Armas Químicas
October 2, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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ARMAS QUÍMICAS UM GUIA COMPLET COMPLETO O SOBRE A CIÊNCIA DA GUERRA QUÍMICA + FÍSICA + BIOLOGIA
QUÍMICA
Armas químicas já usadas em guerras Desde a anguidade as armas químicas são usadas e infelizmente ainda connuam, mesmo sendo proibidas! A Convenção sobre a Proibição do Desen volvimento, Produção, Produção, Armazenamento e Ulização das Armas Químicas e ssobre obre a sua Destruição - CPAQ (Chemical (Chemical Weapons Convenon - CWC) é um tratado Internacional que proíbe o desenvolviment desenvolvimento, o, produção, armazenagem e ulização de armas químicas. Vamos conhecer quais são as principais armas químicas já usadas em guerras?
Gás Cloro O gás cloro tem cor verde-amarelada verde-amarelada e possui odor muito irritan irritante. te. A sua fórmula molecular é Cl . Aqui temos dois átomos de cloro ligados por uma ligação covalente. covalente. 2
Cl2 Cl Cl O elemento cloro está no grupo 7 da tabela periódica e, portanto, é um halogênio. Esse elemento químico é muito reavo. Desta maneira, não é encontrado sozinho na natureza e sempre estará ligado a outros elementos químicos, como o sódio (Na), por exemplo. A ligação entre os átomos desses elementos formam o composto NaCl. E você sabe como o gás cloro é obdo?
Através Atr avés da eletrólise aquosa do NaCl:
NaCl → Na+ + Cl- +
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H2O → H + OH Então: 2H+ + 2 Cl- → H2(g) + Cl(g)
queaos ânionséeaquosa. os cátions são provindos do NaCl e também da água,Veja já que solução
Gás Mostarda O gás mostarda tem esse nome pois possui um odor semelhante ao odor da mostarda. Apresenta a seguinte fórmula molecular e estrutural:
Fórmula molecular: [Cl (CH2)2]S
Fórmula estrutural:
Lembre-se que quanto maior a cadeia carbônica de um composto menor a polaridade. Se isso ocorre, diminui otambém a solubilidade. do assim, torna-se mais difícil de remover gás mostarda da peleSendas pessoas.
Gás Sarin O gás sarin é um gás incolor e sem cheiro, considerado uma substância extremamente tóxica. É um composto organoclorado. Mas o que é isso? É um composto degradável, que possui ligações entre o fósforo e o carbono. Apresenta a seguinte formula molecular e estrutural:
Fórmula molecular: [(CH3)2 CHO]CH3P(O)F
Fórmula estrutural:
Analisando a estrutura desse gás temos o seguinte: s eguinte: A geometria dessa estrutura é tetraédrica. Veja que o fósforo (P) está no centro do tetraedro e possui 4 ligantes diferentes. Quando isso acontece quer dizer que a substância é polar e, portanto, portanto, temos que o gás sarin é muito solúvel em água. Além disso, o fósf fósforo oro é quiral (quatro ligantes diferentes). diferentes). Sendo assim, essa molécula possui isomeria ópca e pode desviar o plano da luz para direita e para esquerda dependendo da organização desses ligantes. Esse composto pode ser facilmente neutr neutralizado alizado com substâncias básicas.
FÍSICA
Você sabia que grande parte das armas químicas são dispersas no ar em forma de gás? Mas provavelmente provavelmente você deve estar se perguntando agora o que é um gás, não é? Antes de falar especicamente sobre o que é um gás é importante relembrar quais são os estados sicos da matéria, ou seja, a forma sica que a matéria pode se apresentar.
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Apesar de haver visões, de modo geral diversas podemossubdi dizer que a matéria pode ser apresentar de três formas sicas diferentes: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido a matéria tem forma e volume bem de nido. No estado líquido apenas o volume é bem denido, já que a forma é adaptável ao recipiente que esse lí quido se encontra. Por outro lado, no estado gasoso nem a forma e nem o volume são bem denidos, ou seja, a matéria consegue facilmente se adaptar a forma e ao volume do recipiente que ele se encontra.
