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Fissão e fusão nuclear

Na fissão nuclear, um núcleo atômico pesado é dividido em outros menores; na fusão, ocorre a união de núcleos atômicos leves, formando núcleos mais pesados.

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A fissão e a fusão nuclear são reações que ocorrem com núcleos atômicos, resultando na emissão de fótons altamente energéticos. Enquanto na fissão um núcleo pesado é dividido em outros menores, na fusão ocorre a união de núcleos atômicos leves, formando núcleos mais pesados. A fissão pode ser usada em usinas nucleares, para fornecer energia elétrica, ou para a construção de bombas nucleares. A fusão ocorre no interior das estrelas, em condições de altas temperaturas e pressão.

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Leia também: Como funciona uma usina nuclear

Tópicos deste artigo

Resumo sobre fissão e fusão nuclear

  • A fissão nuclear é a reação em que o núcleo atômico se divide em duas partes ou mais.
  • A fusão nuclear é a reação em que os núcleos atômicos se unem, formando núcleos mais pesados.
  • A fissão nuclear ocorre com núcleos atômicos pesados, enquanto a fusão ocorre com núcleos leves.
  • Na fissão e na fusão nuclear, há uma grande liberação de energia.
  • A fissão nuclear pode ser utilizada para gerar eletricidade em usinas nucleares ou para a construção de bombas atômicas.
  • A fusão nuclear ocorre no núcleo das estrelas e libera muito mais energia que a fissão.

O que é fissão e fusão nuclear?

  • Fissão nuclear: reação em que o núcleo atômico de um átomo bem pesado se divide em duas partes ou mais ao ser atingido por um nêutron, liberando uma quantidade enorme de energia por meio de fótons altamente energéticos. Na fissão, novos nêutrons são liberados. Estes vão provocar a fissão de novos núcleos, e assim sucessivamente, estabelecendo-se uma reação em cadeia, como na seguinte figura:
Esquema ilustrativo da reação em cadeira gerada em uma fissão nuclear.
Cada reação emite mais nêutrons, que induzem mais novas reações de forma exponencial.
  • Fusão nuclear: reação em cadeia em que núcleos atômicos leves reagem entre si para transformar outros mais pesados, ocorrendo também grande liberação de energia. Em 1935, o físico Hans Bethe foi o primeiro a propor a ideia de que a energia liberada pelas estrelas provém de reações nucleares. Hoje sabemos que essa ideia está correta e que, no Sol, a reação ocorre em várias etapas, nas quais o hidrogênio se transforma em hélio, com liberação de fótons altamente energéticos.
Esquema ilustrativo dos elementos envolvidos na fusão nuclear que ocorre no Sol.
A fusão nuclear ocorre no núcleo do Sol.

Qual a diferença entre a fissão e a fusão nuclear?

Esquema ilustrativo mostra a diferença entre a fissão e a fusão nuclear.
Enquanto a fissão divide o núcleo atômico, a fusão os une.

Enquanto na fissão o núcleo atômico é dividido em duas ou mais partes menores, na fusão os núcleos atômicos se unem, formando núcleos atômicos mais pesados. Para realizar uma fissão, basta jogar nêutrons em elementos radioativos pesados. Para realizar uma fusão, é necessária uma situação muito mais extrema, como a das altas temperaturas e pressão do interior de uma estrela, para conseguir unir os núcleos atômicos.

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Aplicações da fissão e fusão nuclear

  • Aplicações da fissão nuclear

A principal aplicação da fissão nuclear é na utilização dessa reação para o fornecimento de energia elétrica por meio de usinas termonucleares. Nelas, emitem-se nêutrons no isótopo de urânio-235, ou U235. Ao receber um nêutron, o isótopo passa para um estado excitado, que corresponde ao isótopo U236.

Após um curto intervalo de tempo, esse núcleo excitado se quebra em dois novos elementos, com a liberação de novos nêutrons e de uma grande quantidade de energia. Essa energia liberada esquenta um reservatório cheio de água, que, ao evaporar, faz girar turbinas, que, por sua vez, geram a energia elétrica.

