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Professor orientador: Mario Tavar es.

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Professor orientador: Mario Tavares.

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  “Aos queridos professores desejamos um feliz natal e um prospero ano novo, que Deus 

dera-me sobre suas vidas ricas bênçãos vos faça prosperar neste novo ano que entra” 

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Componentes; Introdução; Objetivo; Referencial Teórico; Principais depósitos no Brasil; Distrito Uranifico de Lagoa Real Metodologia e aparelhagem; Análise dos Resultados; Referencias Bibliográficas;

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 Daniel Lucio do Nascimento da Silva

 Janiheryson Felipe de Oliveira Martins

Turma 4.302.1v

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A radioatividade pode proporcionar umaqualidade de vida melhor: emprego namedicina, obtenção de energia elétrica dosreatores nucleares, produção de bens deconsumo a partir da energia nuclear, e assimpor diante. No entanto a radioatividade temresíduos que são perigosos quando malmanipulados. O uso da radiação para aobtenção de um serviço (como energia elétrica)ou de um produto (como armas nucleares)produz resíduos que estão se acumulandocomo lixo nuclear numa velocidade acelerada.

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Este trabalho tem por objetivo a analise dedados radiométricos obtidos em umacampanha prospecção radiométrica no Interior

do IFRN, Visando detectar anomalias, queserão mostradas através de mapa temático nodecorrer deste trabalho e traves deste mapapoderemos observar os pontos onde a

radioatividade é mais intensa e, portanto maisprejudicial.

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Agradecemos primeiramente a Deus por ternos guiado durante nossa trajetória deestudantes do CEFET-RN/IFRN e a todos os

professores e servidores que de forma direta ouindireta contribuíram para nossa formaçãocomo profissionais e cidadãos.

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A radioatividade é a capacidade que algunselementos fisicamente instáveis possuem deemitir energia sob forma de partículas ouradiação eletromagnética.  Para determinadascombinações de nêutrons e prótons, o núcleo éestável – nesse caso, são denominados isótoposestáveis. Para outras combinações, o núcleo éinstável (isótopos radioativos ou radioisótopos)

e emitirá energia na forma de ondaseletromagnéticas ou de partículas, até atingir aestabilidade.

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  As principais formas de radiação são:

Emissão de nêutrons;

Radiações gama, ou seja, radiação eletromagnética,da mesma natureza que a luz visível, asmicroondas ou os raios X, porém mais energética;

Radiação alfa (núcleos de hélio, formados por doisprótons e dois nêutrons);

Radiação beta (elétrons ou suas antipartículas, ospósitrons, cuja carga elétrica é positiva).

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A instabilidade dos átomos está associada a umexcesso de energia acumulada, que tende a serliberada sob a forma de radiações. Nesseprocesso denominado decaimento, o átomolivra-se do excesso de energia e torna-se maisestável. A radiação emitida pode ser puraenergia eletromagnética ou conter aindapartículas saídas do núcleo do átomo. Quando

há liberação de partículas, as propriedadesquímicas do átomo são alteradas e o elementotransforma-se em outro

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Os danos que a radioatividade pode causar àsaúde humana justificam as rigorosas normas desegurança adotadas nas atividades que usam a

energia nuclear. Mas muitas pessoas podem estarsendo expostas, sem saber, a níveis elevados deradiação, por causa do acúmulo de elementosradioativos em resíduos de processos industriais.

Inúmeros países, inclusive o Brasil, realizamestudos sobre esse problema, visando reduzir oueliminar os aumentos da radioatividade naturalcausados pelas tecnologias criadas pelo homem.

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Devido ao poder penetrante, as radiaçõespodem provocar lesões no sistema nervoso, namedula óssea e até a morte dos seres vivos,

pois elas alteram a estrutura celular.O grau deintensidade de alteração no interior da céluladependerá do tipo de radiação incidente, danatureza do tecido ou do órgão afetado, da

dose de radiação aplicada e do tempo deexposição do tecido a uma mesma dose deradiação (SAFFIOTI,1982).

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As partículas alfa são praticamente inofensivas. Aspartículas beta penetram cerca de um centímetrona pele e podem danificá-la, Os raios gamapenetram o corpo humano, sendo detido por umaparede grossa de concreto (GOLDEMBERG, 1994).Quando uma radiação atravessando um meiotransforma os átomos em íons, diz-se que é uma

radiação ionizante. De acordo comGOLDEMBERG (1994), “Esse tipo de radiaçãoprovoca queimadura, câncer, defeitos genéticos emgerações futuras e até a morte”.

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Os radioisótopos são utilizados comoelementos para gerar energia térmica ouelétrica. Além das baterias que geram corrente

elétricas, existem os reatores nucleares quepodem gerar muita energia. O choque de umnêutron livre com o isótopo Urânio-235 causa adivisão do núcleo desse isótopo em duas partes

– dois outros átomos – e ocasiona umaliberação relativamente alta de energia. Essefenômeno é a fissão nuclear. 

