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RADIOATIVIDADE RADIOATIVIDADE Prof. Ms. Márcio R. Guimarães Prof. Ms. Márcio R. Guimarães
88

RADIOATIVIDADE 1

Dec 27, 2015

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quimica
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Page 1: RADIOATIVIDADE 1

RADIOATIVIDADERADIOATIVIDADE

Prof. Ms. Márcio R. GuimarãesProf. Ms. Márcio R. Guimarães

Page 2: RADIOATIVIDADE 1

RADIOATIVIDADE - DESCOBERTARADIOATIVIDADE - DESCOBERTA• 1896 – Henri Becquerel constatou que um composto de 1896 – Henri Becquerel constatou que um composto de

urânio – sulfato de potássio e uranilo, Kurânio – sulfato de potássio e uranilo, K22UOUO22(SO(SO44))22 – – apresentava a cararcterística de causar uma mancha numa apresentava a cararcterística de causar uma mancha numa chapa fotográfica mesmo no escuro e embrulhada em papel chapa fotográfica mesmo no escuro e embrulhada em papel negro.negro.

Para Becquerel era um composto que emitia algum raio capaz Para Becquerel era um composto que emitia algum raio capaz de atravessar o papel e atuar sobre a chapa. Essa de atravessar o papel e atuar sobre a chapa. Essa propriedade era semelhante à dos raios X descoberta um propriedade era semelhante à dos raios X descoberta um ano antes por Rontgen.ano antes por Rontgen.

Page 3: RADIOATIVIDADE 1

RADIOATIVIDADE - DESCOBERTARADIOATIVIDADE - DESCOBERTA 1897 - o casal Marie e Pierre Curie verificou que 1897 - o casal Marie e Pierre Curie verificou que

todos os sais de urânio apresentavam a propriedade todos os sais de urânio apresentavam a propriedade de impressionar chapas fotográficas, e o de impressionar chapas fotográficas, e o responsável pelas emissões era o urânio.responsável pelas emissões era o urânio.

Extraindo e purificando o urânio do minério Extraindo e purificando o urânio do minério pechblenda (Upechblenda (U33OO88), proveniente da antiga ), proveniente da antiga Tchecoslováquia, o casal Curie verificou que as Tchecoslováquia, o casal Curie verificou que as impurezas eram mais radioativas que o próprio impurezas eram mais radioativas que o próprio urânio; dessas impurezas, eles separaram, em 1898, urânio; dessas impurezas, eles separaram, em 1898, o polônio, 400 vezes mais radioativo que o urânio.o polônio, 400 vezes mais radioativo que o urânio.

Novas separações feitas por Marie Curie levaram à Novas separações feitas por Marie Curie levaram à descoberta do elemento químico rádio, 900 vezes descoberta do elemento químico rádio, 900 vezes mais radioativo que o urânio.mais radioativo que o urânio.

Page 4: RADIOATIVIDADE 1

Casal CurieCasal Curie

Page 5: RADIOATIVIDADE 1

É a propriedade que núcleos atômicos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas, para se transformarem em outros núcleos mais estáveis.

O QUE É RADIOATIVIDADE

Page 6: RADIOATIVIDADE 1

Radiação Alfa 1ª Lei da Radioatividade: Lei de

Soddy, Fajans e Russel

Page 7: RADIOATIVIDADE 1

Radiação BetaRadiação Beta22ªª Lei da Radioatividade: Lei de Soddy, Lei da Radioatividade: Lei de Soddy,

Fajans e RusselFajans e Russel

Page 8: RADIOATIVIDADE 1

Radiação Gama Radiação Gama As radiações As radiações e e são constituídas por partículas, enquanto a são constituídas por partículas, enquanto a radiação radiação é formada por ondas eletromagnéticas emitidas por é formada por ondas eletromagnéticas emitidas por núcleos instáveis logo em seguida à emissão de uma partícula núcleos instáveis logo em seguida à emissão de uma partícula ou ou . Exemplo:. Exemplo:

Das várias ondas eletromagnéticas (raios X, microondas, luz Das várias ondas eletromagnéticas (raios X, microondas, luz visível, e outras), apenas os raios visível, e outras), apenas os raios são emitidos por núcleos são emitidos por núcleos atômicos.atômicos.

