes massas.
4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.
5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos.
Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico.
OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principles of Modern Chemistry. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).
Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considera- do correto?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
12) (ENEM/2019) Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz emitida.
A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a
A) Mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.
B) Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.
C) Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.
D) transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.
E) Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos.
GABARITO
1D 2B 3D 4A 5D 6D 7D 8A 9B 10D 11E 12D
Radioatividade
01) (FEPECS DF)O Cobalto-60 é um radioisótopo muito utilizado em tratamentos de alguns tipos de câncer. Sobre a velocidade da reação de decaimento do Cobalto-60 em uma fonte radioativa, é correto afirmar que:
a) aumenta se a fonte for resfriada;
b) diminui se a fonte for aquecida;
c) permanece constante se a fonte for aquecida;
d) chega a zero se a fonte for resfriada a uma temperatura muito baixa;
e) aumenta se a fonte for aquecida.
02) (PUC PR) No decaimento radioativo do 234Th90, há emissão de 4 partículas alfa e 3 partículas ß até atingir o isótopo ZAtA onde Z e A são respectivamente:
a) 82 ; 218
b) 85 ; 218
c) 85 ; 214
d) 82 ; 230
e) 80 ; 226
03) (PUCCamp SP) Os radioisótopos, apesar de temidos pela população que os associa a acidentes nucleares e danos ambientais, exercem importante papel na sociedade atual. São hoje praticamente indispensáveis à medicina, engenharia, indústria, hidrologia, antropologia e à pesquisa acadêmica em diversas áreas do conhecimento, seja por atuarem como traçadores radioativos, ou como fontes de radiações.
Carbono - 11 é utilizado na medicina para diagnóstico por imagem. Amostras de compostos contendo carbono - 11 são injetadas no paciente obtendo-se a imagem desejada após decorridos cinco "meias-vidas" do radiosótopo. Neste caso, a porcentagem da massa de carbono -11, da amostra, que ainda não se desintegrou é
a) 1,1%
b) 3,1%
c) 12%
d) 50%
e) 75%
04) (PUCCamp SP) O iodo-125, variedade radioativa do iodo com aplicações mideicinais, tem meia-vida de 60m dias. Quantos gramas de iodo-125 irão restar, após 6 meses, a partir de uma amostra contendo 2,00g do radioisótopo?
a) 1,50
b) 0,75
c) 0,66
d) 0,25
e) 0,10
05) 
(UEL PR) A meia-vida do radioisótopo carbono-14 é de aproximadamente 5700 anos e sua abundância nos seres vivos é da ordem de 10 ppb (partes por bilhão). Sendo assim, se um pedaço de tecido produzido no ano do descobrimento do Brasil for realmente dessa época, deverá apresentar teor de carbono-14:
a) maior do que 10 ppb
b) igual a 10 ppb
c) maior do que 5 ppb e menor do que 10 ppb
d) igual a 5 ppb
e) menor do que 5 ppb
06) (FATEC SP) Em uma caverna foram encontrados restos de um esqueleto humano, tendo-se determinado nos ossos uma taxa de C-14 igual a 6,25% da taxa existente nos organismos vivos e na atmosfera. Sabendo-se que a meia-vida do C-14 é de 5600 anos, pode-se afirmar que a morte do indivíduo ocorreu há:
a) 22400 anos.
b) 16800 anos.
c) 11200 anos.
d) 5600 anos.
e) 350 anos.
07) (UNESP SP) Radioisótopos podem ser utilizados em diversas pesquisas e na solução de diversos problemas, como na medicina, na realização de diagnósticos ou mesmo no combate a enfermidades. Na agricultura, podem ser utilizados na esterilização de agentes que atuam sobre os alimentos e, na indústria, para a aferição da qualidade de soldas, por exemplo. Suponha que em uma pesquisa agrícola se utilize um radioisótopo com meia vida de 10 dias no preparo de um fertilizante que deva ter em sua composição, no mínimo, 0,3 g do mesmo. O pesquisador adquire o radioisótopo em embalagens com 4,8 g e necessita saber o tempo máximo que tem para utilizar o produto. Com base nas informações fornecidas, calcule o tempo máximo de estoque antes que o produto não possa mais ser utilizado.
