Questões de Química - Físico-química - Radioatividade - Emissões (alfa, beta, gama)
Diversos radioisótopos são empregados em terapias para tratamento de tumores. Um deles, o 16667X. decai de acordo com a equação a seguir.
Na equação de decaimento do radioisótopo 16667X, y corresponde a:
A desintegração radioativa que ocorre observando as leis de Frederic Soddy (1877 – 1956) e Kasimierz Fajans (1887 – 1975), iniciando com 92U235 e finalizando em 82Pb207, emite
O flúor-18 (18F) é um radioisótopo utilizado em diagnósticos de câncer, com meia-vida igual a 110 minutos, produzido a partir da reação entre núcleos de neônio (20Ne) e o isótopo X, conforme a equação a seguir:
O isótopo X e a porcentagem de 18F que resta após 5,5 horas de sua produção são, respectivamente,
Atualmente, o radionuclídeo mais importante para a preparação de radiofármacos com finalidade diagnóstica é o tecnécio-99m (99mTc), um monoemissor gama de baixa energia e com tempo de meia-vida relativamente curto (6,02 h). O tecnécio-99m é produto do decaimento radioativo do 99Mo. Na sequência, o 99mTc decai a 99Tc, que finalmente se desintegra em 99Ru. Para o diagnóstico de doenças cerebrais, utiliza-se o complexo exametazima de tecnécio-99m (99mTc-HMPAO), cuja estrutura, representada a seguir, atravessa a membrana das células, levando para o seu interior o átomo radioativo do tecnécio.
Esse complexo é formado pela reação simplificada representada a seguir, na qual o íon de tecnécio se coordena à exametazima (HMPAO). A constante de equilíbrio dessa reação possui valor igual a 50 nas condições de preparação da solução para administração intravenosa.
99mTcO3+ + HMPAO ⇌ 99mTc-HMPAO
No processo de decaimento de 99Mo a 99Ru, com a respectiva formação de 99Tc, são emitidas duas partículas β.
O trítio (3H) é o isótopo radioativo do hidrogênio cujo átomo é constituído de 1 próton, 1 elétron e 2 nêutrons. A sua estrutura nuclear, com força de coesão entre partículas superior à encontrada nos núcleos dos outros dois isótopos mais comuns do hidrogênio (deutério e trítio) possibilita a liberação de enorme quantidade de energia ao sofrer fusão. Essas características fazem do trítio um elemento promissor no que diz respeito à geração de energia em larga escala num futuro não muito distante.
O gráfico a seguir representa o decaimento desse radioisótopo.
Nesse processo, cada átomo de trítio é transformado em um átomo de 3He por emissão de uma partícula.
Considerando essas informações, o nome da partícula emitida e o tempo necessário para que 16 g de trítio se reduzam a 2 g são, respectivamente,
Leia a tirinha.
A tirinha ilustra metaforicamente o fenômeno correspondente a uma
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