Page 9: RADIOATIVIDADE 1

ESPALHAMENTO DE PARTÍCULAS ESPALHAMENTO DE PARTÍCULAS DE RUTHERFORDDE RUTHERFORD

Page 10: RADIOATIVIDADE 1

Poder de Penetração das Poder de Penetração das PartículasPartículas

Page 11: RADIOATIVIDADE 1

Características das Características das RadiaçõesRadiações

Page 12: RADIOATIVIDADE 1

Tabela Periódica dosTabela Periódica dos Elementos Químicos Elementos Químicos

Page 13: RADIOATIVIDADE 1

Radiações EletromagnéticasRadiações Eletromagnéticas

São ondas que se propagam no espaço, ou seja, não necessitam São ondas que se propagam no espaço, ou seja, não necessitam de um meio material.de um meio material.

Espectro EletromagnéticoEspectro Eletromagnético

Page 14: RADIOATIVIDADE 1

Tempo de Meia-vida de um Tempo de Meia-vida de um radionuclídeoradionuclídeo

É o tempo necessário para que a metade da É o tempo necessário para que a metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra decaimento radioativo. Símbolo: tsofra decaimento radioativo. Símbolo: t1/2 1/2

Assim ocorre o decaimento radioativo do elemento químico, Assim ocorre o decaimento radioativo do elemento químico, e as quantidades calculadas pela fórmula:e as quantidades calculadas pela fórmula:

mmOO= massa inicial do nuclídeo= massa inicial do nuclídeo

m = massa final do nuclídeom = massa final do nuclídeo

x = número de meias-vidasx = número de meias-vidas

Page 15: RADIOATIVIDADE 1

Curva Exponencial do Curva Exponencial do decaimento radioativodecaimento radioativo

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Períodos de Meia-vida de Períodos de Meia-vida de

elementos químicoselementos químicos

Page 17: RADIOATIVIDADE 1

SÉRIES RADIOATIVASSÉRIES RADIOATIVASÉ o nome dado ao conjunto de nuclídeos relacionados por É o nome dado ao conjunto de nuclídeos relacionados por sucessivos decaimentos radioativos (emissão de sucessivos decaimentos radioativos (emissão de partículas alfa e beta, resultando, como produto final, um partículas alfa e beta, resultando, como produto final, um isótopo estável do chumbo). isótopo estável do chumbo).

● ● Série do urânio (U):Série do urânio (U):

● ● Série do tório (Th):Série do tório (Th):

Page 18: RADIOATIVIDADE 1

Transmutação ArtificialTransmutação Artificial

É a transformação de um nuclídeo em outro, provocada É a transformação de um nuclídeo em outro, provocada pelo bombardeamento com uma partícula. Exemplos:pelo bombardeamento com uma partícula. Exemplos:

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Acelerador de PartículasAcelerador de Partículas

Page 20: RADIOATIVIDADE 1

Aplicações da RadioatividadeAplicações da Radioatividade

Conservação de alimentos com Conservação de alimentos com raios raios permite matar permite matar microorganismos que aceleram o microorganismos que aceleram o seu apodrecimento.seu apodrecimento.

Cintilografia da tiréoide Radioterapia com bomba de cobalto

Oetzi, um cadáver pré-histórico (5200 anos) encontrado em 1991 na fronteira entre a Itália e Áustria

Page 21: RADIOATIVIDADE 1

Aplicações da RadioatividadeAplicações da Radioatividade● ● Radiografias de tubulações metálicas (irídio-192);Radiografias de tubulações metálicas (irídio-192);

● ● Gamagrafia (estudo para o controle de solda, peças de fundição e Gamagrafia (estudo para o controle de solda, peças de fundição e outros testes na indústria naval, petroquímica e siderúrgica, além outros testes na indústria naval, petroquímica e siderúrgica, além de outras);de outras);

● ● Permite estudar o mecanismo e a cinética de reações químicas.Permite estudar o mecanismo e a cinética de reações químicas.