Vista de uma usina de fissão nuclear.
A usina de fissão nuclear utiliza a energia liberada na fissão para gerar eletricidade.

Por outro lado, é necessária uma grande densidade de U235 para aumentar a probabilidade de os nêutrons liberados se chocarem com outros núcleos. Essa grande quantidade é obtida por intermédio de um processo conhecido como enriquecimento de urânio. Para controlar a reação em cadeia, utilizam-se barras de uma substância moderadora, como o grafite.

Caso o objetivo seja o de não controlar a reação em cadeia, a outra aplicação negativa da fissão nuclear é a bomba de fissão nuclear, que tem um largo poder de destruição em massa. Nesse tipo de dispositivo, um detonador dispara um explosivo convencional, e esse explosivo explode a substância radioativa, causando a reação em cadeia.

Esquema ilustrativo de uma bomba de fissão nuclear.
A bomba de fissão nuclear se aproveita da reação em cadeia para liberar muita energia de uma só vez.
  • Aplicações da fusão nuclear

Devido à repulsão eletrostática entre os núcleos de hidrogênio, são necessárias temperaturas da ordem de 100 milhões de kelvins para a aproximação dos núcleos, a fim de que atuem as forças nucleares atrativas iniciadoras da fusão. Esse valor corresponde à temperatura do núcleo das estrelas, onde, devido ao altíssimo grau de agitação, a matéria é um gás de íons positivos e elétrons, chamado de plasma. O plasma é considerado o quarto estado físico da matéria.

Não existe material que possa constituir um recipiente capaz de suportar uma reação com tais temperaturas por muito tempo. Atualmente existem alguns reatores que conseguem suportar essas temperaturas por meio de um delgado filete de plasma, longe das paredes, durante um curto intervalo de tempo, como no famoso reator de fusão nuclear Tokamak:

Esquema ilustrativo de um reator de fusão nuclear Tokamak.
Para se ter noção da dimensão do experimento, note o tamanho de uma pessoa no canto inferior direito da figura.

A expectativa é de que os reatores do futuro se utilizem da fusão nuclear, que, além de mais eficiente que a fissão, não deixa a herança dos resíduos radioativos. Com a fusão nuclear, também é possível construir bombas de destruição em massa, são as chamadas bombas de hidrogênio, ou bomba H. Estima-se que a bomba de fusão tenha poder de destruição cerca de 700 vezes maior que a bomba de fissão que foi lançada pelos EUA em Hiroshima, no Japão.

Leia também: Armas nucleares — como funcionam?

O que libera mais energia, a fissão ou a fusão nuclear?

A fusão libera muito mais energia que a fissão nuclear. Para se ter uma ideia, o Sol libera uma energia de 3,9·1026 J por segundo e vem fazendo isso há bilhões de anos. Além disso, os elementos pesados necessários para se realizar a fissão são extremamente raros de se encontrar, diferentemente da fusão, que é realizada com elementos leves, como o hidrogênio.

Exercícios sobre fissão e fusão nuclear

Questão 1

(UFRS) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo.

O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade. Hoje, as modernas teorias de evolução das estrelas nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém de processos de _______ que ocorrem no seu interior, envolvendo núcleos de elementos leves.

A) espalhamento

B) fusão nuclear

C) fissão nuclear

D) fotossíntese

E) combustão

Resolução:

Alternativa B.

No núcleo das estrelas, ocorre a reação de fusão nuclear, onde núcleos leves se unem, formando núcleos mais pesados e liberando fótons altamente energéticos.

Questão 2

Alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear, por serem físseis, são: U235 e Pu294.

De acordo com o exposto, podemos afirmar que um material físsil é aquele que é capaz de originar:

A) dois ou mais núcleos atômicos menores.

B) um único núcleo atômico menor.

C) dois ou mais núcleos atômicos maiores.

D) um único núcleo atômico maior.

Resolução:

Alternativa A.

Quando ocorre a fissão, o núcleo atômico é dividido em dois ou mais núcleos atômicos menores.