1
08) (UFG GO) As explosões das bombas atômicas, em agosto 1945, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, completaram, em 1995, cinqüenta anos. O fim da guerra e o início da era atômica se anunciavam e o clarão escurecia os olhares do mundo, que oscilava entre o pavor e o medo. O desconhecido explodia em solo japonês. A bomba detonava os horrores da guerra, levantava a poeira atômica das nações rivais e emitia sinais de que os
11) 
(UNIFESP SP) O isótopo 131 do iodo (número atômico 53) é usado no diagnóstico de disfunções da tireóide, assim como no tratamento de tumores dessa glândula. Por emissão de radiações e , esse isótopo se transforma em um outro elemento químico, E. Qual deve ser a notação desse elemento ?
a) 130 E	d) 130 e
 (
52
54
)tempos seriam outros para as nações. Por certo	52	54
nunca seriam os mesmos para os “filhos do clarão”. Sobre a bomba atômica é correto afirmar:
01) a explosão atômica é um processo de fusão nuclear;
02) na emissão de uma partícula alfa, o urânio (235U) decai para tório (231Th);
04) na emissão de uma partícula beta, o césio – 137 decai para bário –137;
08) radioatividade é a propriedade que certos átomos possuem de emitir radiação eletromagnética e/ou partículas a fim de adquirir estabilidade eletrônica;
16) as partículas alfa possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos que as radiações gama.
b) 131 E	e) 131 E
 (
53
)c) 130 E
12) (UFMT-Adaptado) Sobre radioatividade, assinale o que for correto.
01) O fenômeno da radioatividade foi descoberto pelo cientista francês Henri Becquerel e pesquisado, entre outros cientistas, pelo casal Marie e Pierre Curie.
02) A emissão de radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa do átomo.
 (
0
1
)04) Quando um radionuclídeo emite uma partícula alfa, seu número de massa diminui 4 unidades e seu número atômico diminui 2 unidades.
09) (UEPG PR) Uma série radioativa consiste em um
conjunto de radioisótopos que são formados a
08) 
A perda de uma partícula beta
de um
partir de um radioisótopo inicial, pela sucessiva
átomo de 75 As
forma um isótopo de arsênio.
 (
33
)emissão de partículas alfa e beta. Na série radioativa que se inicia com o 93Np237 e termina com o 83Bi209, o número de partículas alfa e beta emitidas é de, respectivamente:
a) 3 e 5	d) 5 e 2
b) 7 e 4	e) 8 e 6
c) 6 e 3
10) (UEPB) A emissão de partículas e/ou radiações de núcleos instáveis de átomos, dando origem a outros núcleos, é denominada de radioatividade. Analise as proposições abaixo:
I. As radiações emitidas pelos núcleos dos átomos radioativos são denominados raios gama (ondas eletromagnéticas, com altíssima energia, localizadas entre os raios cósmicos e os raios X no espectro eletromagnético).
II. Quando um núcleo radioativo emite uma partícula β (elétron), um nêutron transforma-se em um próton e o novo núcleo terá número atômico uma unidade maior e mesma massa.
III. A propriedade de ionizar os gases é utilizada para detectar substâncias radioativas, tanto que ela é usada como princípio de funcionamento do contador Geiger-Muller.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a proposição I está correta.
b) Apenas as proposições I e III estão corretas.
c) Apenas as proposições I e II estão corretas.
d) Todas as proposições estão corretas.
e) Apenas a proposição II está correta.
2
16) O fenômeno da radioatividade está ligado diretamente ao núcleo do átomo, que ao final do processo de reação sofre alteração ao contrário da reação química em que o núcleo permanece inalterado, sofrendo mudanças apenas na eletrosfera do átomo.
13) (PUC RJ) Considere as seguintes afirmativas:
I. O elemento químico que possui configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 faz parte do grupo dos elementos alcalinos, e seu número de oxidação mais comum é +1.
II. Um elemento da família dos alcalinos reage com água para formar o respectivo hidróxido.
III. Um par de isótopos possui o mesmo número de massa, porém números atômicos diferentes.
IV. O íon mais comum do elemento Br é formado pela perda de um elétron.
V. Uma partícula é formada por dois prótons e dois nêutrons. Um nuclídeo que emite uma partícula resulta em um novo nuclídeo com duas unidades de número atômico e duas unidades de número de massa menores que o do nuclídeo original.
Com base nas afirmativas acima, pode-se concluir que:
a) apenas a afirmativa II é correta.
b) as afirmativas I, II e V são corretas.
c) apenas a afirmativa IV é correta.
d) as afirmativas II e V são corretas.
e) todas as afirmativas são falsas.
14) (UNICAP PE-Adaptado) Assinale o que for correto.