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O aproveitamento e controle da energialiberada (cerca de 200 milhões de elétron-voltsem cada fissão) é feito dentro de reatores

nucleares. O reator é um gerador termo-elétricode energia, onde a fonte de calor está situadadentro do vaso de pressão. Ao invés de serproveniente da queima de gás, óleo ou carvão,

como nas usinas convencionais, o calor provémda reação de fissão.

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O Brasil, segundo dados oficiais (INB – Industrias Nucleares do Brasil S.A.), ocupa asexta posição no ranking mundial de reservas

de urânio (por volta de 309.000t de U 2O8 ).Segundo esta empresa, apenas 25% doterritório nacional foi objeto de prospecção, e asduas principais delas são a de Caetita (mina

Lagoa Real), e Santa Quitaria (Ceara).

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O Distrito Uranífero de Lagoa Real estálocalizado no centro-sul do Estado da Bahia, 20Km a nordeste de Caetité. Foi descoberto

durante a execução de uma série delevantamentos aerogeofísicos, entre 1976 e1977, e levaram a identificação de 19 áreasmineralizadas. O maciço de Caetité está

localizado na porção sul do Craton de SãoFrancisco, na Bahia

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É formado por microclina-gnaisses arqueanos juntamente com granito, granodiorito, sienito eanfibolito. Ao sul, leste e norte encontram-se

extensas áreas rebaixadas sotopostasprincipalmente por gnaisses e xistos verdes deidade Arqueana ou Proterozóica Inferior.Apresenta um teor médio de 3.000 ppm e prevê

a produção de cerca 400 toneladas/ano deurânio. Gradualmente serão explorados outrosdepósitos, dentre 33 existentes.

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Para a realização deste utilizamos os seguintesequipamentos, um cintilometro, um GPS, ummapa do IFRN com os devidos pontos de

amostragem elaborado no MapInfoProfessional 8.5.

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1º Elaboração da malha de amostragem;2º Organização de grupo de 8 pessoas paracada linha de amostragem;

3º Prospecção Radiométrica no IFRN comcintilometro e GPS;4º Organização dos dados obtidos em uma

tabela no Microsoft Access;5º Confecção do mapa no MapInfo Professional8.5

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Observamos os dados obtidos na prospecçãoradiométrica para analisar os possíveis locaisde maior exposição a radioatividade no IFRN

(Campos Natal-central). Com os dados emmãos criamos um mapa temático com linhas deisoteor , que mostra a intensidade daradioatividade local

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Comparando as imagens podemos observar asáreas de maior intensidade de radiação (oobjetivo deste estudo e encontrar radiações

maiores ou iguais a 400 kvA), podemos ver queas zonas de maior índice de radiação que são ospontos 21, 25, 26, 27 e 37, respectivamente:Serviço Social, portaria, Auditório Sá Leitão,

biblioteca Sebastião Fernandes e portariainterna do IFRN.

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Um prévio conhecimento dos locais de altaradiação faz com que as pessoas evitem esteslugares e conseqüentemente sofram menos com

os efeitos nocivos desta radiação, pois porafetar o DNA os problemas adquiridos pelaspessoas podem ser transmitidos aos seus filhose netos dando origem a uma doença genética

hereditária.

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1) ATINKS, Peter; LORETTA, Jones. Princípiosde Química: Questionando a vida moderna e omeio ambiente. Porto Alegre, Bookman, 2001.

2) The World of Polarization, Renan ArmandoBernardes Steyer, Brazil, University of Boston,4th edition 2008, ISBN 0-565-64894-2

3) Guide to the Elements – Revised Edition,

Albert Stwertka, (Oxford University Press;1998) ISBN 0-19-508083-1 4) Revista Medicina & Cia nº 8 (acessado em 25

de outubro de 2009) 

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5) CARDOSO, Eliezer de Moura.ApostilaEducativa. Rio de Janeiro, s.ed., 2003.

6) FREIRE-MAIA, Newton. Radiogenética

humana. São Paulo, Edgard Blucher, USP,1972. 7) GOLDEMBERG, José. O que é Energia

nuclear. São Paulo, Abril Cultural, 1985. 8) GOLDEMBERG, José. Energia nuclear. São

Paulo, Scipione, 1994.

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9) SAFFIOTI, Waldemar. Fundamentos daRadioatividade. São Paulo, Vozes,1982.

10)http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./energia/nuclear/index.html&conteudo=./energia/nuclear/artigos/inb.html(Fonte: INB (Indústrias Nucleares do Brasil) 

11) Almeida, E. V. A radioatividade e suas

aplicações. 2004. 102 f. MonografiaApresentada ao Programa de EducaçãoTutorial (PET) do curso de QuímicaBacharelado da Universidade de São Paulo.

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