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Radioatividade

Química 3ª Série EM Radioatividade 10 questoes

Atividade de Química para 3ª Série EM sobre Radioatividade. Pronta para imprimir, editar e compartilhar no CriarProvas.

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Informacoes Pedagogicas

Alinhamento BNCC

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Sobre esta atividade

Radioatividade é a capacidade que alguns núcleos instáveis têm de emitir partículas e radiação para se tornarem mais estáveis. O tema conecta Química, Física e Biologia, com aplicações na medicina, indústria, geração de energia e impactos ambientais.

O que ensinar

Descoberta da radioatividade; tipos de radiação (alfa, beta, gama); Leis de Soddy; fissão e fusão nuclear; meia-vida e datação por carbono-14; aplicações pacíficas e acidentes nucleares.

Conteudo abordado

A radioatividade foi descoberta por Henri Becquerel em 1896, com contribuições fundamentais de Marie e Pierre Curie (polônio e rádio). As emissões radioativas são de três tipos. Partículas alfa (α) são núcleos de hélio (2 prótons e 2 nêutrons), com carga +2, baixo poder de penetração (folha de papel os detém) e alta capacidade de ionização. Partículas beta (β) são elétrons de alta velocidade, carga -1, médio poder de penetração (detidas por alumínio). Radiação gama (γ) é radiação eletromagnética de altíssima frequência, sem carga, alto poder de penetração (requer chumbo ou concreto). As Leis de Soddy regem o deslocamento: na 1ª lei, emissão α reduz o número atômico em 2 e o de massa em 4; na 2ª lei, emissão β aumenta o número atômico em 1, mantendo a massa. As famílias radioativas naturais (Urânio, Tório, Actínio) terminam em isótopos estáveis de chumbo. A transmutação artificial foi realizada por Rutherford ao bombardear nitrogênio com partículas α, produzindo oxigênio e hidrogênio. A fissão nuclear ocorre quando um nêutron atinge um núcleo pesado (como ²³⁵U), que se divide em dois ou mais fragmentos, liberando nêutrons e grande quantidade de energia. A reação em cadeia é a base das usinas nucleares e da bomba atômica. A fusão nuclear une núcleos leves (como deutério e trítio) formando um núcleo maior (hélio) com liberação de energia. É o processo que alimenta o Sol e as estrelas. A fusão controlada (tokamaks, ITER) ainda é experimental. A meia-vida (t½) é o tempo necessário para que metade dos átomos de uma amostra radioativa decaia. A quantidade restante após t meias-vidas é N = N₀·(1/2)^(t/t½). A datação por carbono-14 (t½ = 5730 anos) é usada para fósseis e artefatos orgânicos. Aplicações médicas incluem radioterapia (cobalto-60), diagnóstico (iodo-131 para tireoide), cintilografia e tomografia. Na indústria, esterilização de materiais e radiografia de soldas. Na agricultura, mutação induzida para melhoramento genético. No Brasil, as usinas Angra I, II e III geram energia nuclear. O lixo nuclear exige descarte seguro. O acidente com Césio-137 em Goiânia (1987) é o maior acidente radioativo do Brasil. Chernobyl (1986) e Fukushima (2011) são os grandes acidentes mundiais, com impactos ambientais e na saúde.

Como ensinar

Use vídeos sobre o acidente de Chernobyl e a história de Marie Curie para contextualizar. Simulações de decaimento radioativo ajudam a visualizar meia-vida. Mapas conceituais conectando fissão, fusão e reação em cadeia. Resolução de problemas de cinética radioativa com cálculo de massa residual.

Maiores dificuldades

Alunos confundem os tipos de radiação (α, β, γ) e suas propriedades. A diferença entre fissão e fusão é recorrentemente mal compreendida. Cálculos de meia-vida com exponenciais exigem reforço em matemática básica. A abstração do núcleo atômico e das transformações nucleares requer modelos visuais.

Banca
Radioatividade
Radioatividade
Química · Radioatividade · 3ª Série EM · 2026
Leia atentamente todas as questões antes de responder.
1. Complete: 'A radiação ______ é formada por núcleos de hélio (2 prótons e 2 nêutrons), tem carga +2 e baixo poder de penetração, sendo detida por uma folha de papel.'
A) alfa
B) beta
C) gama
D) X

2. Quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico:
A) aumenta em 1 unidade
B) diminui em 1 unidade
C) diminui em 2 unidades
D) permanece o mesmo

3. Qual das seguintes opções descreve corretamente a Lei de Soddy para emissão alfa?
A) Z diminui 2 e A diminui 4
B) Z aumenta 1 e A diminui 1
C) Z diminui 1 e A permanece constante
D) Z aumenta 2 e A aumenta 4

4. O processo em que um nêutron bombardeia um núcleo pesado, que se divide em fragmentos menores liberando nêutrons e energia, é chamado de:
A) fissão nuclear
B) fusão nuclear
C) transmutação artificial
D) decaimento alfa

5. A fusão nuclear é o processo que ocorre no Sol e envolve:
A) a união de núcleos leves formando um núcleo mais pesado, com liberação de energia
B) a divisão de um núcleo pesado em fragmentos menores, com liberação de energia
C) a emissão de partículas alfa por um núcleo instável
D) a transformação de um próton em nêutron com emissão de pósitron

6. Uma amostra de 80 g de um isótopo radioativo tem meia-vida de 10 anos. Após 30 anos, a massa restante será de:
A) 10 g
B) 20 g
C) 40 g
D) 5 g

7. A datação por carbono-14 (¹⁴C) é aplicável a materiais de origem orgânica com até aproximadamente 50.000 anos porque o ¹⁴C tem meia-vida de:
A) 5730 anos
B) 2450 anos
C) 10000 anos
D) 3000 anos

8. Na medicina, o elemento radioativo iodo-131 é utilizado principalmente para:
A) diagnóstico e tratamento de disfunções da tireoide
B) tratamento de fraturas ósseas
C) diagnóstico de doenças cardíacas
D) esterilização de instrumentos cirúrgicos

9. O maior acidente radioativo do Brasil ocorreu em Goiânia (1987) e envolveu o elemento:
A) Césio-137
B) Urânio-235
C) Cobalto-60
D) Iodo-131

10. Diferencie fissão nuclear e fusão nuclear. Em sua resposta, explique o mecanismo de cada processo, dê exemplos de núcleos envolvidos, cite uma aplicação prática para cada um e indique qual deles é a fonte de energia do Sol e qual é utilizado em usinas nucleares atualmente.

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