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FÍSICA E QUÍMICA A

FÍSICA E QUÍMICA A. 10º A. Lição nº de outubro de 2011. A formação estelar de elementos químicos. http://www.youtube.com/watch?v=9LTajMKV0p4. http://www.youtube.com/watch?v=w04w7JRCKME&NR=1.

amanda
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FÍSICA E QUÍMICA A

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Presentation Transcript


  1. FÍSICA E QUÍMICA A 10º A

  2. Lição nº de outubro de 2011 • A formação estelar de elementos químicos http://www.youtube.com/watch?v=9LTajMKV0p4 http://www.youtube.com/watch?v=w04w7JRCKME&NR=1

  3. Nebulosa planetária – no final, já instável, a estrela ejeta as suas camadas externas no espaço interestelar. Nebulosa – as estrelas nascem de nuvens de gás e poeiras, no meio interestelar. Estrela tipo sol (M8M0) – a contração da nuvem faz aumentar a temperatura, iniciando a fusão H em He. Gigante vermelha– no coração da estrela esgota-se o H, iniciando-se a fusão de He em C e O. Em volta do coração ocorre a fusão do H em He. A camada exterior dilata-se e fica avermelhada Ana branca – no seu centro fica o resíduo estelar, onde já não ocorrem fusões. Anã castanha – a pouco e pouco a anã branca vai perdendo energia e escurece. Estrela de neutrões (M25M0) – o coração da estrela é um cadáver estelar muitíssimo denso, constituído, fundamentalmente, por neutrões. Buraco negro (M>25M0) – devido à sua extrema densidade e não havendo nada que trave a contração gravitacional, o resíduo estelar transforma-se num corpo que engole tudo à sua volta. protoestrela – nas nebulosas formam-se grumos de matéria que se contraem por ação da gravidade, aquecendo. Estrela maciça (M>8M0) – a temperatura atingida é elevadíssima. Ocorre também a fusão do H em He. Supernova – o combustível acaba na estrela. As suas camadas externas são lançadas no Espaço, numa violenta explosão. São produzidos os elementos mais pesados, desde o Fe ao U Supergigante vermelha – No coração da estrela vão-se esgotando os sucessíveis combustíveis: H, He, O, C, …, Fe. As fusões prosseguem nas camadas externas que se dilatam tomando a cor avermelhada.

  4. Reações nucleares Reação nuclear – ocorre quando se dão transformações nos núcleos dos átomos, envolvendo grandes quantidades de energia: • Reação fusão – ocorre quando núcleos leves se fundem dando origem a um núcleo maior e mais estável, libertando quantidades elevadas de energia. Exemplo: • Reação fissão ou cisão – ocorre quando um núcleo pesado e instável divide-se em núcleos menores e mais estável, libertando partículas subatómicas e quantidades elevadas de energia. Exemplo:

  5. Partículas subatómicas: • protão – ; ; p+ou H+ • radiação alfa – ou • radiação beta – eletrão • radiação gama – • neutrão – oun • eletrão – ; ; e-ouβ- • positrão – ; ; e+ouβ+

  6. A escrita das equações que traduzem as reações nucleares obedecem às seguintes regras : • A soma dos números atómicos das partículas reagentes é igual à soma dos números atómicos das partículas dos produtos de reação. • A soma dos números de massa das partículas reagentes é igual à soma dos números de massa das partículas dos produtos de reação.

  7. Aplicações das reações nucleares • Produção de energia – central nuclear • Marcadores radioativos, determinar a idade dos fósseis e de rochas • Tratamento clínico • Meio de diagnóstico • Verificar anomalias nas peças das máquinas. • Esterilizar alimentos, evitando o uso de pesticidas

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