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                É a atividade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis com a finalidade de adquirir estabilidade.

                A emissão de partículas do núcleo faz com que o átomo radiativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de  outro elemento químico diferente.

                A medida que o número atômico aumenta há uma necessidade aparente de um maior aumento no número de nêutrons em relação ao número de prótons para impedir a autodestruição do núcleo , devido à repulsão elétrica dos prótons.
Hidrogênio é o único elemento que pode apresentar um núcleo sem nêutron.
Do Hélio (2He) ao Cálcio (20Ca) temos no núcleo 1neutron para cada próton. A relação N/P é igual a 1
Do Escândio (21Sc) ao Mercúrio (82Hg) a relação N/P aumenta até 1,5
A partir do Bismuto o número isótopos radiativos muito grande.
Quanto maior o valor da relação N/P, Maior a tendência do átomo à radioatividade.

Primeira lei da radioatividade:
Emissão de radiação Alfa ( α )

Na emissão de radiação α a massa reduz em 4 unidade e o número atômico diminui em 2 unidade.
2α4  tem carga positiva (2 prótons e 2 nêutrons)

                zXA   →       2α4    +   ( z – 2 )  Y ( A – 4)   

Segunda lei da radioatividade:
Emissão de radiação Beta ( β )

Na emissão de radiação β a massa não se altera e o número atômico aumenta em 1 unidade.

 A emissão de radiação  -1b0 é desintegração de um nêutron instável se transformando em próton
A radiação beta β apresenta carga negativa

                        0n1   →    +1p1 +  -1β0  +  0γ0   +   0n0

A emissão de radiação gama (g) não altera o numero de massa e nem o número atômico por ser emissão pura de energia eletromagnética.

Emissão

Alfa  +2α4

Beta  -1β0

Gama 0γ0

características São partículas pesadas São partículas leves  

São radiações eletromagnéticas 

Velocidade
Km/ seg
3 000 Km/s
30 000 Km / s
100 000 Km/s
290 000 Km/s
300 000 Km/s
Poder de ionização Alto Médio Pequeno
Poder de penetração pequeno Médio Alto
Danos ao ser Humano Pequeno, detidas pelas camadas mortas da pele  queimaduras na pele Médio, penetra 2cm na pele causando danos sérios Alto, atravessa o corpo humano causando danos irreversíveis

1. Determine quantas partículas  são emitidas quando o  se transforma em 
Escrevemos a equação colocando o número de partículas  como incógnitas:

2. Calcule x e y na equação a seguir:

                

3. Quantas partículas são emitidas na transformação do 

4. A emissão exclusiva de ondas gama por um nuclídeo afeta o número atômico e o número de massa ? Por que?

5. Numa, experiência, um filme fotográfico dentro de um envelope escuro foi manchado pela radiação emitida por uma fonte separada do mesmo por uma chapa de alumínio  (figura a baixo). O filme foi impressionado por radiação Justifique.

Fonte                     Chapa de alumínio
Radioativa           de espessura 1 cm

Envelope contendo o filme

Cite duas conseqüências da ionização do material genético causada pela radiação.

6. A natureza das radiações emitidas pela desintegração espontânea do  pode ser estudada através do arranjo experimental mostrado na figura. A abertura do bloco de chumbo dirige o feixe de radiação para passar entre duas placas eletricamente carregadas, verificando-se a separação em três novos feixes, que atingem o detector nos pontos 1, 2 e 3 .
Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 . Justifique?
Representando por X o novo núcleo formado, escreva a equação balanceada da reação nuclear responsável pela radiação detectada no ponto 3.

7. Um átomo de transforma-se, por emissão de uma partícula beta, ao átomo Q; este por igual processo, transforma-se em X que, por sua vez, emitindo uma partícula alfa, origina Z. Pergunta-se:
Qual o número atômico e o número de massa do átomo?
Quais átomos são isótopos?

8. Quais as semelhanças e diferenças entre os isótopos de césio (estável) e (radioativo), com relação ao número de prótons, nêutrons  e elétrons?

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