Agora quedavocê já conhece os estados sicos matéria, podemos falar especicamente sobre os gases. O gases são substância que se encontram no estado gasoso quando está submedo a pressão a nível do mar e a temperatura ambiente. Ou seja, eles já estão no estado gasoso naturalmente, mas podem assumir a forma líquida quando submedos a alta pressão. Como exemplo de gases temos o Oxigênio (O2), Hidrogênio (H2), Nitrogênio (N2), gás carbônico (CO2), dentre outros.
O interessante a respeito dos gases é que pelo fato deles serem formados por parculas ou moléculas com um alto grau de liberdade, elas podem facil mente se espalhar e se dispersar por um ambiente, assim como é feito com um perfume ou desodorante quando espirramos espirramos em uma sala. sa la.
Nesse processo é liberado um gás que se espalha pelo ambiente até angir as nossas narinas, o que nos possibilita senr o odor do perfume. É devido a essa propriedade dos ga ses que muitas armas químicas são liberadas em formas nesta forma, já que um gás consegue angir uma área bem maior do que um líquido, por exemplo. Como as moléculas de um gás estão bem dispersas umas das outras,
elas podem ser facilmente comprimidas e, com isso, uma grande quandade de gás em estado líquido pode ser transportada com certa facilidade e liberada em pracamente qualquer lugar. Quando um gás é liberado ele começa a se dispersar e se espalhar ao redor do local que ele foi inicialmente liberado. No entanto essa dispersão depende de alguns fatores sicos que vão inuenciar diretamente a área de dispersão e, consequentemente, o número de pessoas afetadas pelo gás. Alguns desses fatores são:
1DODIREÇÃO VENTO
3- LUZ E CALOR
2- FORÇA DO VENTO E TURBULÊNCIA
4- PRESSÃO DO AR
1 - Direção do vento Quando o gás que contém algum agente nocivo é liberado ele se propaga na direção e sendo do vento. Assim, a região de maior perigo é aquela que se encontraa no caminho do vento, encontr vento, pois é essa a área que será angida diretamente pelos agentes letais presentes no gás. Além disso, é na região central da direção
do vento que encontramos maior concentração de gás, por isso que nessa re gião existe a tendência de maior número de vímas.
2 - Força do Vento e a turbulência A força do vento indica o quanto que o deslocamento de ar consegue afetar uma determinada região. A velocidade do vento normalmente é um indicavo da força que o vento consegue exercer sobre um objeto ou sobre gases que foram liberados no ambiente. Além disso, a força do vento pode gerar um fenô meno conhecido como turbulência, que é o escoamento de um uído de forma não linear, linear, ou seja, quando o ar que está se deslocando em alta velocidade entra em contato com o solo, ocorre um movimento completamente desordenado podendo provocar até mesmo redemoinhos. A turbulência faz com que os agentes nocivos presentes na nuvem de gás se disperse e se dilua com mais facilidade pelo ambiente, o que pode signicar que o agente irá se espalhar por uma área bem maior e, consequentemente, afetan afetando mais pessoas. Algo interessante a se falar é que ao amanhecer e ao anoitecer anoitecer,, temos ventos mais fortes devido aos ciclos de convecção e, por esse movo, que os ataques feitos nesses momentos tendem a ter um número maior de vímas.
3 - Calor Alguns agente químicos são liberados no ambiente em forma líquida, com o aumento do calor o líquido vai evaporar e se comportar como um gás. Por esse movo, quando os agentes nocivos são expostos em altas temperaturas, eles evaporam mais rápido. Por outro lado, o calor também diminui o tempo de permanência do agente no solo. Então, por mais que a baixa temperatura faz com que o agente químico demore mais a evaporar, evaporar, ele permanece no estado líquido no solo por muito mais tempo e, com isso, há um aumento a umento no tempo de risco.
