segunda-feira, 16 de maio de 2011

EFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇÃO

Em 1896 alguns meses depois da descoberta do raio-x um medico de uma universidade em vanderbilt notificou a comunidade cientifica do efeito biologico da radiação, esse efeito se dava a queda de cabelo quando se tirava raio-x do crânio.

Em 1899 2 médicos suecos conseguiram curar um tumor de pele no nariz de um paciente e em 1903 um americano obteve a diminuição do baço de um leucêmico.

O uso do raio-x na teraia estava produzindo resultados negativos como eritema de pele e ulcerações nas mãos dos médicos, em alguns casos apresentava câncer nos ossos.

Após esses eventos a radiação despertou o interesse de cientistas ao redor do mundo

Os estudos dos mecanismos básicos da radiobiologia permitem análises microscópicas do que ocorrem com a passagem da radiação e liberação de energia em volumes muito pequenos como em células ou parte de células. A energia liberada pode produzir ionização e excitação dos átomos e quebra das moléculas e, como consequência, formação de íons e radicais livres altamente reativos. Estes, por sua vez, podem atacar moléculas de grande importância como a molécula de DNA do núcleo da célula, causando-lhe danos. A destruição de uma molécula de DNA resulta numa célula capaz de continuar vivendo, mas incapaz de se dividir. Assim, a célula acaba morrendo e não sendo renovada. Se isso ocorrer em um número muito grande de células, vai haver um mau funcionamento de tecido constituído por essas células e, por fim, a sua morte.

Os efeitos podem ser manifestar a curto prazo ou a longo prazo

REPORTAGEM SOBRE JAPÃO (PERGUNTAS)

FUKUSHIMA

A Agência Internacional de Energia Atômica recomendou a retirada de moradores de uma cidade muito além do raio de segurança estabelecido pelo governo japonês. E a radiatividade no mar, perto da usina de Fukushima, quase dobrou.
A radiação na água do mar perto da usina chegou a 3.355 vezes o permitido. Segundo as autoridades, a radiação vai se dissipar e não deverá chegar a locais mais distantes.
A Companhia de Energia de Tóquio, que administra a usina de Fukushima, anunciou que vai desativar os quatro reatores danificados após o tsunami. A agência de notícias japonesa Kyodo informou que os técnicos estudam jogar uma resina solúvel, que criaria uma camada de proteção para impedir que a radiação se espalhe.
Os técnicos tiveram que parar de tirar água contaminada do reator 1, porque o reservatório para onde ela estava sendo está cheio.
A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que a situação é muito séria e detectou níveis de radiação acima do recomendado em uma cidade a 40 quilômetros da usina, 20 quilômetros além do raio de segurança estabelecido. Já o governo determinou novas medidas de segurança nas demais usinas nucleares para evitar desastres como o de Fukushima.
Vítimas do terremoto e do tsunami que estão em um abrigo em Tóquio receberam nesta quarta-feira (30) uma rara visita do imperador Akihito e da imperatriz Michiko. A família imperial é muito respeitada no Japão e foi uma forma dar ânimo aos desabrigados.

SOBRE ESSA REPORTAGEM FICAM PERGUNTAS COMO:

Será que a radiação pode se expandir pelo mar ou irá ficar onde está?

E a radiação no ar ela viajará pelas massas de ar?

Respondam nos comentários.

domingo, 15 de maio de 2011

REATOR NUCLEAR

Um reator nuclear é uma câmara de resfriamento hermética, blindada contra a radiação, onde é controlada uma reação nuclear para a obtenção de energia, produção de materiais fissionáveis como o plutônio para armamentos nucleares, propulsão de submarinos e satélites artificiais ou para pesquisas.

Uma central nuclear pode conter vários reatores. Atualmente apenas os reatores nucleares de fissão são empregados para a produção de energia comercial, porém os reatores nucleares de fusão estão sendo empregados em fase experimental.

De uma forma simples, as primeiras versões de reator nuclear produzem calor dividindo átomos, diferentemente das estações de energia convencionais, que produzem calor queimando combustível. O calor produzido serve para ferver água, que irá fazer funcionar turbinas a vapor para gerar eletricidade.

