Exercícios - RADIOATIVIDADE - 2012
1- Protestos de várias entidades ecológicas têm alertado sobre os danos ambientais causados
pelas experiências nucleares francesas no Atol de Mururoa. Isótopos radioativos prejudiciais
90
aos seres vivos, como Sr, formam o chamado lixo nuclear desses experimentos. Quantos
90
anos são necessários para que uma amostra de Sr, lançada no ar, se reduza a 25% da
90
massa inicial? Dado: meia-vida do Sr = 28,5 anos.
A) 28,5
B) 57,0
C) 85,5
D) 99,7
E) 114
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2- (CEFET-PR) A família radioativa do urânio inicia com a seguinte seqüência:
238
234
234
234
 90Th + X  91Pa + Y  92U + Z  ...
92U
As partículas X, Y e Z correspondem, respectivamente, a:
A) beta, alfa e alfa.
B) gama, alfa e beta.
C) alfa, beta e beta.
D) gama, alfa e alfa.
E) alfa, beta e gama.
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3- (PUC-SP) O fenômeno da radioatividade foi descrito pela primeira vez no final do século
passado, sendo largamente estudado no início do século XX. Aplicações desse fenômeno vão
desde o diagnóstico e combate de doenças, até a obtenção de energia ou a fabricação de
artefatos bélicos. Duas emissões radioativas típicas podem ser representadas pelas equações:
238
234
U 
Th + 
234
234
Th  Pa + 
A radiação é o núcleo do átomo de hélio, possuindo 2 prótons e 2 nêutrons, que se
desprende do núcleo do átomo radioativo. A radiação é um elétron, proveniente da quebra de
um nêutron, formando também um próton, que permanece no núcleo. A equação que
238
206
representa o decaimento radioativo do isótopo U até o isótopo estável Pb é:
238
206
A) U  Pb + + .
238
206
B) U  Pb + 8+ 4 .
238
206
C) U  Pb + 8+ 6 .
238
206
D) U  Pb + 5+ 5 .
238
206
E) U  Pb + 6+ 6 .
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4- (UNIFOR-CE) A radiação emitida pelo urânio e por outros elementos pode ser analisada,
sob ação de um campo eletromagnético, resultando três tipos de raios ( -,e ) com
características diferentes. Sendo assim, x, y e z são, respectivamente, raios:
A) -, e .
B) -,e .
C) , - e .
D) , e -.
E) , e -.
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220
5- (UFRRJ) A partir de um átomo radioativo, chega-se a um elemento 86Rn por meio de três
emissões α e duas emissões β . O átomo que deu origem ao elemento é:
207
210
232
238
204
A) 82Pb .
B) 84Po .
C) 90Th .
D) 92U .
E) 81Tl .
____________________________________________________________________________
1
6- Um elemento hipotético X sofre decaimento radioativo, ao emitir, por átomo de X, 4
partículas α e 6 partículas β , resultando um elemento Y de número atômico 82 e número de
massa 208. o número de nêutrons no núcleo de X é igual a:
A) 126.
B) 138.
C) 140.
D) 146.
E) 154.
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7- (Cesgranrio) Um elemento radioativo X emite, sucessivamente, uma partícula alfa (α ) e
duas partículas beta ( β ), transformando-se no elemento Y. Os elementos X e Y são:
A) Isótopos.
B) Isóbaros.
C) Isômeros.
D) Isótonos.
E) Isotônicos.
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8- Dispõe-se de 16,0 g de um isótopo radioativo cuja meia-vida é de 15 dias. Decorridos 60
dias, a quantidade residual do mesmo será:
A) 0,5 g.
B) 1,0 g.
C) 2,0 g.
D) 8,0 g.
E) 16,0 g.
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201
9- (UNIRIO) O T l é um isótopo radioativo usado na forma de TlCl3 (cloreto de tálio), para
diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73 h ( ≈ 3 dias). Certo hospital
possui 20 g desse isótopo. Sua massa, em gramas, após 9 dias, será igual a:
A) 1,25.
B) 2,5.
C) 3,3.
D) 5,0.
E) 7,5.
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10- (CEFET) Quanto mais cedo o paciente usar altas doses de radiação beta, maior será a
probabilidade de atrasar ou até mesmo de frear o avanço da esclerose múltipla, segundo
pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, em setembro de 2000. Sendo assim,
podemos imaginar o Bi-210 como uma possível alternativa para o tratamento da esclerose
múltipla. Se, após 1 hora, a radiação do Bi-210 diminui para 12,5% do valor inicial, a sua meiavida é de:
A) 20 min.
B) 30 min.
C) 40 min.
D) 50 min.
E) 60 min.
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11- (FESP) Uma amostra de 64 g de uma substância radioativa apresenta um período de
semidesintegrações de 20h. O tempo necessário para a amostra ficar reduzida a 2g será:
A) 64 h.
B) 48 h.
C) 36 h.
D) 100 h.
E) 72 h.
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24
12- (PUC-PR) O período de semidesintegrações do isótopo 11Na é de 15 h. Qual a quantidade
inicial desse isótopo se, após 105 h, resta 1,25 g do mesmo?
A) 1,25 g.
B) 20 g.
C) 50 g.
D) 100 g.
E) 160 g.
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13- (UNIFOR) Quanto à massa e à carga elétrica, a partícula  é idêntica ao
A)elétron.
B) pósitron.
C) nêutron.
D) núcleo do átomo de hélio.
E) núcleo do átomo de hidrogênio.
