Durante um teste no aparelho de raios x um técnico de radioproteção visualiza um espectro de raios X de 87 kVp obtido a partir de um alvo de Tugstênio, observam-se picos característicos denominados Kα e Kβ.(https://www.geocities.ws/tomografiademadeira/raiosx.html)Com base na Figura, analise as seguintes assertivas:I. O pico Kα é originado quando um elétron de uma camada L preenche uma vacância na camada K, liberando um fóton de energia característica do material do anodo.II. O pico Kβ resulta da transição de um elétron da camada M para a camada K, sendo, portanto, de energia maior que a radiação Kα.III. A intensidade do pico Kβ é normalmente maior que a do pico Kα, pois as transições eletrônicas a partir da camada M ocorrem com maior probabilidade.Está correto o que se afirma em
AI apenas.
BI e II, apenas.
CII e III, apenas.
DIII, apenas.
EI, II e III.
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GabaritoB — I e II, apenas.
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Espectro de emissão de raios X característicos
Gabarito: letra B. As assertivas I e II estão corretas, pois descrevem adequadamente as transições eletrônicas que originam a radiação característica: o pico Kα ocorre pela transição de um elétron da camada L para a camada K, enquanto o pico Kβ ocorre pela transição da camada M para a camada K, sendo este último de maior energia devido à maior diferença de potencial entre as camadas envolvidas.
O espectro de raios X de um alvo metálico (como o tungstênio) é composto por uma radiação de frenagem (bremsstrahlung), que forma um espectro contínuo, e por picos de radiação característica, que surgem quando elétrons de camadas externas preenchem vacâncias criadas em camadas internas (K, L, M) por elétrons incidentes de alta energia. A energia do fóton emitido é igual à diferença de energia entre os níveis eletrônicos envolvidos na transição.
Item I — ✅ Correto
O pico Kα é, de fato, o resultado da transição de um elétron da camada L (n=2) para uma vacância na camada K (n=1). Como a camada K é a mais interna e possui a maior energia de ligação, a liberação de energia nessa transição é característica do material do ânodo, sendo fundamental para a identificação espectroscópica do elemento.
Item II — ✅ Correto
O pico Kβ resulta da transição de um elétron da camada M (n=3) para a camada K (n=1). Como o nível de energia da camada M é superior ao da camada L, a diferença de energia entre M e K é maior do que entre L e K. Consequentemente, o fóton emitido na transição Kβ possui maior energia (e menor comprimento de onda) do que o fóton emitido na transição Kα.
Item III — ❌ Incorreto
A intensidade do pico Kα é, na prática, maior que a do pico Kβ. Isso ocorre porque a probabilidade de transição de um elétron da camada L para a camada K é significativamente superior à probabilidade de transição da camada M para a camada K. O gráfico fornecido na questão confirma visualmente essa interpretação, mostrando o pico Kα com maior amplitude (intensidade relativa) que o pico Kβ.
NÃO CAIA NESSA!
A banca explora a confusão entre energia e probabilidade. Embora a transição Kβ envolva uma diferença de energia maior (fóton mais energético), a frequência com que essas transições ocorrem (probabilidade) é menor, tornando o pico Kα mais intenso no espectro final. Não confunda a energia do fóton com a quantidade de fótons emitidos.