{"id":18224,"date":"2020-06-27T13:00:23","date_gmt":"2020-06-27T13:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/o-que-e-unidade-de-radioatividade-atividade-definicao\/"},"modified":"2020-07-24T10:30:37","modified_gmt":"2020-07-24T10:30:37","slug":"o-que-e-unidade-de-radioatividade-atividade-definicao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/pt-br\/o-que-e-unidade-de-radioatividade-atividade-definicao\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 Unidade de Radioatividade &#8211; Atividade &#8211; Defini\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Historicamente, a unidade original de radioatividade e atividade era o curie (s\u00edmbolo Ci), que \u00e9 uma unidade de radioatividade n\u00e3o SI definida em 1910. Units of Radioactivity &#8211; Activity<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Unidades de Radioatividade<\/strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel.png\"><br \/>\n<img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-24850 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\" alt=\"Radioatividade - Becquerel\" width=\"300\" height=\"277\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radioactivity-Becquerel-300x277.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Como foi escrito, a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radioactivity-nuclear-decay\/\"><strong>radioatividade<\/strong><\/a>\u00a0(atividade de certos radionucl\u00eddeos) \u00e9 o processo pelo qual um\u00a0<b>n\u00facleo inst\u00e1vel se desintegra espontaneamente e aleatoriamente\u00a0<\/b>para formar um n\u00facleo diferente (ou um estado de energia diferente &#8211; decaimento gama), emitindo radia\u00e7\u00e3o na forma de part\u00edculas at\u00f4micas ou alta raios de energia.\u00a0Esse decaimento ocorre a uma taxa constante e previs\u00edvel, denominada constante de decaimento.\u00a0Como resultado, uma medida de radioatividade \u00e9 baseada na contagem de desintegra\u00e7\u00f5es por segundo.\u00a0A atividade depende apenas do n\u00famero de decaimentos por segundo, n\u00e3o do tipo de decaimento, da energia dos produtos de decaimento ou dos efeitos biol\u00f3gicos da radia\u00e7\u00e3o.\u00a0Pode ser usado para caracterizar a taxa de emiss\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o ionizante.<\/p>\n<p><strong>Unidades de radioatividade<\/strong>\u00a0(curie e becquerel) tamb\u00e9m podem ser usadas para caracterizar uma quantidade total de\u00a0<strong>libera\u00e7\u00f5es<\/strong>\u00a0controladas ou acidentais\u00a0<strong>de \u00e1tomos radioativos<\/strong>\u00a0.\u00a0Como a probabilidade de decaimento \u00e9 uma quantidade f\u00edsica fixa, para um n\u00famero conhecido de \u00e1tomos de um radionucl\u00eddeo espec\u00edfico, um n\u00famero previs\u00edvel decair\u00e1 em um determinado per\u00edodo de tempo.\u00a0Por exemplo, de acordo com a Comiss\u00e3o de Seguran\u00e7a Nuclear (NSC) do Jap\u00e3o, o total de atividades liberadas durante o acidente de Fukushima Daiichi entre 11 de mar\u00e7o e 5 de abril foi de cerca de 130 PBq (petabecquerels, 3,5 megacuries) para iodo-131 e 11 PBq para c\u00e9sio -137<\/p>\n<p>Segundo o UNSCEAR, de 1998 a 2002, as emiss\u00f5es m\u00e9dias anuais globais de tr\u00edtio na atmosfera e no ambiente aquoso de instala\u00e7\u00f5es nucleares foram estimadas em 11,7 PBq e 16,0 PBq, respectivamente.\u00a0Observe que o\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/tritium\/\">tr\u00edtio<\/a>\u00a0emite part\u00edculas beta de baixa energia com uma pequena varia\u00e7\u00e3o nos tecidos do corpo e, portanto, representa um risco \u00e0 sa\u00fade como resultado da exposi\u00e7\u00e3o interna somente ap\u00f3s ingest\u00e3o de \u00e1gua pot\u00e1vel ou comida ou inala\u00e7\u00e3o ou absor\u00e7\u00e3o pela pele.\u00a0De acordo com o ICRP, um intervalo biol\u00f3gico de tr\u00edtio \u00e9 de 10 dias para HTO e 40 dias para OBT (tr\u00edtio ligado organicamente) formado a partir de HTO no corpo de adultos.<\/p>\n<p>Veja tamb\u00e9m:\u00a0FONTES, EFEITOS E RISCOS DA RADIA\u00c7\u00c3O IONIZANTE, UNSCEAR 2016, ISBN: 978-92-1-142316-7.<\/p>\n<p>Historicamente, a unidade original para medir a quantidade de radioatividade era o curie (s\u00edmbolo Ci), que \u00e9 uma unidade de radioatividade n\u00e3o SI definida em 1910. A unidade SI para medir a quantidade de radioatividade \u00e9 o becquerel (s\u00edmbolo Bq).\u00a0O becquerel \u00e9 nomeado em homenagem a Henri Becquerel.\u00a0Rutherford (s\u00edmbolo Rd) tamb\u00e9m \u00e9 uma unidade n\u00e3o SI definida como a atividade de uma quantidade de material radioativo na qual um milh\u00e3o de n\u00facleos decai por segundo.\u00a0Esta unidade foi introduzida em 1946, mas ap\u00f3s a introdu\u00e7\u00e3o do becquerel em 1975, o rutherford tornou-se obsoleto.