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EFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇÃO IONIZANTEEFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇÃO IONIZANTE

Page 23: RADIOATIVIDADE 1

Contador GeigerContador Geiger

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Contaminação Radioativa e Irradiação

Uma contaminação, radioativa ou não, caracteriza-se pela presença indesejável de um material em determinado local, onde não deveria estar.

Contaminação Irradiação

Page 25: RADIOATIVIDADE 1

Contaminação Radioativa e Irradiação

A irradiação é a exposição de um objeto ou um corpo à radiação, o que pode ocorrer a alguma distância, sem necessidade de um contato íntimo.

Irradiar, portanto, não significa contaminar. Contaminar com material radioativo, no entanto, implica em irradiar o local, onde esse material estiver.

Por outro lado, a descontaminação consiste em retirar o contaminante (material indesejável) da região onde se localizou. A partir do momento da remoção do contaminante, não há mais irradiação.

Importante: a irradiação por fontes de césio-137, cobalto-60 e similares não torna os objetos ou o corpo humano radioativos.

Irradiação não contamina, mas contaminação irradia.

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Fissão NuclearFissão Nuclear

Esse processo foi feito em 1939 pelos alemães Otto Esse processo foi feito em 1939 pelos alemães Otto Hahn e Fritz Strassman que anunciaram a presença de Hahn e Fritz Strassman que anunciaram a presença de bário, lantânio e criptônio numa amostra de urânio bário, lantânio e criptônio numa amostra de urânio bombardeada com nêutrons. bombardeada com nêutrons. A fissão nuclear é uma A fissão nuclear é uma reação em cadeia.reação em cadeia.

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Reações Químicas da Fissão Nuclear

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Bomba AtômicaBomba AtômicaO físico alemão Oppennheimer e colaboradores, em Los O físico alemão Oppennheimer e colaboradores, em Los Álamos (Novo México-EUA), conseguiu construir a bomba Álamos (Novo México-EUA), conseguiu construir a bomba de fissão nuclear (bomba A), testada na manhã de 16 de de fissão nuclear (bomba A), testada na manhã de 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México. Tinha 12 julho de 1945, no deserto do Novo México. Tinha 12 quilotons (1 quiloton = poder destrutivo de mil toneladas quilotons (1 quiloton = poder destrutivo de mil toneladas de TNT). E esse poder foi usado na 2ª Guerra Mundial.de TNT). E esse poder foi usado na 2ª Guerra Mundial.

Page 29: RADIOATIVIDADE 1

““Cogumelo Atômico’’Cogumelo Atômico’’Explosão de Bomba de Hidrogênio, testada em 31 de outubro de 1952, no Explosão de Bomba de Hidrogênio, testada em 31 de outubro de 1952, no

atol Eniwetok, Oceano Pacífico.atol Eniwetok, Oceano Pacífico.

Page 30: RADIOATIVIDADE 1

As barbáries cometidas...As barbáries cometidas...No dia 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica baseada No dia 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica baseada na fissão do urânio-235, batizada de na fissão do urânio-235, batizada de Little BoyLittle Boy, de 20 , de 20 quilotons foi detonada sobre a cidade japonesa de quilotons foi detonada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Hiroshima.

Page 31: RADIOATIVIDADE 1

Relógio encontrado nas ruínas de Relógio encontrado nas ruínas de Hiroshima: registro do instante da Hiroshima: registro do instante da tragédia.tragédia.

Page 32: RADIOATIVIDADE 1

Escadas de pedra de um Banco, onde uma pessoa foi

incinerada pelos raios de calor

Page 33: RADIOATIVIDADE 1

Adultos e crianças foram incinerados instantaneamente ou paralisados em suas rotinas diárias, os seus organismos internos entraram em ebulição e seus ossos carbonizados.

