terça-feira, 25 de junho de 2024

Raios T

 


As ondas eletromagnéticas com frequências na ordem de grandeza dos terahertz (ou 1012 Hz) são conhecidas como Radiação Terahertz, Ondas Terahertz, Luz Terahertz, Raios-T, Luz-T, Lux-T e THz. Essa região do espectro eletromagnético é comumente definida com limites entre 100 gigahertz (1x1011 Hz) e 10 terahertz (10x1012 Hz), correspondendo a comprimento de onda inferiores a 3 milímetros e superiores a 30 mícrons, se encontrando na fronteira entre a radiação infravermelha e as micro-ondas.

Radiação Terahertz – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

Os raios T (ou radiação Terahertz, também conhecida como THz) são ondas eletromagnéticas com frequências na ordem de grandeza dos terahertz (ou

10^{12}

Hz). Essas ondas ocupam uma região do espectro eletromagnético entre o infravermelho e as micro-ondas. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os raios T:

  1. Características:

    • Frequência: Varia de 100 gigahertz (GHz) a 10 terahertz (THz).
    • Comprimento de onda: Inferior a 3 milímetros e superior a 30 mícrons.
    • Propriedades: Não-ionizante e capaz de penetrar em materiais dielétricos e isolantes, como roupa, papel, plástico e cerâmica. No entanto, não consegue penetrar metais nem água1.
  2. Aplicações:

    • Análises químicas à distância: Os raios T permitem análises químicas remotas.
    • Imagens médicas de alta resolução: Podem registrar tecidos moles, como órgãos, devido à absorção pela água.
    • Telecomunicações de alta velocidade: Potencial para transmissão de dados sem fio em altas taxas.
    • Exames não invasivos: Úteis em exames médicos e de pele234.
  3. Desafios:

    • A atmosfera terrestre absorve fortemente a radiação terahertz, limitando seu alcance.
    • A produção de radiação terahertz coerente foi um desafio tecnológico até os anos 90.
  4. Curiosidade:

Em resumo, os raios T têm potencial em várias áreas, desde diagnósticos médicos até comunicações avançadas. Sua capacidade de penetrar materiais e registrar imagens detalhadas torna-os uma ferramenta promissora para o futuro23.1

Fonte: conversa com o Copilot, 25/06/2024

(1) Radiação Terahertz – Wikipédia, a enciclopédia livre. https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_Terahertz.

(2) OS BENEFÍCIOS DA RADIAÇÃO - SIFEP. https://www.sifep.org.br/news1/pesquisas-area-farmaceutica/264-os-beneficios-da-radiacao-t.

(3) O fim da radiação: raios T podem substituir o raio X. https://omniconcursos.com.br/o-fim-da-radiacao-raios-t-podem-substituir-o-raio-x/.

(4) Raios T revelam o que está acontecendo na sua pele. https://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=raios-t-revelam-esta-acontecendo-sua-pele.

(5) Radio T FM. https://www.radiot.fm/.

Raio cósmico

 


Raios cósmicos são partículas extremamente penetrantes com energia elevada, compreendida tipicamente entre 108 e 1019 elétron-volts. São constituídos majoritariamente por prótons e por outros núcleos atômicos, mas há também elétrons, pósitrons, antiprótons, neutrinos e fótons gama.

Raio cósmico – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

Os **raios cósmicos** são partículas altamente energéticas que se movem com velocidades próximas à da luz e atingem a Terra a todo momento¹. Eles vêm de diversas regiões do espaço e apresentam energias entre 100 e 1000 TeV (teraelétron-volts)¹. Essas partículas são constituídas principalmente por prótons, elétrons e núcleos atômicos, mas também incluem outras como pósitrons, antiprótons, neutrinos e fótons gama². Quando os raios cósmicos colidem com os átomos da atmosfera, produzem o que chamamos de **chuveiro de partículas**, resultando em uma grande quantidade de mésons, como os píons, káons e múons¹. Esses raios têm a capacidade de afetar o código genético dos seres vivos, induzindo mutações, mas a espessa atmosfera da Terra nos protege em grande parte¹. Além disso, o campo magnético terrestre também desempenha um papel importante na proteção contra a radiação cósmica eletricamente carregada¹. Interessante, não é mesmo? 😊


Fonte: conversa com o Copilot, 25/06/2024

(1) Raios cósmicos: o que são, o que causam, origem - Mundo Educação. https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/raios-cosmicos.htm.

(2) Raio cósmico - Wikiwand. https://www.wikiwand.com/pt/Raio_c%C3%B3smico.

(3) O que são raios cósmicos e qual sua origem? - eCycle. https://www.ecycle.com.br/raios-cosmicos/.

(4) Raio cósmico – Wikipédia, a enciclopédia livre. https://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_c%C3%B3smico.

Radiação ionizante

 


Radiação ionizante é a radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, ou seja, é capaz de arrancar um elétron de um átomo ou molécula. A radiação ionizante pode ser classificada como diretamente ionizante, quando composta por partículas carregadas, como elétrons, pósitrons, prótons, alfas e indiretamente ionizante quando composta por partículas sem carga elétrica, como fótons (raios X e raios gama) e nêutrons. No caso dos nêutrons, a ionização é produzida pela partícula carregada que se origina da interação deste com a matéria. A energia mínima típica da radiação ionizante é cerca de 10 eV.