<\/p>\n<h2>Exemplo &#8211; C\u00e1lculo de Radioatividade<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-24849 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" alt=\"Iodo 131 - esquema de decaimento\" width=\"300\" height=\"194\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Iodine-131-decay-scheme-300x194.png\" \/><\/a>Uma amostra de material cont\u00e9m 1 micrograma de iodo-131.\u00a0Observe que o iodo-131 desempenha um papel importante como is\u00f3topo radioativo presente nos\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/fission-fragments\/\">produtos de fiss\u00e3o<\/a>\u00a0nuclear\u00a0e \u00e9 um dos principais contribuintes para os riscos \u00e0 sa\u00fade quando liberado na atmosfera durante um acidente.\u00a0O iodo-131 tem uma meia-vida de 8,02 dias.<\/p>\n<p><strong>Calcular:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>O n\u00famero de \u00e1tomos de iodo-131 inicialmente presentes.<\/li>\n<li>A atividade do iodo-131 nos curies.<\/li>\n<li>O n\u00famero de \u00e1tomos de iodo-131 que permanecer\u00e1 em 50 dias.<\/li>\n<li>O tempo necess\u00e1rio para a atividade atingir 0,1 mCi.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>Solu\u00e7\u00e3o:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>O n\u00famero de \u00e1tomos de iodo-131 pode ser determinado usando a massa isot\u00f3pica como abaixo.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= m\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0.\u00a0N\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>A<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0\/ H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>I-131<\/span><\/sub><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>NI\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= (1 \u03bcg) x (6,02 \u00d7 10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>23<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0n\u00facleos \/ mol) \/ (130,91 g \/ mol)<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>NI\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>-131<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= 4,6 x 10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>15<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0n\u00facleos<\/span><\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><span>A atividade do iodo-131 em curies pode ser determinada usando sua\u00a0<\/span><strong><span>constante de decaimento<\/span><\/strong><span>\u00a0:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>O iodo-131 tem meia-vida de 8,02 dias (692928 seg) e, portanto, sua constante de decaimento \u00e9:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24892 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\" alt=\"\" width=\"280\" height=\"135\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Usando esse valor para a constante de decaimento, podemos determinar a atividade da amostra:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24891 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\" alt=\"\" width=\"519\" height=\"53\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-decay-constant.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>3) e 4) O n\u00famero de \u00e1tomos de iodo-131 que permanecer\u00e1 em 50 dias (N\u00a0<\/span><sub><span>50d<\/span><\/sub><span>\u00a0) e o tempo necess\u00e1rio para a atividade atingir 0,1 mCi podem ser calculados usando a lei de decaimento:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24890 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\" alt=\"\" width=\"521\" height=\"377\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/example-calculation-of-activity-solution.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Como pode ser visto, ap\u00f3s 50 dias o n\u00famero de \u00e1tomos de iodo-131 e, portanto, a atividade ser\u00e1 cerca de 75 vezes menor.\u00a0Ap\u00f3s 82 dias, a atividade ser\u00e1 aproximadamente 1200 vezes menor.\u00a0Portanto, o tempo de dez meias-vidas (fator 2\u00a0<\/span><sup><span>10<\/span><\/sup><span>\u00a0= 1024) \u00e9 amplamente utilizado para definir a atividade residual.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este artigo \u00e9 baseado na tradu\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica do artigo original em ingl\u00eas. Para mais informa\u00e7\u00f5es, consulte o artigo em ingl\u00eas. Voc\u00ea pode nos ajudar. Se voc\u00ea deseja corrigir a tradu\u00e7\u00e3o, envie-a para: translations@nuclear-power.com ou preencha o formul\u00e1rio de tradu\u00e7\u00e3o on-line. Agradecemos sua ajuda, atualizaremos a tradu\u00e7\u00e3o o mais r\u00e1pido poss\u00edvel. Obrigado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Historicamente, a unidade original de radioatividade e atividade era o curie (s\u00edmbolo Ci), que \u00e9 uma unidade de radioatividade n\u00e3o SI definida em 1910. 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