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Olho de uma vítima que olhou a explosão. O olho ficou opaco próximo à pupila.

Page 35: RADIOATIVIDADE 1
Page 36: RADIOATIVIDADE 1

Mais uma vergonha...Mais uma vergonha...No dia 9 de agosto de 1945, uma outra bomba No dia 9 de agosto de 1945, uma outra bomba atômica, dessa vez baseada em plutônio-239, atômica, dessa vez baseada em plutônio-239, batizada de batizada de Fat ManFat Man, explodiria sobre Nagasáqui. Em , explodiria sobre Nagasáqui. Em 14 de agosto de 1945 os japoneses se renderam.14 de agosto de 1945 os japoneses se renderam.

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Réplicas das Bombas Atômicas de Hiroshima (artefato menor) e

Nagasáki (artefato maior)

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Resultados das Explosões Resultados das Explosões das Bombasdas Bombas

●● Aproximadamente 71 mil pessoas foram mortas Aproximadamente 71 mil pessoas foram mortas instantaneamente em Hiroshima.instantaneamente em Hiroshima.

● ● As mortes nos cinco anos subseqüentes, devido à As mortes nos cinco anos subseqüentes, devido à exposição à radiação, são estimadas em 200 mil.exposição à radiação, são estimadas em 200 mil.

● ● Quase 98% das construções de Hiroshima foram Quase 98% das construções de Hiroshima foram destruídas ou seriamente danificadas. destruídas ou seriamente danificadas.

●● Em Nagasáqui, algo em torno de 74 mil pessoas Em Nagasáqui, algo em torno de 74 mil pessoas morreram na explosão, que arrasou 47% da cidade.morreram na explosão, que arrasou 47% da cidade.

Page 39: RADIOATIVIDADE 1

Fusão NuclearFusão NuclearÉ a junção de núcleos pequenos formando núcleos É a junção de núcleos pequenos formando núcleos

maiores e liberando uma quantidade muito grande de maiores e liberando uma quantidade muito grande de energiaenergia..

● ● Ocorre no sol e nas estrelas.Ocorre no sol e nas estrelas.

● ● Bomba de hidrogênio (500 megatons = 500 000 000 t Bomba de hidrogênio (500 megatons = 500 000 000 t de TNT). A espoleta é uma bomba atômica.de TNT). A espoleta é uma bomba atômica.

ProcessoProcesso Energia liberada (KJ/g)Energia liberada (KJ/g)

Fusão do hidrogênioFusão do hidrogênio 5,9 5,9 ∙ 10∙ 1088

Fissão do U-235Fissão do U-235 8,4 8,4 ∙ 10∙ 1077

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Usina de Angra Usina de Angra

☺☺Potência de 626 MW e produz energia para o sistema elétrico Rio-Potência de 626 MW e produz energia para o sistema elétrico Rio-São Paulo.São Paulo.

☺☺Opera com urânio enriquecido (3% U-235) colocado em 3000 Opera com urânio enriquecido (3% U-235) colocado em 3000 varetas metálicas. A fissão do urânio aquece a água a uma pressão varetas metálicas. A fissão do urânio aquece a água a uma pressão de 160 atm.de 160 atm.

☺☺Angra Angra opera desde 2001 com vários anos de atraso e custo opera desde 2001 com vários anos de atraso e custo superior ao previsto. Com potência de 1300 MW pode abastecer superior ao previsto. Com potência de 1300 MW pode abastecer uma cidade de 1,5 milhões de habitantes.uma cidade de 1,5 milhões de habitantes.

