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Aula Tem

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Propriedades Logar tmicas Logaritmos Especiais Logaritmo na base 10 log101000 pode ser escrito como log1000 Logaritmo natural (base: e) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Aula Tem


1
  • Aula Temática 3
  • RADIOATIVIDADE, REAÇÕES NUCLEARES E A MATEMÁTICA
    ENVOLVIDA
  • Química e Matemática

Professores Lucas Tiago Douglas
Campinas - 2012
2
Matemática e Ciência
  • Antes da ciência filosofia
  • Sentido amplo de ciência refere-se a
    conhecimentos sistemáticos
  • Ciência atual Método Científico (Física)
  • Levantamento de hipóteses a respeito de um
    fenômeno
  • Elaboração de um modelo teórico lógico
  • Experimentos para testar o modelo teórico

3
Matemática e suas aplicações
  • A matemática é utilizada em todas as áreas da
    ciência como ferramenta para a tentativa de
    quantificar a natureza em diversos aspectos.

Funções matemáticas para análise da economia
previsões
Geometria na construção Civil
4
Aplicações da Matemática na Química
  • Cálculo de Concentração
  • Balanceamento Químico
  • Química Nuclear
  • Cálculo de Acidez

5
Introdução dos logaritmos na história
  • John Napier (Edimburgo, 1550 4 de abril de
    1617)
  • Desenvolveu fortemente o uso do logaritmo na
    matemática.
  • Vantagem principal facilitar contas pois o
    logaritmo transforma multiplicações e divisões
    emadições e subtrações.
  • Necessidade na época para facilitaros cálculos
    astronômicos.

6
Função Exponencial
  • Definiçãoa é constante, pertence aos reias e
    é chamado de base. x é o expoente e pertence aos
    reais.
  • Número de Euler (e)Número irracional
    2,718281828...Exponenciais com base e são muito
    utilizadas em física e química.

7
Função Logarítmica
  • Definição
  • Exemplos

Base
Expoente
Logaritmando
8
Condições Logarítmicas
  • A base deve ser maior que zero, ou seja, positiva
    e diferente de 1.
  • O logaritmando deve ser maior ou igual a zero, ou
    seja, positivo.

9
Propriedades Logarítmicas
10
Logaritmos Especiais
  • Logaritmo na base 10log101000 pode ser escrito
    como log1000
  • Logaritmo natural (base e)

11
  • A descoberta da Radioatividade
  • Descoberta dos raios X em 1895 Wilhelm K.
    Roentgen
  • Em 1896 Becquerel observou a emissão de radiações
    por um sal de urânio
  • O casal Marie e Pierre Curie observou o mesmo
    fenômeno em vários sais de urânio Descoberta do
    polônio, 400 vezes mais radioativo que o urânio,
    e do rádio, 900 vezes mais radioativo.

12
  • Efeitos das emissões radioativas
  • Efeitos químicos Promoção reações químicas
  • Efeitos térmicos Liberação de calor
  • Efeitos luminosos Fluorescência efosforescência
  • Efeitos elétricos A ionização de gases altera
    suas condutividades elétricas
  • Efeitos fisiológicos Tonturas, ulcerasna pele
    ou até mesmo a morte,dependendo da dose absorvida

13
  • Tipos de radiação
  • Alfa Núcleo de hélio ( )
  • Beta Elétron atirado
  • Gama Radiação eletromagnética

14
  • Reações Nucleares
  • Queima do carvão
  • C O2 ? CO2
  • 94 kcal para 12 g de C
  • Bomba de hidrogênio
  • 5108 kcal para 4 g de H

15
Cinética das desintegrações radioativas
  • Decaimento Radioativo Considerando um material
    radioativo com massa inicial M0, a quantidade de
    massa desse material com o passar do tempo é dado
    pela seguinte equaçãoa é uma constante de
    decaimento que depende do material
  • Tempo de Meia-vida tempo necessário para a massa
    do material cair pela metade.

16
Aplicações do Decaimento Radioativo
Elemento Radioativo Tempo de Meia-vida
(Césio-137) 137Cs 30 anos
(Carbono-14) 14C 5730 anos
(Carbono-9) 9C 126,5 ms
(Urânio-238) 238U 4,5 bilhões de anos
(Polônio-210) 210Po 138 dias
(Potássio-42) 42K 12,4 horas
  • Carbono-14 (14C) Datação histórica de
    componentes orgânicos
  • Urânio-238 (238U) Datação histórica de
    componentes minerais

17
Exemplos de decaimentos radioativos
18
  • Reações artificiais de transmutação
  • Ocorre com o choque de dois núcleos ou de uma
    partícula e um núcleo, gerando um novo elemento
  • Provocadas por partículas alfa
  • Provocadas por prótons

19
  • Provocadas por dêuterons ( )
  • Provocadas por nêutrons

20
  • Fissão nuclear

21
  • Fusão nuclear
  • 9,3 107 kcal/mol
  • 7,6 107 kcal/mol
  • 3,9 108 kcal/mol

22
  • Aplicações das reações nucleares
  • Bombas nucleares
  • Geração de energia
  • Traçadores em moléculas
  • Análises Clínicas
  • Tratamento de doenças
  • Conservação de alimentos

23
  • Perigos da radioatividade
  • Acidentes nucleares
  • Three-Mile Island (EUA) 1979 Falha no sistema
    de segurança de uma usina nuclear
  • Chernobyl 1986 Maior acidente nuclear da
    história
  • Goiânia 1987 Contaminação com Césio-137 o
    maior acidente nuclear em zona urbana da história
  • Fukushima 2011 Explosão de um reator devido aos
    danos causados por um terremoto
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