4 - Pressão A diferença de pressão faz com que ocorra os chamados ciclos de convec ção. Sendo assim, em dias de alta pressão, temos um ar mais denso e menos nuvens, assim, os agentes em forma gasosa, pelo fato de serem menos den sos, conseguem se desprender com mais facilidade das camadas mais baixas da atmosfera e, devido a isso, podem causar danos maiores. Algo que não posso deixar de falar também também é que as parculas de armas químicas são mais pesadas que as parculas de armas biológicas. Por esse movo, as armas biológicas conseguem se espelhar muito mais rapidamente. rapidamente.
BIOLOGIA
Armas químicas
As armas químicas interferem diretamente em diversos processos biológi cos fundamentais para o equilíbrio do metabolismo humano. Ações como respirar, relaxar musculatura, produzir energia deixam de acontecer devido a alta toxicidade dessas armas químicas. Os mecanismos de ação dos agentes químicos ulizados como armas de guerra são variados, e por isso is so podem ser classicados classi cados como agentes neurotó neurotóxi xicos, agentes vesicantes, agentes sanguíneos, agentes sufocantes e toxinas. Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre essas ações em nosso me tabolismo.
Agentes neurotóxicos Começamos pelos agentes neurotóxicos, neurotóxicos, são sã o os compostos organofosfora organofosforados, que atuam inibindo a enzima ecelcolinesterase. Os principais agentes dessa classe são: s ão: Tabun Tabun (GA); Sarin (GB); Soman (GD) e o agente XV XV.. A enzima acelconester a celconesterase ase degrada a acelcolina, principal neurotransmissor do sistema nervoso autônomo, podendo atuar no sistema nervoso central. A transmissão do impulso nervoso requer a liberação da acelcolina na fenda sinápca, e a ligação desse neurotransmissor aos seus receptores, gerando um potencial pós-sinápco e a propagação do impulso nervoso. Em seguida, a acelcolinesterase lcolinester ase se desliga dos seus receptores e é então degradada pela enzima acelcolinesterase. Os agentes neurotóxicos se ligam de maneira estável ao sío de ligação da enzima acelcolinesterase inibindo a sua ação sobre a acelcolina, que por sua vez acumula-se nas fendas sinápcas, provocando um ritmo descontrolado na propagação de impulsos nervosos. Os efeitos podem ocorrer no sistema nervoso autônomo simpáco e pa -
rassimpáco afetando os brônquios (frequência respiratória), o coração (arritmias), as pupilas dos olhos (constrição e dilapupilas tação), as glândulas sados olhos glândulas livares (salivação), e as salivares glândulas sudoríparas glândulas (sudorese), podendo se sudoríparas estender para o sistema brônquios nervoso somáco afecoração tando a parte esqueléca e motora, provocando o não relaxamento da musculatura. Os efeitos sobre o sistema nervoso central se manifestam como ansiedade, tontura, confusão e depressão. Os efeitos e a letalidade dos agentes neurotóxicos dependem do tempo de exposição, e da quan dade a que o organismo foi exposto.
Agentes vesicantes Vamos abordar agora os agentes vesicantes. Esses agentes formam um gru po de princípios químicos que em contato com a pele induzem a formação de bolhas, e podem também ser absorvidos pela via respiratória. respiratória. O principal agente dessa classe é o gás mostarda. pupilas Os efeitos do gás dos olhos mostarda podem ocorrer nos olhos (coceira, sensação arenosa, vermelhidão, dor, queimadura, edema e danos na córnea), nas vias aéreas (espirros, tosse, rou quidão) e na pele (bolhas, queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau). Alguns estudos mostram que os efeitos do gás mostarda podem se estender ao nível celular, celular, inclusive causando danos na síntese proteica e no ciclo celular, alterando o material genéco. Embora menos tóxico que os agentes neurotóxicos rotó xicos são igualmente letais.