Radiação ionizante – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

A **radiação ionizante** é um tipo de radiação que possui energia suficiente para **remover elétrons dos átomos ou moléculas**, resultando na **ionização** dos mesmos¹. Essa radiação pode ser **de natureza corpuscular**, como as **radiações alfa e beta**, ou **de natureza eletromagnética**, como a **radiação gama**, os **raios X** e algumas frequências de **ultravioleta**². 


Quando a radiação ionizante interage com tecidos orgânicos, ela pode causar diferentes efeitos, desde **mutações celulares** até o surgimento de **câncer**. Apesar de ser perigosa para o organismo, essa forma de radiação tem um **vasto número de aplicações tecnológicas**. Por exemplo, na **radioterapia**, utiliza-se a emissão de radiação ionizante para tratar lesões relacionadas ao câncer¹. 


Em resumo, a radiação ionizante é um fenômeno complexo com implicações significativas na saúde e na tecnologia, e seu estudo é fundamental para compreender seus riscos e benefícios³.


Fonte: conversa com o Copilot, 25/06/2024

(1) Radiação ionizante: conceito, efeitos, aplicações - Brasil Escola. https://brasilescola.uol.com.br/fisica/radiacao-ionizante.htm.

(2) Radiação ionizante: o que é, efeitos, radioterapia - Mundo Educação. https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/radiacao-ionizante.htm.

(3) Radiações ionizantes e não ionizantes | Energia nuclear. http://penta3.ufrgs.br/fisica/energia/Energia_nuclear/radiaes_ionizantes_e_no_ionizantes.html.

(4) Radiação ionizante: o que é, tipos, fontes - PrePara ENEM. https://www.preparaenem.com/fisica/radiacao-ionizante.htm.

Quartzo

 


O quartzo ou quarço é o segundo mineral mais abundante da Terra (aproximadamente 12 % vol.), perdendo apenas para o grupo de feldspatos. Possui estrutura cristalina trigonal composta por tetraedros de sílica (dióxido de silício, SiO2), onde cada oxigênio fica dividido entre dois tetraedros.

Quartzo – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

O **quartzo** (ou **quarço**) é o **segundo mineral mais abundante da Terra**, perdendo apenas para o grupo de feldspatos. Ele possui uma **estrutura cristalina trigonal** composta por tetraedros de **sílica** (dióxido de silício, **SiO₂**), onde cada oxigênio fica dividido entre dois tetraedros¹. Existem diversas variedades de quartzo, algumas chegando a ser consideradas **pedras semipreciosas**. Desde a antiguidade, as variedades de quartzo foram os minerais mais utilizados na confecção de joias e esculturas de pedra, especialmente na Europa e no Oriente Médio. Hoje, sabe-se que mineradores de rochas contendo quartzo podem sofrer de uma doença pulmonar denominada **silicose**¹.


- **Hábito Cristalino e Estrutura**:

  - O quartzo pertence ao sistema de cristal **hexagonal**. A forma de cristal idealizada é um prisma de seis lados, que, em cada um desses lados, possui outras pirâmides com seis lados. Na natureza, cristais de quartzo são muitas vezes irregulares, distorcidos, desenvolvidos com cristais adjacentes de outros minerais ou mesmo com faces cristalinas difíceis de identificar, o que faz o quartzo parecer maciço.

  - Existem duas configurações cristalinas para o quartzo: **α-quartzo** e **β-quartzo**. A transformação entre elas envolve apenas uma rotação de um tetraedro com respeito ao outro, sem alteração da forma como eles são ligados¹.


- **Tipos de ocorrência**:

  - O quartzo ocorre geralmente em **pegmatitas graníticas** e **veios hidrotermais**. Cristais bem desenvolvidos podem atingir vários metros de extensão e pesar centenas de quilogramas. A erosão de pegmatitas pode revelar bolsões de cristais, conhecidos como "catedrais".

  - Também pode ter origem **metamórfica** ou **sedimentar** e geralmente está associado aos feldspatos e micas. É constituinte essencial de granito, arenito, quartzitos, entre outros.

  - Em variedades como a **ametista**, os cristais desenvolvem-se a partir de uma matriz, tornando visível apenas uma pirâmide terminal.

  - Um **geodo de quartzo** consiste de uma pedra oca (geralmente de forma aproximadamente esférica), cujo interior é revestido por uma camada de cristais¹.


- **Quartzo sintético**:

  - Uma vez que o quartzo ocorre muitas vezes maclado, muito do quartzo utilizado industrialmente é **sintetizado**. Grandes e perfeitos cristais não maclados são produzidos em autoclave por meio do processo hidrotermal¹.


![Cristais de quartzo](https://didatico.igc.usp.br/wp-content/uploads/2019/03/quartzo.jpg)


Fontes:

1. [Wikipédia - Quartzo](https://pt.wikipedia.org/wiki/Quartzo)

2. [Materiais Didáticos - Quartzo](https://didatico.igc.usp.br/minerais/silicatos/tectossilicatos/quartzo-3/)

3. [Museu Heinz Ebert - Quartzo](https://museuhe.com.br/mineral/quartzo-quartz/)


Fonte: conversa com o Copilot, 25/06/2024

(1) Quartzo – Wikipédia, a enciclopédia livre. https://pt.wikipedia.org/wiki/Quartzo.

(2) Quartzo - Materiais Didáticos. https://didatico.igc.usp.br/minerais/silicatos/tectossilicatos/quartzo-3/.

(3) QUARTZO (Quartz) - Museu Heinz Ebert. https://museuhe.com.br/mineral/quartzo-quartz/.