;(function() { window.createMeasureObserver = (measureName) => { var markPrefix = `_uol-measure-${measureName}-${new Date().getTime()}`; performance.mark(`${markPrefix}-start`); return { end: function() { performance.mark(`${markPrefix}-end`); performance.measure(`uol-measure-${measureName}`, `${markPrefix}-start`, `${markPrefix}-end`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-start`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-end`); } } }; /** * Gerenciador de eventos */ window.gevent = { stack: [], RUN_ONCE: true, on: function(name, callback, once) { this.stack.push([name, callback, !!once]); }, emit: function(name, args) { for (var i = this.stack.length, item; i--;) { item = this.stack[i]; if (item[0] === name) { item[1](args); if (item[2]) { this.stack.splice(i, 1); } } } } }; var runningSearch = false; var hadAnEvent = true; var elementsToWatch = window.elementsToWatch = new Map(); var innerHeight = window.innerHeight; // timestamp da última rodada do requestAnimationFrame // É usado para limitar a procura por elementos visíveis. var lastAnimationTS = 0; // verifica se elemento está no viewport do usuário var isElementInViewport = function(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var clientHeight = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight; // renderizando antes, evitando troca de conteúdo visível no chartbeat-related-content if(el.className.includes('related-content-front')) return true; // garante que usa ao mínimo 280px de margem para fazer o lazyload var margin = clientHeight + Math.max(280, clientHeight * 0.2); // se a base do componente está acima da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.bottom < 0 && rect.bottom > margin * -1) { return false; } // se o topo do elemento está abaixo da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.top > margin) { return false; } // se a posição do topo é negativa, verifica se a altura dele ainda // compensa o que já foi scrollado if(rect.top < 0 && rect.height + rect.top < 0) { return false; } return true; }; var asynxNextFreeTime = () => { return new Promise((resolve) => { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(resolve, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(resolve); } }); }; var asyncValidateIfElIsInViewPort = function(promise, el) { return promise.then(() => { if(el) { if(isElementInViewport(el) == true) { const cb = elementsToWatch.get(el); // remove da lista para não ser disparado novamente elementsToWatch.delete(el); cb(); } } }).then(asynxNextFreeTime); }; // inicia o fluxo de procura de elementos procurados var look = function() { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(findByVisibleElements, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(findByVisibleElements); } }; var findByVisibleElements = function(ts) { var elapsedSinceLast = ts - lastAnimationTS; // se não teve nenhum evento que possa alterar a página if(hadAnEvent == false) { return look(); } if(elementsToWatch.size == 0) { return look(); } if(runningSearch == true) { return look(); } // procura por elementos visíveis apenas 5x/seg if(elapsedSinceLast < 1000/5) { return look(); } // atualiza o último ts lastAnimationTS = ts; // reseta status de scroll para não entrar novamente aqui hadAnEvent = false; // indica que está rodando a procura por elementos no viewport runningSearch = true; const done = Array.from(elementsToWatch.keys()).reduce(asyncValidateIfElIsInViewPort, Promise.resolve()); // obtém todos os elementos que podem ter view contabilizados //elementsToWatch.forEach(function(cb, el) { // if(isElementInViewport(el) == true) { // // remove da lista para não ser disparado novamente // elementsToWatch.delete(el); // cb(el); // } //}); done.then(function() { runningSearch = false; }); // reinicia o fluxo de procura look(); }; /** * Quando o elemento `el` entrar no viewport (-20%), cb será disparado. */ window.lazyload = function(el, cb) { if(el.nodeType != Node.ELEMENT_NODE) { throw new Error("element parameter should be a Element Node"); } if(typeof cb !== 'function') { throw new Error("callback parameter should be a Function"); } elementsToWatch.set(el, cb); } var setEvent = function() { hadAnEvent = true; }; window.addEventListener('scroll', setEvent, { capture: true, ive: true }); window.addEventListener('click', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('resize', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('load', setEvent, { once: true, ive: true }); window.addEventListener('DOMContentLoaded', setEvent, { once: true, ive: true }); window.gevent.on('allJSLoadedAndCreated', setEvent, window.gevent.RUN_ONCE); // inicia a validação look(); })();
  • AssineUOL
Topo