17) 
(FUVEST SP) Utilizando um pulso de laser*, dirigido contra um anteparo de ouro, cientistas
01) (
1
) (
1
)Os nuclídeos 2 H e 3 H são isótopos.
britânicos	conseguiram	gerar	radiação	gama
suficientementeenergética para, atuando sobre um
02) Um	elemento	químico
eletrônica termina em ns
cuja	configuração
2 np5, onde n é o
certo número de núcleos de iodo-129, transmutá-
número quântico principal, faz parte da família dos gases nobres.
04) Os componentes de uma solução não podem ser separados por processos físicos.
08) Na molécula do etino, temos um exemplo de
los em iodo-128, por liberação de nêutrons. A partir de 38,7 g de iodo-129, cada pulso produziu cerca de 3 milhões de núcleos de iodo- 128. Para que todos os núcleos de iodo-129 dessa amostra pudessem ser transmutados, seriam necessários x
orbital híbrido sp cuja geometria é linear.
pulsos, em que x é:
23	–1
16) O nuclídeo
234
 (
Th
)90
pode ser obtido a partir do
Dado: constante de Avogadro = 6,0	10
* laser = fonte de luz intensa
mol
 (
92
)nuclídeo 238U que emitiu uma partícula alfa.
a) 1 × 103
15) (UNESP SP) Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo amerício-241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Este elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir:
b) 2 × 104
c) 3 × 1012
d) 6 × 1016
e) 9 × 1018
18) (PUC RJ) A massa de um elemento radioativo decresce com o tempo de acordo com o gráfico abaixo:
Massa
-6
241 Am	237 Np Z
M= massa em 10 g
95	93
Nessa	equação,	é	correto	afirmar	que	Z corresponde a:
a) uma partícula alfa.
b) uma partícula beta.
c) radiação gama.
d) raios X.
e) dois prótons
16) (UFG GO) O sol fornece energia ao nosso planeta devido à fusão nuclear – a união de átomos de
100
80
60
40
20
T = tempo em anos
1’	2	3	4	5	6	7
Tempo
hidrogênio para formar hélio. Um exemplo de reação de fusão é a união de dois núcleos de deutério para dar um núcleo de hélio, um nêutron e energia, que pode ser representada como:
O valor aproximado da sua meia-vida, em anos, é
de:
a) 1,5
b) 2,0
2 2H	3He + 1n + energia
1	2	0
Sobre esse processo, é correto afirmar:
01) é uma reação química onde os reagentes são átomos de hidrogênio e os produtos são nêutrons, átomos de hélio e energia.
02) o deutério é um dos isótopos conhecidos do hidrogênio;
04) o hélio produzido é isóbaro do trítio, outro isótopo conhecido do hidrogênio;
08) o hidrogênio, o deutério e o trítio apresentam cargas nucleares diferentes;
16) gases nobres podem ser produzidos por processos naturais;
32) os números superescritos e subescritos correspondem, respectivamente, ao número de massa e ao número atômico.
c) 2,5
d) 3,0
e) 3,5
3
 (
radioisótopo
Tempo
206
Tl
4min
207
Tl
5min
209
Pb
3horas
211
Bi
2min
213
Bi
47min
223
Ra
11dias
225
Ac
10dias
)19) (UFTM MG) A desintegração do iodo-131, utilizado no tratamento de tumores da tireóide, pode ser
21) (UFRJ) A tabela a seguir apresenta os tempos de meia-vida de diversos radioisótopos:
representada pela equação
131I 131Xe
. Para
53	Z
a desintegração considerada são apresentados dois gráficos. O Gráfico 1 apresenta as quantidades de átomos de Xe e de I em função dos números de meia-vida do I-131. O Gráfico 2 apresenta a quantidade de iodo em função do tempo decorrido.
Após a análise dos gráficos, pode-se afirmar que
a) a meia-vida do iodo-131 é igual a 32 dias.
b) com o tempo, não restarão átomos de xenônio- 131 na amostra.
c) no 8.º dia, o número de átomos de iodo-131 é igual ao número de átomos de xenônio-131.
d) o número atômico do xenônio-131 é 52.
e) o xenônio-131 é isótopo do iodo-131.
20) (UFPR) O elemento radioativo 55Cs137, responsável pelo acidente que ocorreu em Goiânia, é um emissor de partículas beta negativo e sua meia- vida é de aproximadamente 30 anos.
