E = mc2
(Disponível em http://3bfissaoefusaonuclear.blogspot.com.br/ .
Acesso em 26 set. 2013.)
Na reação de .................. nuclear, há .................de massa e .................. de energia.
As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por
fissão; diminuição; absorção
fusão; aumento; absorção
fissão; aumento; liberação
fusão; diminuição; absorção
fissão; diminuição; liberação
Para responder, basta recordar o que ocorre em reações nucleares e a famosa relação de Einstein \(E = mc^2\).
1. Em toda reação nuclear (seja fissão ou fusão) parte da massa dos núcleos desaparece (defeito de massa).
2. Esse defeito de massa é convertido em energia de acordo com \(E = mc^2\).
3. Nas centrais nucleares e nas bombas atômicas, a reação explorada é a fissão de núcleos pesados (U-235, Pu-239 etc.).
4. A energia correspondente é liberada sob forma de calor, radiação e energia cinética dos fragmentos.
Logo, na fissão:
Assim, completamos:
Na reação de fissão nuclear, há diminuição de massa e liberação de energia.
A alternativa que apresenta exatamente essa sequência é a E.
Defeito de massa: a soma das massas dos produtos é ligeiramente menor que a soma das massas dos reagentes. Essa diferença é o defeito de massa.
Equivalência massa-energia: \(E = mc^2\) mostra que massa pode transformar-se em energia e vice-versa.
Fissão nuclear: quebra de um núcleo pesado em dois fragmentos menores mais alguns nêutrons, liberando grande quantidade de energia (ex.: usinas nucleares, bombas A).
Fusão nuclear: união de núcleos leves (ex.: deutério + trítio) formando um núcleo mais pesado, também com liberação de energia (ex.: interior das estrelas, bombas H).