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Em nossa era o meio ambiente pede socorro. Na medicina, vemos a crescente evolução nos métodos de diagnósticos e de novos tratamentos. A tecnologia evolui cada dia mais. Diante desses poucos, porém importantíssimos, pontos ressaltados, tem-se por trás a energia nuclear, um tema polêmico e que divide opiniões.
 
Em nossa era o meio ambiente pede socorro. Na medicina, vemos a crescente evolução nos métodos de diagnósticos e de novos tratamentos. A tecnologia evolui cada dia mais. Diante desses poucos, porém importantíssimos, pontos ressaltados, tem-se por trás a energia nuclear, um tema polêmico e que divide opiniões.
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Para melhor entendermos vamos voltar no tempo...
 
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==== Questão Intrigante da Ciência até início do século XX ====
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Algo que sempre aguçou a curiosidade dos cientista foi ''como o Sol "funcionava"'', alguns cientista acreditavam que poderia ser algum tipo de combustível que através de sua queima liberava a energia, porém, se fosse assim ou ele já teria apagado há muitos anos, ou a quantidade de combustível disponível deveria ser enorme.
 
Algo que sempre aguçou a curiosidade dos cientista foi ''como o Sol "funcionava"'', alguns cientista acreditavam que poderia ser algum tipo de combustível que através de sua queima liberava a energia, porém, se fosse assim ou ele já teria apagado há muitos anos, ou a quantidade de combustível disponível deveria ser enorme.
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Na época, os cientistas faziam incidir partículas-α , compostas por 2 prótons e 2 nêutrons (tal partícula é o núcleo do átomo de hélio) em núcleos de átomos.Porém, um outro cientista, Léo Szilard,percebeu que a forma com que estava se tentando realizar essa experiência não era muito satisfatória, pois as partículas-α transmitem uma carga elétrica positiva. Como o núcleo do elemento-alvo também possui carga elétrica positiva é como se eles se repelissem, assim como acontece com ímã. O que Szilard percebeu é que ao incidir apenas um neutrón ele, ao invés de ser repelido, se ligaria ao núcleo provocando grande instabilidade que faria com que se rompesse liberando parte da energia, segundo prevê a equação de Einstein.
 
Na época, os cientistas faziam incidir partículas-α , compostas por 2 prótons e 2 nêutrons (tal partícula é o núcleo do átomo de hélio) em núcleos de átomos.Porém, um outro cientista, Léo Szilard,percebeu que a forma com que estava se tentando realizar essa experiência não era muito satisfatória, pois as partículas-α transmitem uma carga elétrica positiva. Como o núcleo do elemento-alvo também possui carga elétrica positiva é como se eles se repelissem, assim como acontece com ímã. O que Szilard percebeu é que ao incidir apenas um neutrón ele, ao invés de ser repelido, se ligaria ao núcleo provocando grande instabilidade que faria com que se rompesse liberando parte da energia, segundo prevê a equação de Einstein.
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Seguindo seu raciocínio, Szilard percebeu que ao romper o primeiro núcleo mais 2 ou 3 neutróns seriam liberados, que, por sua vez, se ligariam a outros núcleos provocando sua ruptura devido à instabilidade gerada. Isso configuraria uma reação em cadeia que não poderia mais ser detida.
 
Seguindo seu raciocínio, Szilard percebeu que ao romper o primeiro núcleo mais 2 ou 3 neutróns seriam liberados, que, por sua vez, se ligariam a outros núcleos provocando sua ruptura devido à instabilidade gerada. Isso configuraria uma reação em cadeia que não poderia mais ser detida.
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Logo podemos dizer que ele conseguiu encontrar uma maneira de viu de perto as proporções que o nazismo estava tomando e a quantidade de bons cientistas que estavam servindo a essa governo. Seu maior medo era que assim como ele, os nazistas descobrissem que massa poderia sim ser
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convertida em energia, configurando uma poderosíssima arma.
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Para seu desespero, algum tempo depois em uma conferência na Dinamarca, foi divulgado que os alemães perceberam que ao lançar neutróns poderiam romper com o núcleo de Urânio. Ciente disso, em 1939, junta-se com Enrico Fermi a fim de verificar se uma reação em cadeia era, realmente, possível de se obter e ao que os estudos indicaram parecia que sim. De posse dessas informações, Szilard fez uso da fama e influência de Einstein para que ele escrevesse uma carta ao
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então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, falando sobre a terrível ameaça eminente dos alemães desenvolverem uma arma nuclear.
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Edição das 13h35min de 4 de setembro de 2011

