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  1. A fração da massa total de um átomo de 56Fe atribuída aos nêutrons é aproximadamente 56%, enquanto a dos prótons é cerca de 42%, e a contribuição dos elétrons é mínima, representando apenas cerca de 2% da massa total. Quanto à massa de nêutrons de um automóvel de 1,000 t, considerando que a massa toRead more

    A fração da massa total de um átomo de 56Fe atribuída aos nêutrons é aproximadamente 56%, enquanto a dos prótons é cerca de 42%, e a contribuição dos elétrons é mínima, representando apenas cerca de 2% da massa total. Quanto à massa de nêutrons de um automóvel de 1,000 t, considerando que a massa total seja devida ao 56Fe, precisamos usar a relação de massa para calcular que a massa de nêutrons seria aproximadamente 560,000 kg.

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  2. Uma bomba atômica é um dispositivo que usa fissão nuclear para liberar uma enorme quantidade de energia, enquanto uma bomba termonuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio, combina a fissão nuclear com a fusão nuclear, resultando em uma explosão ainda mais poderosa. A bomba termonuclear é, pRead more

    Uma bomba atômica é um dispositivo que usa fissão nuclear para liberar uma enorme quantidade de energia, enquanto uma bomba termonuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio, combina a fissão nuclear com a fusão nuclear, resultando em uma explosão ainda mais poderosa. A bomba termonuclear é, portanto, mais mortal, pois pode liberar energia centenas de vezes maior do que uma bomba atômica. As bombas termonucleares são as armas mais destrutivas já criadas pela humanidade e têm o potencial de causar uma destruição em massa devastadora.

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  3. Certamente, essa é uma questão complexa. Bombas nucleares, quando detonadas no solo, podem sim causar terremotos, mas o mecanismo por trás disso é a liberação de uma enorme quantidade de energia. Quando uma bomba nuclear explode, a energia liberada gera ondas de choque que se propagam através da croRead more

    Certamente, essa é uma questão complexa. Bombas nucleares, quando detonadas no solo, podem sim causar terremotos, mas o mecanismo por trás disso é a liberação de uma enorme quantidade de energia. Quando uma bomba nuclear explode, a energia liberada gera ondas de choque que se propagam através da crosta terrestre. Essas ondas de choque podem causar perturbações na estrutura geológica, resultando em tremores, ou seja, terremotos. No entanto, é importante notar que os terremotos induzidos por explosões nucleares são geralmente de menor magnitude do que aqueles causados por causas naturais, como falhas geológicas. Além disso, as implicações ambientais e geopolíticas de tais ações são extremamente graves.

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  4. Quando um núcleo radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico (Z) diminui em 2 unidades, e seu número de massa (A) diminui em 4 unidades. Isso ocorre porque uma partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, então, quando é emitida, o núcleo perde essas partículas. Isso resulta emRead more

    Quando um núcleo radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico (Z) diminui em 2 unidades, e seu número de massa (A) diminui em 4 unidades. Isso ocorre porque uma partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, então, quando é emitida, o núcleo perde essas partículas. Isso resulta em uma transformação do elemento, já que o número de prótons determina o elemento químico.

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  5. Sim, a equação nuclear está correta. O amerício-240 é um isótopo radioativo que pode ser obtido com um próton e dois nêutrons, completando a equação para formar o plutônio-239 (Pu?39). Isso ocorre em processos de decaimento nuclear.

    Sim, a equação nuclear está correta. O amerício-240 é um isótopo radioativo que pode ser obtido com um próton e dois nêutrons, completando a equação para formar o plutônio-239 (Pu?39). Isso ocorre em processos de decaimento nuclear.

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  6. Os prótons dentro de um núcleo atômico se repelem devido à carga elétrica positiva que possuem. De acordo com a lei de Coulomb, partículas carregadas com cargas do mesmo sinal se repelem. No entanto, no núcleo, a força forte, também conhecida como força nuclear forte, é a força dominante. Ela é muitRead more

    Os prótons dentro de um núcleo atômico se repelem devido à carga elétrica positiva que possuem. De acordo com a lei de Coulomb, partículas carregadas com cargas do mesmo sinal se repelem. No entanto, no núcleo, a força forte, também conhecida como força nuclear forte, é a força dominante. Ela é muito mais intensa do que a força elétrica repulsiva entre os prótons, o que mantém o núcleo coeso. A força forte é responsável por manter prótons e nêutrons juntos e supera a repulsão elétrica entre os prótons.

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  7. Usinas nucleares geram calor através do princípio da fissão nuclear. Nesse processo, átomos de núcleos pesados, como o urânio-235, são bombardeados com nêutrons, levando à divisão desses núcleos em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor. Esse calor é usado paraRead more

    Usinas nucleares geram calor através do princípio da fissão nuclear. Nesse processo, átomos de núcleos pesados, como o urânio-235, são bombardeados com nêutrons, levando à divisão desses núcleos em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor. Esse calor é usado para aquecer a água e produzir vapor, que, por sua vez, aciona turbinas para gerar eletricidade.

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