Fontes:

CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Osvaldo. As faces da física (vol. único). 1. ed. Moderna, 1997.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física: Óptica e Física Moderna (vol. 4). 9 ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica: Óptica, Relatividade e Física Quântica (vol. 4). 2 ed. São Paulo: Editora Blucher, 2014.

Mapa mental mostra a diferença entre a fusão e a fissão nuclear.
A fusão e a fissão nuclear são distintas reações com núcleos atômicos.
Crédito da Imagem: Shutterstock.com
Escritor do artigo
Escrito por: Robson Alves Dantas Robson Alves Dantas é bacharel em Física pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestre em Física pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na área de teoria quântica de campos.
Deseja fazer uma citação?
DANTAS, Robson Alves. "Fissão e fusão nuclear"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fusao-fissao-nuclear.htm. Acesso em 06 de setembro de 2025.
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Lista de exercícios


Exercício 1

Um programa de educação ambiental consiste em levar estudantes de ensino médio para visitar uma usina de fissão nuclear. Durante a visita, um painel explicativo apresenta o seguinte texto:

“Em cada fissão de um núcleo de urânio-235, dentro de um reator, parte da massa inicial é convertida em energia segundo E = mc2.”

Qual afirmação, a seguir, descreve corretamente o processo de fissão nuclear?

a) O núcleo de urânio-235, ao sofrer impacto de um nêutron, divide-se em outros dois elementos químicos com menor número de massa, produzindo energia.

b) O núcleo de urânio-235, ao sofrer impacto de um nêutron, divide-se em frações menores de urânio com menor massa, produzindo energia.

c) O núcleo de urânio-235, ao sofrer impacto de um nêutron, absorve outros núcleos de urânio-235, produzindo energia.

d) O núcleo de urânio-235, ao sofrer impacto de um nêutron, colapsa completamente, produzindo energia.

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Exercício 2

Em uma aula de astronomia, um estudante questiona ao palestrante sobre como a energia do Sol mantém a Terra aquecida e com vida. O palestrante, corretamente, responde que:

a) dadas as condições elevadas de temperatura e pressão, os átomos de hidrogênio são destruídos e assim liberam energia.

b) dadas as condições elevadas de temperatura e pressão, os átomos de hidrogênio sofrem um processo de fusão, criando átomos de hélio e liberando energia.

c) dadas as condições elevadas de temperatura e pressão, os átomos de hidrogênio são expulsos do Sol em alta velocidade.

d) dadas as condições elevadas de temperatura e pressão, os átomos de hidrogênio são absorvidos pelo Sol.

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Exercício 3

Um texto de divulgação científica é apresentado aos estudantes com duas informações:

“Usinas de fissão nuclear necessitam de um controle rigoroso do processo de reação em cadeia e descarte de produtos radioativos.”

“Usinas de fusão nuclear produzem menos rejeitos radioativos de longa vida.”

Perguntando sobre a comparação entre os processos, a afirmativa correta seria:

a) que a fusão só produz nêutrons que não provocam radioatividade.

b) que a fusão produz elementos mais pesados e instáveis, enquanto a fissão produz muitos nêutrons que interagem com a matéria.

c) que a fissão só produz radiação alfa, mais contida, e a fusão gera radiação gama, mais perigosa.

d) que motores de fissão não utilizam combustível nuclear radioativo.

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Exercício 4

Em uma palestra de segurança do trabalho para usinas nucleares, discutiu-se muito sobre a importância de manter reações de fissão nuclear em um regime controlado. Considere que, em um reator térmico, reduz-se a velocidade dos nêutrons para aumentar a probabilidade da fissão do urânio-235. Qual a vantagem técnica nesse procedimento?

a) Nêutrons muito rápidos escapam do motor do reator.

b) Nêutrons mais lentos transmitem menos energia cinética, produzindo menos energia nuclear.

c) Nêutrons mais lentos têm maior seção de choque, permitindo reações mais controladas.

d) Nêutrons mais lentos interagem com menos átomos de Urânio.

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