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14- (UNICENP) Completando as reações nucleares equacionadas abaixo:
I  24 
II 
P
30
15
Al 
27
13
PX
30
15
Si  Y
30
14
X e Y podem ser:
X
Y
A) nêutron
pósitron
B) elétron
próton
C) próton
beta
D) beta
gama
E) nêutron
elétron
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2
15- PUCCAMP) Urânio−238, espontaneamente emite partículas α ; o fragmento restante, para
cada partícula emitida, tem número atômico 90. Sendo assim, o número de massa do
fragmento produzido é igual a
A) 237
B) 236
C) 235
D) 234
E) 233
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16- (ITA) Considere um nuclídeo instável emissor de partículas beta negativas. Essas emissões
terão o seguinte efeito:
Número atômico do nuclídio
Número de massa do nuclídio
A)
Aumenta em um
Permanece inalterado
B)
Permanece inalterado
Diminui de um
C)
Diminui de um
Diminui de um
D)
Aumenta de um
Aumenta de um
E)
Diminui de um
Permanece inalterado
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17- (UFC) Analise as afirmativas abaixo.
Nas reações nucleares,
I- participam os prótons e os nêutrons do interior do núcleo
II- a massa dos produtos é sempre igual à massa dos reagentes
III- os núcleos dos átomos se desintegram para formar núcleos de outros átomos, quando
liberam partículas  ou ;
IV- a soma das cargas nucleares dos produtos deve ser igual à soma das cargas nucleares dos
reagentes
V- as variações de energia são irrelevantes
São verdadeiras:
A) I, II, IV
B) I, III e IV
C) II, III e V
D) I, III e V
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18- (UERJ) Nas estrelas, ocorre uma série de reações de fusão nuclear que produzem
elementos químicos. Uma dessas séries produz o isótopo do carbono utilizado como referência
4
das massas atômicas da tabela periódica moderna. O isótopo que sofre fusão com o He para
produzir o isótopo de carbono é simbolizado por:
7
8
7
8
A) B
B) C
C) Li
D) Be
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19- Um dos radioisótopos mais perigosos espalhados pelo acidente de Chernobyl é o
90
estrôncio-90 ( 38Sr ) e sua meia -vida é de aproximadamente 28 anos. Com relação ao
estrôncio-90 e as informações contidas no texto, julgue os itens.
I- Após duas emissões alfa e uma emissão beta, o estrôncio-90 transformar-se-á em bromo
82
( 35Br )
II- Após 560 anos, praticamente todo o estrôncio-90 espalhado no acidente não terá mais
atividade radioativa.
III- Após 84 anos, somente 12,5% de todo o estrôncio-90 espalhado no acidente ainda terá
atividade radioativa.
Estão corretas:
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III. E) I, II e III.
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20- (FEI-SP) Um dos materiais produzidos durante a operação de um reator nuclear é o
fósforo-32. O procedimento para evitar a contaminação radioativa por esse material é estocálo, para decaimento a níveis de segurança. Sabendo que a meia-vida do fósforo-32 é de 14
dias. Considerando 7,8 mg como nível de segurança, assinale o tempo, em dias, necessário
para este valor se atingido a partir de 1 grama de fósforo-32:
A) 42
B) 98
C) 118
D) 256
E) 512
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21- A eletrosfera de um átomo, após a emissão de partícula alfa, deverá:
A) liberar dois elétrons
B) absorver dois elétrons
C) liberar quatro elétrons
D) absorver quatro elétrons
E) liberar um elétron
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3
22- (UFG) Em 2007, completou-se 20 anos do acidente radiológico com o césio 137 em
Goiânia. No ano do acidente, 20 g de cloreto de césio 137, por total desconhecimento do
conteúdo e de suas consequências, foram liberados a céu aberto, provocando um dos maiores
acidentes radiológicos de que se tem notícia. Após a tragédia, o dejeto radioativo foi
armazenado num local próximo à cidade de Abadia de Goiás. O gráfico a seguir mostra a curva
de decaimento radioativo do césio.
A partir do ano de 2007 e com base nos dados fornecidos, a quantidade em gramas do sal
137
CsCl nos resíduos, após o tempo equivalente a uma meia-vida do césio 137, será,
aproximadamente,
A) 5,0.
B) 6,4.
C) 8,0.
D) 10,0.
E) 12,8.
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23- No dia 6 de agosto de 1995, o mundo relembrou o cinqüentenário do trágico dia em que
Hiroshima foi bombardeada, reverenciando seus mortos. Uma das possíveis reações em
cadeia da fissão nuclear do urânio-235 usado na bomba é
235
1
139
94
92U  0 n 56 Ba  36 Kr  X  Energia , em que X corresponde a:
A)
4
2

B)
3
1
H
C)
301 n
D)
2
1
D
E)
2 01 n
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24- (CESGRANRIO) As usinas nucleares, para a produção de energia elétrica, utilizam como
235
combustível nuclear pastilhas de dióxido de urânio, UO2, que contém 92U enriquecido a 3%.
O processo pode ser representado pela equação nuclear abaixo:
235
1
90
144
1
10
+ 0n  38Sr + 54Xe + 2 0n H = – 2 x 10 kJ
92U
A afirmativa correta sobre a equação nuclear é:
A) A reação é endotérmica.
B) O número de elétrons do xenônio é 90.
C) O átomo de urânio possui 92 nêutrons.
D) O fenômeno é classificado como fissão nuclear.
E) O processo emite partículas com carga negativa.
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1-B
2-C
3-C
4-D
5-C
6-C
7-A
8-B
9-B
10-A 11-D 12-E
13-A 14-E 15-D 16-A 17-B 18-D 19-E 20-B 21-A 22-B 23-C 24-D
____________________________________________________________________________
4
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