Um reator produz grandes quantidades de calor e intensas correntes de radiação neutrónica e gama. O reator deve estar rodeado de um espesso escudo de cimento e aço, para evitar fugas prejudiciais de radiação. As matérias radioativas são manejadas por controle remoto e armazenadas em contentores de chumbo, um excelente escudo contra a radiação.

sábado, 14 de maio de 2011

OS ELEMENTOS ARTIFICIAIS

Um sonho dos velhos alquimistas era transformar chumbo em ouro. A aceitação da teoria de Dalton em 1808 fez com que os cientistas passassem a acreditar que os elementos químicos eram imutáveis.

No começo do séc. XX os cientistas achavam que os fenômenos radioativos (nucleares) naturais transmutavam alguns elementos químicos em outros.

Em 1919 Rutherford o descobridor do núcleo atômico em 1908 conseguiu fezer com que partículas alfa colidissem contra núcleos de nitrogênio e pela primeira vez havia-se conseguido transformar artificialmente um elemento químico N em outro O. A partir de então muitas transmutações foram feitas com um grande sucesso.

Este caso explica um pouco sobre a tentativa dos cientistas para tentarem criar um fenômeno artificial usando os fenômenos radioativos nucleares para transformar um elemento químico em outro.

OS RISCOS DOS REATORES NUCLEARES:

Os reatores nucleares são projetados para terem segurança, quanto a temperatura e a formação de bolhas de vapor no seu núcleo, se a temperatura sobe, o reator perde taxa de reatividade ( taxa de fissões diminui ), assim se torna praticamente autocontrolável. As barras de controle quando totalmente acionadas são suficientes para impedir a reação em cadeia. O acidente nuclear se dá devido a falta de refrigeração no núcleo, liberando os produtos de fissão na forma gasosa ou no exterior do combustível no caso dos reatores PWR( do tipo dos de Angra) dificilmente atingirão de forma grosseira o meio exterior, devido a integridade dos seus vasos de pressão, das blindagens biológicas e da grossa contenção de concreto e de aço.

RADIOATIVIDADE ARTIFICIAL

Produz-se a radioatividade induzida quando se bombardeiam certos núcleos com partículas apropriadas. Se a energia destas partículas tem um valor adequado, elas penetram no núcleo bombardeado formando um novo núcleo que, no caso de ser instável, se desintegra posteriormente. Foi descoberta pelo casal “Joliot-Curie” (Frédéric Joliot e Irène Joliot-Curie), bombardeando núcleos de boro e alumínio com partículas alfa. Observaram que as substâncias bombardeadas emitiam radiações após retirar o corpo radioativo emissor das partículas alfa. O estudo da radioatividade permitiu um maior conhecimento da estrutura dos núcleos atômicos e das partículas subatômicas. Abriu-se a possibilidade da transmutação dos elementos, ou seja, a transformação de elementos em elementos diferentes. Inclusive o sonho dos alquimistas de transformar outros elementos em ouro se tornou realidade, mesmo que o processo economicamente não seja rentável.

quinta-feira, 12 de maio de 2011

CONCEITOS LIGADOS A RADIOATIVIDADE

- Velocidade média de desintegração: é a relação ente o número de átomos desintegrados pela unidade do tempo.

- Constante radioativa: é uma característica de cada isótopo. A constante de decaimento define a fração de átomos que decaem por unidade de tempo.

- Vida-média: é a média dos tempos que os isótopos levam para decair. A vida-média é o inverso da constante de desintegração.

- Meia-vida ou período de semidesintegração: é tempo necessário para que metade dos átomos se desintegre. Após cada período de meia-vida, o número de isótopos presente fica reduzido á metade.

- Transmutação radioativa: ocorre quando o núcleo de um átomo é atingido por uma partícula radioativa e esta partícula é absorvida pelo núcleo. O número atômico muda e o núcleo passa a ser de outro elemento químico.

- Fissão e fusão nuclear: a fissão é a divisão de um núcleo em dois ou mais núcleos mais leves. A fissão do urânio é usada nos reatores nucleares para gerar energia elétrica.
O urânio se divide em núcleos menores e libera também dois ou mais nêutrons.
A vantagem da geração de energia pela fusão nuclear, ao invés da fissão nuclear, é que a fusão não deixa resíduos radioativos. Não existiria então o lixo atômico, o grande problema da geração de energia por reações nucleares.