vias aéreas
pele
Agentes sanguíneos Os agentes sanguíneos são substâncias asxiantes (cianetos) interferem interferem no transporte de oxigênio a nível celular, celular, causando hipóxia tecidual. As células sanguíneas deixam de transportar o gás oxigênio e passam a transportar cianeto, que acaba interferindo naoxidava, respiraçãoimpedindo celular aeróbica, pois ocupa oolugar do gás oxigênio na fosforilação assim a produção de energia, e causando a morte celular. Os efeitos podem ocorrer no sistema cardíaco (arritmias), sistema nervoso (convulsões, perda da consciência), sistema vascular (vasodilatação) e ainda pode ocorre acidez sanguínea e perda do foco visual. Podendo ocorrer a morte por asxia. sistema sistema
nervoso
vascular
sistema cardíaco
Agentes sufocantes Os agentes sufogarganta cantes são substâncias e olhos que, absorvidas pelos pulmões, induzem a alta secreção de uidos pelos alvéolos, impedindo, assim, a respiração. O principal agente sufocante é o gás cloro.
pulmões
Após a exposição, provoca tosse, sensação de ardor na garganta e olhos, falta de ar e sensação de sufocamento, provoca lesão pulmonar. Este composto podetais produ zir efeitos a longo prazo, como: brose, edema, bronquiolite, doença pulmonar obstruva, destruição dos alvéolos, anormalidades na função pulmonar acarretando em outras enfermidades pulmonares.
E assim como os agentes sanguíneos podem comper com o gás oxigênio, ocupando o lugar nas células sanguíneas, edução consequentemente interferindo na pro de energia através da respiração ce lular aeróbica.
Toxinas Toxinas são denidas como material tóxico produzido por plantas, animais, microrganismos, vírus, fungos ou substância infecciosa ou molécula recombi nante. Vamos abordar duas bactérias ulizadas como armas biológicas, a Clostridium botulinum e a Bacillus anthracis. Clostridium botulinum
A bactéria
foi inicialmente pesquisada pelos EUA no
começo da 2ª Guerra Mundial e cessou após a Convenção de 1972. No nal dos anos 80, a ex- URSS e o Iraque retomaram pesquisas para emprego como arma biológica. O uso de tal agente deu-se através de uma seita religiosa japonesa “Aum Shinriko” – Verdade Suprema, que promoveu três atentados ulizando a toxina na forma de aerossol em cidades japonesas. A síndrome provocada pela exposição ao agente se manifesta em torno de 6 a 10 dias e é caracteriza por sintomas neurológicos e sinais decorrentes do bloqueia das funções funções autônomas e musculatura musculatura volun voluntária, tária, além de provocar vômitos, diarréia, náuseas, dor abdominal, até comprometer os músculos respiratórios e provocar a falência respiratória. respiratória. O bactéria antrax (Bacillus anthracis) é encontrada nas zonas temperadas como Américas Central e do Sul, leste e sul europeu, Ásia, África e Caribe. A infecção pelo bacilo se dá através da inalação e contato cutâneo como arma biológica. Quando acontece contato cutâneo, ocorre a formação de bolhas com área necróca ao centro e edema. Quando o contato acontece acontece através da inalação, ocorre febre, fadiga, tosse, desconforto desconfort o no tórax, complicações respiratórias (pneumonia). A letalidade é de aproximadamente aproximadamen te 100% dos casos, após 24-36 horas da inala inalação ção dos esporos da bactéria. O principal emprego como arma biológica foi em 2001 ocorreu um atentado bioterrorista no EUA, cartas contendo o antrax foram enviadas para pessoas ligadas ao governo americano, emissoras de televisão e alguns civis. civis . O atentado gerou pânico entre os americanos e alerta em todo o mundo.
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