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Reservas de Urânio no BrasilReservas de Urânio no Brasil

Page 42: RADIOATIVIDADE 1

Reator Nuclear

Page 43: RADIOATIVIDADE 1

Funcionamento de uma Usina Nuclear

Page 44: RADIOATIVIDADE 1

Produção de Energia ElétricaProdução de Energia Elétrica● ● 1 g de carvão produz energia suficiente para manter acesa uma 1 g de carvão produz energia suficiente para manter acesa uma

lâmpada de 200 W durante 1 minuto.lâmpada de 200 W durante 1 minuto.

● ● 1 g de urânio produz energia para iluminar uma cidade de 500 1 g de urânio produz energia para iluminar uma cidade de 500 000 habitantes, durante 1 hora.000 habitantes, durante 1 hora.

Há 440 reatores em atividade em 32 países, mas eles se Há 440 reatores em atividade em 32 países, mas eles se concentram em 10 países principais.concentram em 10 países principais.

Fonte: Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)

Page 45: RADIOATIVIDADE 1

Entrada do depósito de material radioativo do Entrada do depósito de material radioativo do complexo da Montanha Yucca, no estado de complexo da Montanha Yucca, no estado de

Nevada (EUA)Nevada (EUA)

Page 46: RADIOATIVIDADE 1

Acidente Acidente NuclearNuclear de de ChernobylChernobyl†† Na manhã de 26 de abril de 1986, como resultado de uma série de falhas Na manhã de 26 de abril de 1986, como resultado de uma série de falhas

de engenharia e controle, ocorreu o superaquecimento do reator 4 da de engenharia e controle, ocorreu o superaquecimento do reator 4 da usina, situada próxima a cidade de Kiev, na Ucrânia (ex-URSS).usina, situada próxima a cidade de Kiev, na Ucrânia (ex-URSS).

† † O superaquecimento provocou uma explosão que deslocou a tampa do O superaquecimento provocou uma explosão que deslocou a tampa do reator, de duas mil toneladas, lançando na atmosfera uma nuvem reator, de duas mil toneladas, lançando na atmosfera uma nuvem contendo isótopos radioativos.contendo isótopos radioativos.

† † A nuvem radioativa subiu até cerca de 5 Km de altitude e se alastrou por A nuvem radioativa subiu até cerca de 5 Km de altitude e se alastrou por vários países da Europa, sendo detectada a muitos quilômetros de vários países da Europa, sendo detectada a muitos quilômetros de distância.distância.

† † O incêndio foi controlado quando helicópteros jogaram cinco mil O incêndio foi controlado quando helicópteros jogaram cinco mil toneladas de areia no topo do reator.toneladas de areia no topo do reator.

† † NaNa Ucrânia e Bielorrússia os habitantes não podem beber a água do local Ucrânia e Bielorrússia os habitantes não podem beber a água do local ou ingerir vegetais, carne e leite ali produzidos. Cerca de 20% do solo e ou ingerir vegetais, carne e leite ali produzidos. Cerca de 20% do solo e 15% das florestas não poderão ser ocupados por mais de um século.15% das florestas não poderão ser ocupados por mais de um século.

† † 8 mil ucranianos já morreram como consequência da tragédia. Há 8 mil ucranianos já morreram como consequência da tragédia. Há previsões de que até 17 mil pessoas poderão morrer de câncer nos previsões de que até 17 mil pessoas poderão morrer de câncer nos próximos 70 anos devido à radiação espalhada no acidente.próximos 70 anos devido à radiação espalhada no acidente.

Page 47: RADIOATIVIDADE 1

Vista aérea de Chernobyl após acidente Vista aérea de Chernobyl após acidente em 1986.em 1986.

Page 48: RADIOATIVIDADE 1

Imenso túmulo, feito com 300 mil t de concreto Imenso túmulo, feito com 300 mil t de concreto na área afetada.na área afetada.