Ensino Fundamental

Física - Fissão Nuclear e Reatores de Fissão

J. Robert Oppenheimer - inventor da bomba de fissão nuclear - Wikimedia Commons
J. Robert Oppenheimer - inventor da bomba de fissão nuclear Imagem: Wikimedia Commons

Luis Fábio Simões Pucci

Fissão Nuclear e Reatores de Fissão

Objetivos

1) Ilustrar a fissão nuclear e as reações em cadeia envolvendo núcleos radiativos;

2) Compreender a fissão como uma forma de geração de energia, presente na matriz energética de vários países, com seus eventuais problemas e vantagens.

Sequência da Atividade

Este roteiro permitirá elaborar uma sequência de aula com simulações e animações sobre o tema Fissão, com ênfase no funcionamento de um Reator de Fissão Nuclear.

O ideal é desenvolver esse tópico após uma aula introdutória ao tema, que pode incluir trabalhos das disciplinas de Física e ou Química.

Também sabemos que a Energia Nuclear é uma alternativa importante na matriz de produção energética de muitos países, e no Brasil temos os sistemas das usinas de Angra dos Reis (RJ). Assim, há implicações também na área de segurança operacional e no campo do meio ambiente em geral. Isso também pode ser explorado com textos complementares e seminários com os alunos.

Uma base teórica ao tema e uma base de pesquisa inicial para os alunos pode ser sugerida em Fissão Nuclear.

Também existe um bom aplicativo introdutório ao tema Fissão Nuclear em Objetos Educacionais.

Para uma segunda parte da aula, é possível já explorar o simulador de um reator. Ele está disponível em phET (Escolha "Fissão Nuclear" no menu, vai rodar em Java).

Esse aplicativo, em particular, permite a visualização da fissão de átomos de urânio 235 e reações em cadeia envolvendo este isótopo (inclusive em um reator simulado), sendo que o usuário pode controlar a quantidade inicial de núcleos radiativos.

Mostre aos alunos como operar o simulador e as variáveis envolvidas. Esclareça porque o urânio é usado como um dos combustíveis para uma usina desse tipo. Varie o número de núcleos para observar o efeito na reação em cadeia. Acione a câmara de contenção. Observe.

Ao usar o simulador do Reator, discuta com os alunos as seguintes questões (ou outras que julgar pertinentes), que eles podem vivenciar:

a) qual é a função do moderador e das barras de controle inseridos no núcleo do reator?

b) avalie a liberação de energia total na fissão 235U do por nêutrons térmicos.

Deixe claro que, numa usina que aproveita fissão, o calor gerado é aproveitado no sistema para gerar vapor para a turbina, daí o nome Usina Termonuclear (ver abaixo).

Proponha questões complementares de pesquisa, que podem incluir o detalhamento técnico de funcionamento dos reatores ou as questões que envolvem meio ambiente e segurança de uma usina.

No Brasil, as usinas de Angra dos Reis (RJ) operam como termonucleares. Angra 1 e 2 juntas podem gerar cerca de 2000 MW. Para mais detalhes, o site oficial do governo está em Eletronuclear.

Para saber mais

UFSC - Estrutura da Matéria

Reator Nuclear de Fissão - Simulador, base teórica e avaliação de estudos

Aplicativo - objeto de aprendizagem feito por alunos para o projeto da USP LabVirt Física (Flash)

 

Referências

Banco Internacional de Objetos Educacionais. MEC/SEED, Projeto Condigital, 2010.

ALVARENGA ,B.; MÁXIMO A. Curso de Física. São Paulo: Scipione, 2005.

CARVALHO NETO, C. Z.; OMOTE, N.; PUCCI, L. F. S. Física vivencial. São Paulo: Laborciencia, 1998.

Ensino Fundamental