Faculdade de Ciências e Tecnologia

Física Nuclear

Código

1525

Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento

Departamento de Física

Créditos

6.0

Professor responsável

Maria Adelaide de Almeida Pedro de Jesus, Rui Manuel Coelho da Silva

Horas semanais

4

Língua de ensino

Português

Objectivos

Pretende-se que os alunos complementem a sua formação através da familiarização com a constituição e estrutura do núcleo atómico, as propriedades e interacções mútuas entre nucleões, e o modo como a sua organização determina as propriedades dos núcleos. Pretende-se que os alunos se familiarizem com a radioactividade como fenómeno nuclear, e as suas aplicações. Pretende-se complementar e alargar a formação dos estudantes a áreas de importância técnica, tecnológica e científica, em particular nas aplicações médicas, e na caracterização e estudo de materiais. Do ponto de vista experimental laboratorial tem-se por objectivo familiarizar os alunos com os conceitos, a prática e os equipamentos de espectrometria nuclear, nomeadamente IGNOREes e detectores de radiação, electrónica de processamento e aquisição de dados.

Pré-requisitos

Noções elementares de Cálculo matemático;
Noções elementares de Mecânica Quântica;
Noções elementares de Electromagnetismo;
Noções elementares de Física Atómica.

Conteúdo

Partículas e interacções. A interacção fraca. A interacção entre nucleões.
Momentos: angular, dipolar magnético, quadrupolar eléctrico.
Propriedades nucleares: raio nuclear, distribuição de carga e de nucleões. Massa, energia de ligação, fórmula semi-empírica de massa.
Modelo nuclear em camadas e suas previsões. Modelo de partículas independente. Referência a modelos colectivos.
Radioactividade. Tipos de declínio radioactivo. Conceitos e leis do declínio radioactivo: declínios com bifurcação; misturas de núclidos radioactivos; criação e destruição de actividade; sequência de desintegrações; equilíbrios.
Radioactividade natural. Famílias radioactivas. Referência a aplicações: datação radioactiva.
Referência a conceitos de dosimetria; considerações sobre os efeitos das radiações. Unidades de medida de radiações e dosimetria.
Declínio alfa: energética e informação experimental. O modelo teórico. Conservação do momento angular e paridade: regras de selecção. Espectrometria alfa.
Declínio beta: energética e informação experimental. O modelo de Fermi. Regras de selecção e tipos de declínio beta. Espectrometria beta.
Declínio gama: energética. Modelo clássico e quântico da radiação. Regras de selecção e conversão interna. Espectrometria gama.
Cisão Nuclear. Tipos de cisão. Energética e critérios para a cisão nuclear. Propriedades: emissão imediata de neutrões; a estabilidade dos fragmentos e emissão atrasada de neutrões.
Detecção de radiação e espectrometrias nucleares.

Bibliografia

Introductory Nuclear Physics – Kenneth S. Krane, John Wiley & Sons, New York (1988), ISBN 0-471-85914-1

Nuclear Physics – Principles and Applications, John S. Lilley, John Wiley & Sons, New York (2005), ISBN 0-471-97936-8 

Radiation Detection and Measurement, 3rd ed. – Glenn F. Knoll, John Wiley & Sons, New York (2000), ISBN 0-471-07338-5

Física Nuclear – Theo Mayer-Kuckuk, ed. Calouste Gulbenkian, Lisboa (1979), ISBN 972-31-0598-5

Introdução à Física Atómica e Nuclear, Vol. II – L. Salgueiro e J.G. Ferreira, ed. Univ. Lisboa (1975).

Método de avaliação

Avaliação com duas componentes, teórica e prática.

Componente teórica: nota teórica (NT) obtida como média simples das notas de dois testes realizados nas datas assinaladas, sobre as matérias em curso. Alternativamente nota do exame de recurso.

Componente prática: nota prática (NP) obtida como média ponderada da nota de teste prático (NPP) com avaliação de desempenho em laboratório (NPL): NP = 0.8 NPP + 0.2 NPL.

Regras
1.    Condições para frequência: execução de todos os trabalhos experimentais com preenchimento   dos guiões (respostas às questões e problemas neles contidos), e NP >= 10;
2.    Condição para acesso a recurso: NP >= 10;
3.    Condição para aprovação: NP >= 10 e NT >= 10;
4.    Nota final: NF = 0.5 NP + 0.5 NT.

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