Page 49: RADIOATIVIDADE 1

Cidade fantasma de Pripyat com a Usina Nuclear de Chernobyl ao fundo

Page 50: RADIOATIVIDADE 1

Prédio abandonado após o Acidente Nuclear em Chernobyl

Page 51: RADIOATIVIDADE 1

O Acidente Nuclear de Chernobyl aumentou a incidência de O Acidente Nuclear de Chernobyl aumentou a incidência de câncer, de doenças cardiovasculares e do número de mal formações câncer, de doenças cardiovasculares e do número de mal formações fetais e mutações cromossômicasfetais e mutações cromossômicas

Page 52: RADIOATIVIDADE 1

O Acidente de GoiâniaO Acidente de Goiânia

††Em 13 de setembro de 1987, um aparelho de radioterapia contendo Em 13 de setembro de 1987, um aparelho de radioterapia contendo césio-137 encontrava-se abandonado no prédio do Instituto Goiano de césio-137 encontrava-se abandonado no prédio do Instituto Goiano de Radioterapia (hoje Centro de Cultura e Convenções de Goiânia), Radioterapia (hoje Centro de Cultura e Convenções de Goiânia), desativado há cerca de 2 anos.desativado há cerca de 2 anos.††Dois catadores de sucata, Roberto e Wagner, invadiram o local e Dois catadores de sucata, Roberto e Wagner, invadiram o local e encontraram o aparelho que foi levado e vendido ao dono de um ferro-encontraram o aparelho que foi levado e vendido ao dono de um ferro-velho (Devair).velho (Devair).††Desmontaram o aparelho e foram expostos ao ambiente 19,26 g de Desmontaram o aparelho e foram expostos ao ambiente 19,26 g de cloreto de césio-135, pó branco semelhante ao sal de cozinha, que, no cloreto de césio-135, pó branco semelhante ao sal de cozinha, que, no entanto no escuro brilha com uma coloração azulada. O dono do ferro-entanto no escuro brilha com uma coloração azulada. O dono do ferro-velho passou a mostrá-lo e até distribuí-lo a amigos e parentes.velho passou a mostrá-lo e até distribuí-lo a amigos e parentes.††Primeiros sintomas da contaminação (tonturas, náuseas, vômitos e Primeiros sintomas da contaminação (tonturas, náuseas, vômitos e diarréia) aparecem algumas horas após o contato com o pó, levando as diarréia) aparecem algumas horas após o contato com o pó, levando as pessoas a procurar farmácias e hospitais, sendo medicadas como pessoas a procurar farmácias e hospitais, sendo medicadas como portadoras de alguma doença contagiosa. Os sintomas só foram portadoras de alguma doença contagiosa. Os sintomas só foram caracterizados como contaminação radioativa em 29 de setembro caracterizados como contaminação radioativa em 29 de setembro quando a esposa de Devair levou parte do aparelho desmontado até a quando a esposa de Devair levou parte do aparelho desmontado até a sede da Vigilância Sanitária (av. Anhanguera).sede da Vigilância Sanitária (av. Anhanguera).

Page 53: RADIOATIVIDADE 1

Escombros no centro de Goiânia Escombros no centro de Goiânia

Antiga sede do Instituto Goiano de RadioterapiaAntiga sede do Instituto Goiano de Radioterapia

Page 54: RADIOATIVIDADE 1

Escombros no centro de Goiânia Escombros no centro de Goiânia Antiga sede do Instituto Goiano de RadioterapiaAntiga sede do Instituto Goiano de Radioterapia

Page 55: RADIOATIVIDADE 1

FERRO VELHO DO DEVAIRFERRO VELHO DO DEVAIR

Page 56: RADIOATIVIDADE 1

DEVAIRDEVAIR

Page 57: RADIOATIVIDADE 1

MARIA GABRIELA MARIA GABRIELA (ESPOSA DE DEVAIR)(ESPOSA DE DEVAIR)

Page 58: RADIOATIVIDADE 1

MONITORAMENTO DA ÁREA MONITORAMENTO DA ÁREA ATINGIDAATINGIDA

Page 59: RADIOATIVIDADE 1

Cápsula de Cs – 137 retirada da Cápsula de Cs – 137 retirada da máquina de radioterapiamáquina de radioterapia

