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Química

Colégio Objetivo
Ao se desintegrar, o átomo 86Rn222 consegue emitir 3 partículas do tipo (alfa) e 4 partículas do tipo (beta). Os números atômicos e de massa do átomo resultante serão, respectivamente,


a. Z=211 e A=82.
b. Z=82 e A=210.
c. Z=82 e A=211.
d. Z=84 e A=210.
e. Z=211 e A=84.
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Estudando com Questões

há 3 anos

Respostas

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há 2 anos

Para resolver essa questão, vamos analisar a desintegração do átomo de Rn-222 (Radônio). 1. Partículas alfa (α): Cada emissão de uma partícula alfa reduz o número atômico (Z) em 2 e o número de massa (A) em 4. - Como são 3 partículas alfa: - Z diminui em 3 × 2 = 6 - A diminui em 3 × 4 = 12 2. Partículas beta (β): Cada emissão de uma partícula beta aumenta o número atômico (Z) em 1, mas o número de massa (A) permanece o mesmo. - Como são 4 partículas beta: - Z aumenta em 4 × 1 = 4 - A permanece o mesmo Agora, vamos calcular os novos valores de Z e A: - Número atômico inicial (Z): 86 (do Rn) - Número de massa inicial (A): 222 Cálculo do número atômico (Z): - Z final = 86 - 6 + 4 = 84 Cálculo do número de massa (A): - A final = 222 - 12 = 210 Portanto, o átomo resultante terá: - Z = 84 - A = 210 A alternativa correta é: d. Z=84 e A=210.

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há 3 anos

Ao emitir 3 partículas alfa, o átomo 86Rn222 perde 6 unidades de massa e 6 unidades de número atômico. Ao emitir 4 partículas beta, o número de massa não é alterado, mas o número atômico aumenta em 4 unidades. Portanto, o átomo resultante terá Z=86-6+4=84 e A=222-6=216. A alternativa correta é a letra d) Z=84 e A=210.

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O número atômico X, o número de massa Y e o número de massa M, respectivamente, são:


a. 82, 207, 210.
b. 83, 206, 206.
c. 83, 210, 210.
d. 84, 210, 206.
e. 84, 207, 208.

Assim, analisando a equação acima, é correto afirmar-se que foram emitidas


a. 8 partículas α e 6 partículas β.
b. 7 partículas α e 7 partículas β.
c. 6 partículas α e 8 partículas β.
d. 5 partículas α e 9 partículas β.
e. 4 partículas α e 10 partículas β.

Durante a fusão nuclear que ocorre no Sol, formam-se átomos de hélio 2He4. Esse átomo possui


a. 2 prótons e 2 nêutrons.
b. 2 prótons e 4 nêutrons.
c. 2 prótons e 6 nêutrons.
d. 4 prótons e 2 nêutrons.
e. 4 prótons e 4 nêutrons.

Qual é o número atômico e o número de nêutrons do isótopo de urânio-238?


a. 92 e 238
b. 92 e 146
c. 94 e 238
d. 94 e 146
e. 238 e 92

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. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 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

O ano de 2017 marca o trigésimo aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa, ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, foi retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente, aberta no ferro-velho para onde fora levada. O brilho azulado do pó de césio-137 fascinou o dono do ferro-velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que metade da quantidade de césio-137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário-137 é trinta anos. Em relação a 1987, a fração de césio-137, em %, que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente, será, aproximadamente,


a. 3,1.
b. 6,3.
c. 12,5.
d. 25,0.
e. 50,0.

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