Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 justifique

Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 justifique

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Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 justifique
Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 justifique

Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3? Justifique.

Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 justifique

Oi!! Tudo bem?? Legal ter você por aqui!!

A radiação que atinge o ponto 3 é a radiação alfa, pois essa radiação tem numero de protons 2 e numero de massa 4, ou seja, possui carga positiva. Como possui carga positiva, será atraída pela placa negativa e direcionada para o ponto 3. 

Espero ter ajudado!

Um abraço e conte sempre :)

Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 justifique

Deorge De Lima Santos

Há mais de um mês

A radiação gama apresenta pequeno comprimento de onda, sendo mais penetrante que alfa, beta e raios X.

A radiação gama apresenta pequeno comprimento de onda, sendo mais penetrante que alfa, beta e raios X.

Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3 justifique

Alan Teófilo

Há mais de um mês

Alan Teófilo

Há mais de um mês

Essa pergunta já foi respondida!

O fenômeno da radioatividade chamou a atenção de inúmeros cientistas, dentre eles o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937). Ele realizou um experimento em que um feixe de partículas alfa (α) foi submetido a um campo elétrico. Rutherford observou ao final do experimento que esta radiação seria formada por partículas positivas, uma vez que era atraída pelo polo negativo.

Ele descobriu também que havia partículas negativas que eram atraídas pelo polo positivo; estas eram as partículas beta (β). Além disso, esta radiação tinha um poder de penetração maior que o da radiação alfa.

No entanto, havia uma das emissões radioativas, a gama (γ), que não era atraída por nenhum dos polos. Esta é ainda mais energética que as outras radiações. Concluiu-se, portanto, que a radiação gama (γ) não é constituída de partículas, mas, assim como o raio X, ela seria formada por ondas eletromagnéticas, além de não possuir carga nem massa. Por não ter carga, essa radiação não sofre interferência no campo elétrico.


Experimento realizado por Rutherford detectou que as partículas alfa e beta eram desviadas pelo campo eletromagnético.

Este e outros estudos posteriores demonstraram que o modelo atômico de Dalton, em que o átomo seria uma esfera, maciça e indivisível, não poderia estar correto; pois, conforme visto acima, o átomo deveria ter partículas menores e com cargas positivas e negativas.

Em 1911, Rutherford propôs que o átomo seria composto de um núcleo atômico, no qual estariam as partículas positivas, denominadas de prótons; e na eletrosfera, ou seja, na região ao redor do núcleo, estariam as partículas negativas (elétrons), girando em órbitas circulares.

Ele próprio verificou posteriormente que a radioatividade era um fenômeno que ocorria nos núcleos atômicos instáveis.

Os físicos F. Soddy, A. Russel e K. Fajans, de forma independente uns dos outros, descobriram quais eram as partes correspondentes dessas radiações dentro do átomo:

*Partículas alfa (α):Ao emitir uma partícula alfa, o átomo do elemento radioativo está na verdade emitindo dois prótons e dois nêutrons (a carga positiva se dá em razão dos prótons);


Quando um elemento emite uma partícula alfa ele esta emitindo dois prótons e dois nêutrons.

*Partículas beta (β): Quando um elemento radioativo emite uma partícula beta, ele está perdendo um elétron e uma subpartícula denominada antineutrino.Um nêutron decompõe-se, originando um próton que permanece no núcleo, um elétron e um antineutrino que são emitidos.


Quando um elemento emite uma partícula beta, ele está emitindo um elétron.
 

Assim, a caracterização desses três tipos de radiação é dada abaixo:


Poder de penetração das três radiações nucleares principais.

Por Jennifer Fogaça Graduada em Química

Equipe Brasil Escola.

d) A radiação γ (gama) é composta por dois prótons e dois nêutrons e sofre desvios pelo polo negativo do campo elétrico, por isso, atinge o detector no ponto 3. Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração, ou instabilidade, de elementos químicos. (Vunesp) A natureza das radiações emitidas pela desintegração espontânea do pode ser estudada através do arranjo experimental mostrado na figura. Os naturais possuem elementos encontrados na natureza, já com seus núcleos instáveis, como o urânio, o actínio e o rádio. Já os artificiais são produzidos por processos que desestabilizam o núcleo de um átomo. Nesse caso, podemos citar o astato e o frâncio. Quando um elemento radioativo emite um raio: a) a, seu número atômico diminui de duas unidades. b) b, seu número atômico aumenta de uma unidade. c) g, ocorre emissão de onda eletromagnética. Segundo esses cientistas, existem duas leis da radioatividade, uma específica para a radiação alfa e outra para a radiação beta, as quais são discutidas a seguir. Os raios gama são os mais perigosos porque atravessam o corpo e deformam as células, podendo levar a vários tipos de câncer. ... Atravessam o corpo e deformam as células, podendo levar a vários tipos de câncer. Com relação à emissão de partículas e/ou radiações por átomos radiativos, é correto afirmar: a) Radioatividade é a emissão espontânea de partículas e/ou radiações de núcleos estáveis de átomos, originando outros núcleos que serão sempre instáveis. O Césio 137 é um isótopo radioativo resultante da fissão de urânio ou plutônio, é usado em equipamentos de radiografia, até aí tudo bem, o problema ocorre quando este isótopo é desintegrado e dá origem ao Bário 137m que passa a emitir radiações gama. Dentre essas três emissões radioativas naturais, a radiação gama é a mais perigosa. Como não é uma partícula, ela não sofre interferência dos elétrons e prótons dos átomos do material e, por isso, tem um alto poder de penetração. Elementos radioativos são aqueles cujos átomos são capazes de emitir radiação (alfa, beta e gama) de forma espontânea a partir de seus núcleos instáveis. Todo elemento químico apresenta átomos denominados de isótopos, isto é, átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. A radiação ionizante é capaz de alterar o número de cargas de um átomo, mudando a forma como ele interage com outros átomos. Pode causar queimaduras na pele e, dentro do corpo, dependendo da quantidade e intensidade da dose, causar mutações genéticas e danos irreversíveis às células. A contaminação radioativa acontece quando um material radioativo é absorvido pelo corpo de um indivíduo. ... Quando uma pessoa sofre contaminação radioativa, ela também se torna uma ameaça para as outras pessoas, pois o material radioativo que está presente nela continua emitindo radiações, que podem contaminar outros. As leis da radioatividade estudam a transmutação natural de um núcleo atômico quando emite partículas radioativas alfa ou beta. As leis da radioatividade referem-se aos fenômenos nucleares estudados pelo químico inglês Frederick Soddy, com a co-autoria de Ernest Rutherford. A primeira lei de Soddy diz que quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número de massa diminui quatro unidades e seu número atômico diminui duas unidades. ... Assim, ele elaborou a primeira lei da radioatividade, conhecida também como primeira lei de Soddy. Os raios gama são os mais perigosos porque atravessam o corpo e deformam as células, podendo levar a vários tipos de câncer. Primeiro, o terremoto. Depois, o tsunami devastador e ainda, o medo do que não dá pra ver: a radiação nuclear.