Page 60: RADIOATIVIDADE 1

Cápsula de césio-137 isolada e selada em Cápsula de césio-137 isolada e selada em um barril cheio de concretoum barril cheio de concreto

Page 61: RADIOATIVIDADE 1

DESCONTAMINAÇÃODESCONTAMINAÇÃO

Page 62: RADIOATIVIDADE 1

DESCONTAMINAÇÃODESCONTAMINAÇÃO

Page 63: RADIOATIVIDADE 1

Descontaminação no local em que a cápsula de Descontaminação no local em que a cápsula de

césio-137 foi abertacésio-137 foi aberta

Page 64: RADIOATIVIDADE 1

Auto-Radiografia de uma folha de mangueira próxima Auto-Radiografia de uma folha de mangueira próxima ao local de abertura da cápsula. A imagem foi obtida no ao local de abertura da cápsula. A imagem foi obtida no escuro. O césio-137 presente na folha emitiu radiação escuro. O césio-137 presente na folha emitiu radiação que impressionou o filme.que impressionou o filme.

Page 65: RADIOATIVIDADE 1

Estádio OlímpicoEstádio Olímpico

Page 66: RADIOATIVIDADE 1
Page 67: RADIOATIVIDADE 1
Page 68: RADIOATIVIDADE 1

Leide das Neves Ferreira (6 anos). Passou o Leide das Neves Ferreira (6 anos). Passou o CsCl pelo corpo e comeu sanduíche com as CsCl pelo corpo e comeu sanduíche com as

mãos impregnadas do material.mãos impregnadas do material.

Page 69: RADIOATIVIDADE 1

Contêiner contendo lixo radioativo do acidente em Contêiner contendo lixo radioativo do acidente em Abadia de Goiás, onde se encontra o depósito Abadia de Goiás, onde se encontra o depósito definitivo desses resíduos.definitivo desses resíduos.

Page 70: RADIOATIVIDADE 1

Latões com materiais contaminados com Cs Latões com materiais contaminados com Cs – 137 no deposito em Abadia de Goiás– 137 no deposito em Abadia de Goiás

Page 71: RADIOATIVIDADE 1
Page 72: RADIOATIVIDADE 1
Page 73: RADIOATIVIDADE 1

Entrada do Depósito definitivo dos Rejeitos Entrada do Depósito definitivo dos Rejeitos Radioativos em Abadia de GoiásRadioativos em Abadia de Goiás

Page 74: RADIOATIVIDADE 1

O depósito final localiza-se a uma distância média em linha reta de cerca de 1 km do centro da cidade de Abadia de Goiás. O terreno pertence ao Estado de Goiás, e é administrado pela Agência Ambiental de Goiás. O local se transformou em Área de Proteção Ambiental (APA), e denominado de Parque Estadual Telma Ortegal.

Page 75: RADIOATIVIDADE 1

Os depósitos de rejeitos de nível baixo e intermediário ficam sob controle institucional após o seu fechamento por um tempo predeterminado garantindo a integridade física ao que se refere a radioatividade.

Page 76: RADIOATIVIDADE 1

DEVAIR E A ATRIZ BETTY FARIA DEVAIR E A ATRIZ BETTY FARIA EM GOIÂNIAEM GOIÂNIA

Page 77: RADIOATIVIDADE 1

IVO (PAI DE LEIDE E IVO (PAI DE LEIDE E IRMÃO DE DEVAIR)IRMÃO DE DEVAIR)

Page 78: RADIOATIVIDADE 1

PESSOAS CONTAMINADAS PESSOAS CONTAMINADAS INDO PARA O RIO DE JANEIROINDO PARA O RIO DE JANEIRO

Page 79: RADIOATIVIDADE 1

ENTERRO DAS VÍTIMASENTERRO DAS VÍTIMAS

Page 80: RADIOATIVIDADE 1

TERRENO DESCONTAMINADOTERRENO DESCONTAMINADO

Page 81: RADIOATIVIDADE 1

ODESSON (IRMÃO DE DEVAIR)ODESSON (IRMÃO DE DEVAIR)