ENERGIA NUCLEAR

Introdução

Em nossa era o meio ambiente pede socorro. Na medicina, vemos a crescente evolução nos métodos de diagnósticos e de novos tratamentos. A tecnologia evolui cada dia mais. Diante desses poucos, porém importantíssimos, pontos ressaltados, tem-se por trás a energia nuclear, um tema polêmico e que divide opiniões.

Mas, como a energia nuclear foi "descoberta"? O que é essa energia e como ela é produzida? Para melhor entendermos vamos voltar no tempo...

Questão Intrigante da Ciência até início do século XX

Algo que sempre aguçou a curiosidade dos cientista foi como o Sol "funcionava", alguns cientista acreditavam que poderia ser algum tipo de combustível que através de sua queima liberava a energia, porém, se fosse assim ou ele já teria apagado há muitos anos, ou a quantidade de combustível disponível deveria ser enorme.

Sol

Mas, com a equação de Einstein, E = m.c², que diz que massa é energia esperando ser liberada, tudo se tornou mais claro. No núcleo do Sol, ocorre reações termonucleares que funde átomos de hidrogênio e forma átomos de hélio. Nessa transformação há “perda” de massa e é essa diferença pequenina que promove a liberação gigantesca de energia.

Albert Einstein

Após essa descoberta, o homem começou a se questionar se poderíamos, aqui na Terra, produzir energia através do mesmo princípio de “funcionamento” do sol. Para Albert Einstein, isso não era possível, pois a energia necessária para iniciar esse processo era muito maior que a energia produzida. Segunda as palavras de Einstein: “A probabilidade de transformar matéria em energia equivale a atirar em pássaos no escuro num campo em que há pouquíssimos pássaros”.

Na época, os cientistas faziam incidir partículas-α , compostas por 2 prótons e 2 nêutrons (tal partícula é o núcleo do átomo de hélio) em núcleos de átomos.Porém, um outro cientista, Léo Szilard,percebeu que a forma com que estava se tentando realizar essa experiência não era muito satisfatória, pois as partículas-α transmitem uma carga elétrica positiva. Como o núcleo do elemento-alvo também possui carga elétrica positiva é como se eles se repelissem, assim como acontece com ímã. O que Szilard percebeu é que ao incidir apenas um neutrón ele, ao invés de ser repelido, se ligaria ao núcleo provocando grande instabilidade que faria com que se rompesse liberando parte da energia, segundo prevê a equação de Einstein.

Arquivo:Leo.jpg
Leo Szilard - 1898-1964

Seguindo seu raciocínio, Szilard percebeu que ao romper o primeiro núcleo mais 2 ou 3 neutróns seriam liberados, que, por sua vez, se ligariam a outros núcleos provocando sua ruptura devido à instabilidade gerada. Isso configuraria uma reação em cadeia que não poderia mais ser detida. Logo podemos dizer que ele conseguiu encontrar uma maneira de viu de perto as proporções que o nazismo estava tomando e a quantidade de bons cientistas que estavam servindo a essa governo. Seu maior medo era que assim como ele, os nazistas descobrissem que massa poderia sim ser convertida em energia, configurando uma poderosíssima arma. Para seu desespero, algum tempo depois em uma conferência na Dinamarca, foi divulgado que os alemães perceberam que ao lançar neutróns poderiam romper com o núcleo de Urânio. Ciente disso, em 1939, junta-se com Enrico Fermi a fim de verificar se uma reação em cadeia era, realmente, possível de se obter e ao que os estudos indicaram parecia que sim. De posse dessas informações, Szilard fez uso da fama e influência de Einstein para que ele escrevesse uma carta ao então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, falando sobre a terrível ameaça eminente dos alemães desenvolverem uma arma nuclear.

Arquivo:Reacao.jpg
Reação em Cadeia do Urânio-237


Usina de Fukushima

japan-reator-fukushima-p15032011%20.jpg

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