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ENERGIA E ASTRONOMIA

3ª SÉRIE

RADIAÇÕES (II)

AULA 52

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OBJETIVO DA AULA

  • Reconhecer as características e aplicações das radiações ionizantes.

Hd09 — Reconhecer aplicações das ondas eletromagnéticas de diferentes faixas de frequência, especialmente a radiação solar.

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PARA INÍCIO DE CONVERSA

Expresse sua opinião com relação à questão a seguir:

1 min

Esse símbolo, chamado de trifólio, é utilizado internacionalmente para indicar radiação ionizante. �E você, como reage ao ver esse símbolo?

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2 min.

A radiação solar é composta pelo infravermelho, espectro visível e ultravioleta. Observando o espectro eletromagnético (figura abaixo), destas três radiações, qual pode ser considerada ionizante?

Radiação ultravioleta.

Praticando 1

d07 - Reconhecer aplicações das ondas eletromagnéticas de diferentes faixas de frequência, especialmente a radiação solar.

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RADIAÇÃO SOLAR NA ATMOSFERA

A figura ao lado indica como os diversos gases presentes na atmosfera, absorvem a radiação solar. Observe que:

2) radiação visível é pouco absorvida na atmosfera;

1) O ozônio (O3) absorve quase toda radiação ultravioleta incidente.

3) A radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra é muito absorvida.

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RADIAÇÃO SOLAR NA ATMOSFERA

A atmosfera bloqueia em torno de 70% da radiação solar que chega a Terra, mas a função de proteção não se encerra aí!

Sem a camada de ozônio, todas as formas de vida seriam aniquiladas.

Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio (O₃). É localizada entre 25 e 30 km acima da superfície, consegue filtrar 95% da radiação UV (tipo B).

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https://www.preparaenem.com/fisica/ondas-de-radio.htm

https://www.sns.gov.pt/noticias/2016/06/14/risco-de-exposicao-a-raios-ultravioleta-4/

RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

A exposição a pequenas quantidades de radiação ultravioleta é benéfica por auxiliar na produção de vitamina D.

Mas, a grande exposição a esta radiação, pode causar queimadura e até desenvolver câncer de pele.

Os raios ultravioletas podem ser divididos em UVA, UVB e UVC.

Acompanhe o próximo slide…

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Assista ao vídeo a seguir e, responda em seu caderno:

Qual tipo de ultravioleta pode penetrar mais profundamente na pele?

EINSTEIN TV

UVA

Praticando 2

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O “BURACO DA CAMADA DE OZÔNIO”

O “buraco da camada de ozônio” é o fenômeno de queda acentuada na concentração do ozônio sobre a região da Antártica. Veja a figura:

O azul tendendo para o violeta indica a baixa concentração de ozônio, segundo a escala Dobson.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estima que 1% de perda da camada de ozônio, resulta em 50 mil novos casos de câncer de pele em todo o mundo.

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EFEITO ESTUFA

Sem esse fenômeno, a temperatura média do nosso planeta seria muito baixa, cerca de -18 °C.

A radiação solar é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos e, outra parte é “devolvida” ao espaço.

Contudo, nesta “devolução”, parte da radiação térmica devolvida é retida pelas nuvens e pelos gases do efeito estufa, tais como, o CO2(dióxido de carbono).

https://static.escolakids.uol.com.br/2023/05/ilustracao-representando-como-funciona-o-efeito-estufa-fenomeno-natural-fundamental-a-vida.jpg

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O que preocupa no efeito estufa é que a grande concentração de gases poluentes na atmosfera que potencializam o efeito.

Esse desequilíbrio, aumenta o aquecimento global e, consequentemente, mudanças climáticas são desencadeadas.

EFEITO ESTUFA INTENSIFICADO PELO SER HUMANO

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Lâmpadas fluorescentes: a maioria das ondas eletromagnéticas produzidas pelas lâmpadas fluorescentes são raios ultravioleta, formados pela aceleração de um vapor de gás em seu interior.

APLICAÇÕES DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Essa radiação é absorvida por uma fina camada de pó branco composta de sais de fósforo, que produz a luz visível por meio da fosforescência.

Foto de Hippopx

Foto de PublicDomainvectors

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Foto de formulário PxHere

Consiste em lâmpada fluorescente que não possui a camada de pó branco fosforescente em seu interior, dessa forma, o UV propague-se para fora do bulbo da lâmpada interagindo com a matéria. Confira os principais usos dessa radiação:

LUZ NEGRA

ARTE

Para identificar obras falsas: tintas atuais contêm fósforo, enquanto grande parte das antigas não.

DINHEIRO

Nas cédulas de dinheiro existe uma tira fluorescente invisível a olho nu, mas visível só à luz negra.

ASSEPSIA

Uma variação de luz negra, com ondas de luz curtas, é encontrada em hospitais, onde serve para matar germes.

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PERÍCIA CRIMINAL

Peritos usam corante fluorescente para detectar impressões digitais e fluidos corporais sensíveis à luz negra, tais como, sêmen, sangue e suor e saliva.

É possível injetar corante fluorescente no combustível de maquinários com vazamentos. Iluminando com luz negra, o vazamento pode ser facilmente detectado.

Alguns parques e baladas carimbam o braço dos visitantes com tinta fluorescente invisível a luz natural, mas, visível à luz negra.

CARIMBOS

LUZ NEGRA

VAZAMENTOS

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Nesta aula, encerramos o estudo das radiações eletromagnéticas, características e aplicações. Agora, é o momento de revisar seus conhecimentos e relacionar corretamente o tipo de radiação à aplicação:

2 min.

  1. Micro-ondas
  2. Infravermelho
  3. Luz visível
  4. Ultravioleta
  5. Raios Gama

( ) Investigação criminal

( ) Tratamento de câncer

( ) Radiação térmica

( ) Painéis fotovoltaicos

( ) Telecomunicações

d

e

b

c

a

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Hd09 — Reconhecer aplicações das ondas eletromagnéticas de diferentes faixas de frequência, especialmente a radiação solar.

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O QUE VIMOS?

Na aula de hoje, reconhecemos as características e aplicações das radiações ionizantes, em especial, a radiação ultravioleta.

Imagem de Jill Wellington por Pixabay

PARA

Livro didático

Coleção Multiversos,

Vol. 6: Ciência, Tecnologia e Sociedade

Págs. 136 e 137

Professor, caso tenha alguma sugestão ou elogio para esta aula, �acesse: https://forms.gle/ZuC8G4UPYMEdztJy5

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REFERÊNCIAS

GONÇALVES FILHO, Aurélio. Física: interação e tecnologia. Vol. 3 – Aurélio Gonçalves Filho, Carlos Toscano. 2ª ed. – São Paulo: Leya, 2016.

HEWITT, Paul G. Fundamentos de Física Conceitual – tradução Trieste Ricci. – Porto Alegre: Bookman, 2009