Assinale as alternativs corretas:
01) as partículas beta negativos são mais pesados que as partículas alfa.
02) o 55Cs137 é radioativo porque term 137 nêutrons.
04) o 55Cs137 se transforma em átomo de bário após emitir uma partícula beta negativo.
08) após 30 anos, todos os átomos de 55Cs137
terão se desintegrado.
16) a emissào de uma partícula beta negativo transforma o 55Cs137 em um de seus isótopos.
32) dada uma amostra de 55Cs137 , após 30 anos, a metade dos átomos dessa amostra terá se desintegrado.
a) O metal alcalino-terroso relacionado na tabela emite uma partícula alfa. Determine o número de nêutrons do produto dessa desintegração.
b) Por decaimentos sucessivos, a partir do 86Rn219, ocorrem as imissões de duas partículas alfa e uma partícula beta, originando um novo radioisótopo X: 219Rn X + emissões consultando a tabela apresentada, determine o tempo necessário para que uma massa inicial de 400g de X seja reduzida a 100g.
22) (UNESP SP) Medidas de radioatividade de uma amostra de tecido vegetal encontrado nas proximidades do Vale dos Reis, no Egito, revelaram que o teor em carbono 14 (a relação 14C/12C) era correspondente a 25% do valor encontrado para um vegetal vivo. Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é 5730 anos, conclui-se que o tecido fossilizado encontrado não pode ter pertencido a uma planta que viveu durante o antigo império egípcio – há cerca de 6000 anos –, pois:
a) a meia-vida do carbono 14 é cerca de 1000 anos menor do que os 6000 anos do império egípcio.
b) para que fosse alcançada esta relação 14C/12C no tecido vegetal, seriam necessários, apenas, cerca de 3000 anos.
c) a relação 14C/12C de 25%, em comparação com a de um tecido vegetal vivo, corresponde à passagem de, aproximadamente, 1500 anos.
d) ele pertenceu a um vegetal que morreu há cerca de 11500 anos.
e) ele é relativamente recente, tendo pertencido a uma planta que viveu há apenas 240 anos, aproximadamente.
4
23) (FUVEST SP) Um centro de pesquisa nuclear possui um cíclotron que produz radioisótopos para exames de tomografia. Um deles, o Flúor-18 (18F), com meia-vida de aproximadamente 1h30min, é separado em doses, de acordo com o intervalo de tempo entre sua preparação e o início previsto para o exame. Se o frasco com a dose adequada para o exame de um paciente A, a ser realizado 2 horas depois da preparação, contém NA átomos de 18F, o frasco destinado ao exame de um paciente B, a ser realizado 5 horas depois da preparação, deve conter NB átomos de 18F, com
a) NB = 2 NA
b) NB = 3 NA
c) NB = 4 NA
d) NB = 6 NA
e) NB = 8 NA
24) (UNIFESP SP) Quando se fala em isótopos radioativos, geralmente a opinião pública os associa a elementos perigosos, liberados por reatores nucleares. No entanto, existem isótopos de elementos naturais que estão presentes no nosso dia-a-dia. O gráfico mostra a cinética de desintegração do rádio-226, que pode estar presente em materiais de construção, em geral em concentrações muito baixas para que se possa comprovar qualquer relação com danos à saúde. As coordenadas de um ponto do gráfico são indicadas na figura.
25) 
(UFFRJ) Um átomo 84M216 emite uma partícula alfa, transformando-se num elemento R, que, por sua vez, emite duas partículas beta, transformado-se num elemento T, que emite uma partícula alfa, transformando-se no elemento D.
Sendo assim, podemos afirmar que
a) M e R são isóbaros.
b) M e T são isótonos.
c) R e D são isótopos.
d) M e D são isótopos.
e) R e T são isótonos.
Dados:
1
m mo 2 c , onde
m: massa no tempo t; mo: massa no tempo 0; c: tempo de meia-vida.
A meia-vida desse isótopo, em anos, é igual a
a) 1400.
b) 1500.
c) 1600.
d) 1700.
e) 1800.
Gabarito:
	01) C
	06) A
	11) E
	16) 54
	21) *
	02) B
	07) *
	12) 23
	17) D
	22) D
	03) B
	08) 06
	13) A
	18) C
	23) C
	04) D
	09) B
	14) 25
	19) C
	24) C
	05) C
	10) D
	15) A
	20) 36
	25) C
*7)	40 dias após a data de fabricação
*21)	a) 133 nêutrons
b) 4 minutos
5

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