sexta-feira, 20 de agosto de 2010

2601 - HISTÓRIA DO ÁTOMO

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ÁTO M O A H I S T Ó R IA DO Início Leucipo (460-370 a.c.) Demócritus (470-380 a.c.) "Nada deriva do acaso,
mas tudo de uma razão
sob a necessidade."

Consideravam que todas as coisas do
Universo eram formadas por um
único tipo de partícula –

Á T OM O Leucipo e Democritus A H I S T Ó R I A DO O ATOMO (“indivisível”, em grego), eterno e
imperecível, que se movimentava no
vazio.

V Á T OM O A H I S T Ó R I A DO Platão, de Atenas (427-347 a.c.) Platão AR AGUA TERRA FOGO OCTAEDRO ICOSAEDRO HEXAEDRO TETRAEDRO UNIVERSO DODECAEDRO VIII Aristóteles (384-322 a.c.) Á T OM O A H I S T Ó R I A DO John Dalton (1766-1844) John Dalton Modelo atômico de Dalton: “Bola de Bilhar” - Esférico,
maciço, indestrutível, indivisível,
homogêneo e neutro;

1. Os átomos são partículas indivisíveis de matéria, e permanecem inalterados nas reações químicas; 2. Os átomos de um mesmo elemento são iguais e de peso invariável; 3. Os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si; 4. O peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. V III ELEMENTOS 1806 Á T OM O A H I S T Ó R I A DO Josef J. Tompson (1818-1889) J. J. Thompson Observou partículas negativas muito menores que os átomos, os
elétrons, provando assim que os átomos não eram indivisíveis.
Formulou a teoria de que os átomos seriam uma esfera com carga
elétrica positiva onde estariam dispersos os elétrons suficientes
para que a carga total do átomo fosse nula.

-Modelo atômico de Thompson (Modelo do pudim de passas). 1897 1876 V III ELEMENTOS 1875 1803 1869 1850 ELETRÓLISE 1º MODELO 1ª TABELA PERIÓDICA RAIOS CATÓDICOS 1895 PRÓTON RAIOS X Ernest Rutterford (1871-1937) Rutterford Á T OM O A H I S T Ó R I A DO Rutherford demonstrou que a maior parte do átomo era espaço vazio, estando a carga positiva localizada no núcleo (ponto central do átomo), tendo este a maior parte da massa do átomo. Os
elétrons estariam girando em torno do núcleo.
Rutherford também descobriu a existência dos prótons, as
partículas com carga positiva que se encontram no núcleo.

ELÉTRON 2º MODELO 1897 1876 V III ELEMENTOS 1875 1803 1869 1850 ELETRÓLISE 1º MODELO 1ª TABELA PERIÓDICARAIOS CATÓDICOS 1895 PRÓTON RAIOS X 1905 RELATI- VIDADE 1911 Á T OM O A H I S T Ó R I A DO Ernest Rutterford (1871-1937) Rutterford (EXPERIMENTO) Partículas radioativas incidem sobre uma folha de ouro. A maioria destas partículas
passa através da folha pois são muito mais pesadas que os elétrons. Rutherford
verificou que as cargas positivas são localizadas em pequenos núcleos. Desta forma
explicaria porque as partículas incidentes são as vezes desviadas de sua trajetória.
Antes deste experimento acreditava-se que as cargas positivas não eram localizadas

em núcleos. Este é o modelo atômico mais comumente encontrado na literatura moderna, embora verificou-se ser incompleto. 1911 1905 ELÉTRON 2º MODELO 1897 1876 V III ELEMENTOS 1875 1803 1869 1850 ELETRÓLISE 1º MODELO 1ª TABELA PERIÓDICARAIOS CATÓDICOS 1895 PRÓTON RAIOS X RELATI- VIDADE Á T OM O A H I S T Ó R I A DO Niels H. David Bohr (1885-1962) Niels Henrik David Bohr Bohr apresentou alterações ao modelo de Rutherford: os elétrons só podem ocupar níveis de energia bem definidos, e os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas com energias diferentes. As órbitas interiores apresentam energia mais baixa e à medida que se encontram mais afastadas do núcleo o valor da sua energia é maior.
Quando um elétron recebe energia suficiente passa a ocupar uma órbita mais
externa (com maior energia) ficando o átomo num estado excitado. Se um elétron
passar de uma órbita para uma outra mais interior liberta energia.
Os elétrons tendem a ter a menor energia possível - estado fundamental do átomo.

1913 ÓRBITAS 3º MODELO 1911 ELÉTRON 2º MODELO 1897 1876 V III ELEMENTOS 1875 1803 1869 1850 ELETRÓLISE 1º MODELO 1ª TABELA PERIÓDICARAIOS CATÓDICOS 1895 PRÓTON RAIOS X 1922 1905 RELATI- VIDADE A H I S T Ó R I A DO Pierre Curie (1859 - 1906) Pierre&Mari eCurie Marie Curie (1867 - 1934) Pierre & Marie Curie As partículas alfa contém dois prótons e dois nêutrons, tal como o núcleo do átomo de Hélio. Por
isso, podem ser representadas pela designação 4He2+, além do símbolo ALFA. Estas partículas
têm uma massa que é igual ao dobro da molécula do gás hidrogênio, e é a menos energética das
radiações.
Os raios beta são, na verdade, elétrons - uma partícula negativa, com uma massa 1/1837 vezes
menor que a do próton. É representa pela letra BETA. A radiação gama (g), tal com os raios-X,
são formas da radiação eletromagnética, que é uma forma de energia quantizada em "pacotes"
chamados fótons.