Page 82: RADIOATIVIDADE 1

MÃO DE ODESSONMÃO DE ODESSON

Page 83: RADIOATIVIDADE 1

Números da tragédia de GoiâniaNúmeros da tragédia de Goiânia

● ● A descontaminação dos locais produziram 13,4 t de A descontaminação dos locais produziram 13,4 t de lixo contaminado com césio-137 (roupas, utensílios, lixo contaminado com césio-137 (roupas, utensílios, plantas, restos de solo e materiais de construção) plantas, restos de solo e materiais de construção) armazenado em 1200 caixas, 2900 tambores e 14 armazenado em 1200 caixas, 2900 tambores e 14 contêineres.contêineres.

● ● Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear,Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, 112800 pessoas foram monitoradas no Estádio 112800 pessoas foram monitoradas no Estádio Olímpico (rua 57, centro), 129 apresentaram Olímpico (rua 57, centro), 129 apresentaram contaminação corporal interna e externa. 49 foram contaminação corporal interna e externa. 49 foram internadas e 21 exigiram tratamento médico intensivo.internadas e 21 exigiram tratamento médico intensivo.

Page 84: RADIOATIVIDADE 1

Números da tragédia de GoiâniaNúmeros da tragédia de Goiânia No caso das pessoas, procedeu-se a um processo de

descontaminação, interna e externamente, o que foi feito com sucesso, com exceção das 4 vítimas fatais imediatas. Aquele que poderia ser a quinta vítima, por ter sido altamente contaminado (e que foi descontaminado), morreu de cirrose hepática e não em decorrência do acidente.

Quanto aos objetos (móveis, eletrodomésticos etc.), foram tomadas providências drásticas, em razão da expectativa altamente negativa e dos temores da população. Móveis e utensílios domésticos foram considerados rejeitos radioativos e como tal foram tratados.

Casas foram demolidas e seus pisos, após removidos, passaram também a ser rejeitos radioativos. Parte da pavimentação das ruas foi retirada. Estes rejeitos radioativos sólidos foram temporariamente armazenados em embalagens apropriadas, enquanto se aguardava a construção de um repositório adequado.

Page 85: RADIOATIVIDADE 1

Submarino Nuclear KurskiSubmarino Nuclear KurskiNo dia 12 de agosto de 2000, um acidente com o No dia 12 de agosto de 2000, um acidente com o

submarino nuclear russo chocou o mundo. Com uma submarino nuclear russo chocou o mundo. Com uma tripulação de 118 pessoas, a embarcação afundou nas tripulação de 118 pessoas, a embarcação afundou nas frias águas do Mar de Barents devido a duas explosões frias águas do Mar de Barents devido a duas explosões de origens desconhecidas. Quando o submarino afunda de origens desconhecidas. Quando o submarino afunda devido a uma colisão ou devido a uma explosão, a devido a uma colisão ou devido a uma explosão, a tripulação imediatamente envia uma mensagem de tripulação imediatamente envia uma mensagem de socorro e, dependendo do desastre, o reator nuclear é socorro e, dependendo do desastre, o reator nuclear é desligado e a energia elétrica é mantida apenas por desligado e a energia elétrica é mantida apenas por baterias. O socorro poderá ser feito por um veículo de baterias. O socorro poderá ser feito por um veículo de resgate (minissubmarino) para remover a tripulação. resgate (minissubmarino) para remover a tripulação. Apesar das tentativas de resgate, todos os tripulantes Apesar das tentativas de resgate, todos os tripulantes morreram.morreram.

Page 86: RADIOATIVIDADE 1

Submarino Nuclear KurskiSubmarino Nuclear Kurski

Page 87: RADIOATIVIDADE 1

KURSK após a operação da recuperação

dos Salvados do Mar de Barents

Page 88: RADIOATIVIDADE 1

Destroços do Submarino Kurski