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Correção de Exercícios - Fissão e Fusão nuclear скачать в хорошем качестве

Correção de Exercícios - Fissão e Fusão nuclear 4 years ago

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Correção de Exercícios - Fissão e Fusão nuclear

Teoria, 30 exercícios resolvidos em vídeo e material didático interativo grátis e sem cadastro (https://bit.ly/apostila_radioatividade) Gabarito do exercícios: 27. (Fmp 2020) - A (00:00) 28. (Unesp 2019) - E (02:10) 29. (Ufsc 2020) - 7 (04:03) 30. (Ime 2020) - E (08:58) Teoria do conteúdo -    • Fissão e Fusão nuclear     / gehideo   Exercícios 27. (Fmp 2020) A minissérie Chernobyl relata a verdadeira história de uma das piores catástrofes provocadas pelo homem, a do devastador desastre da usina nuclear, que ocorreu na Ucrânia, em abril de 1986. Nos reatores nucleares, o urânio-235 absorve um nêutron, sofrendo fissão nuclear. O núcleo pesado se divide em núcleos mais leves, que são elementos químicos menores, três nêutrons livres e grande liberação de energia, como apresentado a seguir. 235U+nêutron→ ^92 Kr+E+3 nêutrons+179,4 MeV Dados: U(Z=92);Kr(Z=36);Ba(Z=56);Zr(Z=40); Pb(Z=82);Ge(Z=32);Fr(Z=87). O elemento químico acima representado pela letra E é o a) bário b) zircônio c) chumbo d) germânio e) frâncio 28. (Unesp 2019) A energia emitida pelo Sol é o resultado de diferentes fusões nucleares que ocorrem nesse astro. Algumas reações nucleares que ocorrem no Sol são: _1^1 H+_1^2 H→_2^3 He+energia _1^2 H+_1^2 H→_2^3 He+_0^1 n+energia _1^2 H+_1^3 H→_2^4 He+_0^1 n+energia _1^3 H+_1^3 H→_2^4 He+2_0^1 n+energia Estima-se que, a cada segundo, 657 milhões de toneladas de hidrogênio estejam produzindo 653 milhões de toneladas de hélio. Supõe-se que a diferença, 4 milhões de toneladas, equivalha à energia liberada e enviada para o espaço. Sobre a situação apresentada no texto foram feitas três afirmações: I. A quantidade de energia enviada para o espaço a cada segundo, equivalente a aproximadamente 4 milhões de toneladas de hidrogênio, pode ser estimada pela equação de Einstein, E=mc^2. II. Todas as reações de fusão nuclear representadas são endotérmicas. III. No conjunto das equações apresentadas, nota-se a presença de 3 isótopos do hidrogênio e 2 do hélio. É correto o que se afirma somente em a) II. b) II e III. c) III. d) I. e) I e III. 29. (Ufsc 2020) As três principais formas isotópicas do urânio encontradas na natureza e suas respectivas abundâncias naturais são especificadas abaixo: _(  92)^238 U (99,274%); _(  92)^235 U (0,720%) _(  92)^234 U (0,005%) O isótopo _(  92)^235 U sofre fissão nuclear, uma reação que ocorre de diferentes maneiras, com a geração de pares de núcleos diferentes e de nêutrons (n). Como exemplo, tem-se a seguinte reação: _(  92)^235 U+_0^1 n→_(  56)^139 Ba+_36^95 Kr+2 _0^1 n+energia Sobre o assunto e considerando as informações acima, é correto afirmar que: 01) além do risco de acidentes, uma das principais limitações do uso de reatores nucleares consiste na produção de resíduos radioativos. 02) na reação _(  92)^235 U+_0^1 n→_35^87 Br+_y^x La+3 _0^1 n+energia, o lantânio formado tem número atômico igual a 57 e número de massa igual a 146. 04) considerando os isótopos de urânio, pode-se afirmar que o átomo de _(  92)^238 U possui 92 prótons, 146 nêutrons e 92 elétrons. 08) a massa atômica do urânio é igual à massa atômica de seu isótopo de menor abundância natural. 16) conforme o exemplo, a fissão nuclear do _(  92)^235 U produz átomos de bário e criptônio, os quais são isótopos do urânio. 32) a fissão nuclear de átomos de hidrogênio pode ser ilustrada por _1^2 H+_1^3 H→_2^4 He+_0^1 n+energia na fusão nuclear, dois ou mais núcleos leves se dividem, originando outros núcleos menores. 30. (Ime 2020) A respeito das reações abaixo: I. _13^27 Al+ _2^4 α→ _15^30 P+_0^1 n II. _0^1 n+ _92^235 U→ _56^142 Ba+ _y^x Kr+3_0^1 n III. _1^2 H+ _1^3 H→ _2^4 He+ _0^1 n Assinale a alternativa INCORRETA. a) A reação I é uma reação de transmutação artificial. b) A reação II é uma reação de fissão nuclear. c) A reação III é uma reação de fusão nuclear. d) O número de nêutrons do criptônio da reação II é 55. e) A massa atômica do criptônio da reação II é 93.

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