1903 1903 1911 Á T OM O Animação Eis o pai ou mãe das cr ianças. . . Eis o pai e mãe das cr ianças. ... O Sol, nossa f ont e de luz e de vida, é a est rela mais pr óxima de nós e a que melhor conhecemos. É uma enorme esf era de gás incandescent e, em cuj o núcleo acont ece a geração de ener gia at ravés de reações t ermo- nucleares Gigant e Vermelha Por que a gigante vermelha se forma? •diminui H no centro ( Contgrav > Expterm⇒ contração ) •continua a contração ao redor do núcleo de He (mas não ocorre sua fusão) - AQUECI MENTO •Aquecimento leva à fusão do H em uma camada ao redor do núcleo, a liberação de energia empurra as camadas mais externas de H, que expandem e esfriam (vermelho) Pr ot oest rela H ⇒ Estrela... H He …⇒ HeH ⇒ He H He I nicia a expansão Terra Hoje R=750.000 km d = 150.000.000 km d = 150.000.000 km Num futuro muito distante ( 4,5 bilhões de anos ) A Gigante Vermelha Sol Ent ret ant o se a estrela for mais massiva...
Supergigante Vermelha •Semelhante à Gigante Vemelha (diferença: m assa) •diminui H no centro - contração gravitacional •continua a contração ao redor do He, que está se fundindo emC ( 100 000 000 º C) - AQUECI MENTO •Aquecimento leva à fusão do He ao redor do núcleo de carbono, e a energia liberada empurra as cam adas m ais externas de H e He, que expandem e esfriam (vermelho) Pr ot oest rela H ⇒ Estrela... H He …⇒ HeH ⇒ I nicia a expansão He C H He He C H O Por que ocorre a explosão em Supernova? H He … Fe …U Pb Remanescent e Supernova He C. .. Fe ⇒ •quando temperatura torna-se suficiente, ocorre a queima do carbono de forma explosiva (detonação do carbono), e de outros materiais até deixar um núcleo de Fe
•As camadas mais externas ricocheteiam no núcleo, sendo ejetadas violentamente •o núcleo colapsa rapidamente Si Fe Superg. vermelha He C H He C Na m orte de uma estrela excessivamente massiva, que se tornará um buraco negro, a explosão pode gerar imensas quantidades de energia.
Vale ressaltar que nossa vida depende da morte de estrelas; ou seja, somos constituídos de matéria produzida no interior dessas
im ensas esferas gasosas. Se a Supernova é grande, a mat éria que ela pr oduz t ambém é gr ande?????? Um mol é muit o gr ande???? mm f papel de folha 10 1 ) ( 1 → x folha 10 6 23 → ⋅ mm x 22 10 6⋅ = mm km 6 10 1 → mm y 22 10 6⋅ → km y 16 10 6⋅ = km Lua à volta e ida de viagem 000 . 600 1 → km xViagem 16 10 . 6 → 000 . 000 . 000 . 100 1011 ⇔ = viagens Uma pilha de papel com alt ur a equivalent e a uma dist ância de Cem bilhões de viagens, ida e
volt a, à Lua. E agora... A Turma do Cont ra Ant imat ér ia Antim atéria tem quase todas as características da m atéria, só que com sinal oposto. •Antielétron ( chamado de pósitron ), •antipróton, •antinêutron, os quais, por sua vez, formam a antim atéria. •Matéria + Antimatéria = destruição mútua + grande quantidade de energia •E= m .c2 (Onde: E= energia, M= m assa, C= constante da luz.) Colocando a fórm ula acima na fórmula da relatividade, temos: E = 2 x 300.000 x 300000 = 180.000.000.000 ou 1,8x1011 KJ Lei de simetria física
“Na natureza, para cada partícula ou efeito, existe outra partícula
ou efeito oposto”
Como provar isso tendo base a matéria?

Ant imat ér ia Ant imat ér ia A idéia de ant imat éria é est ranha, ainda mais porque o univer so t odo parece ser int eirament e compost o de mat éria. Essa idéia parece ir cont ra t udo que nós sabemos sobr e o univer so. Mat éria Escura •Hoj e pode- se comparar essa idéia de mat éria escura com a idéia de Copérnico; •Não podemos ver, só sent ir a at ração que exer ce sobr e a mat ér ia visível; •Modif ica a velocidade de rot ação das galáxias; •Possui 90% da massa do univer so; •Not ada t ambém pela at ração que exer ce sobr e mat éria luminosa comum. Fim Ads by Google
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Historia do Átomo
Apresentação da evolução das teorias de modelo atômico
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