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Na blindagem para emissão de radiação gama ou raios-X, a camada semirredutora (CSR ou HVL, sigla em inglês), corresponde a:
Espessura das paredes de concreto que anula o vazamento de radiação para limites externos ao ambiente.
Camada protetora utilizada na envoltura dos equipamentos de raios-X para evitar vazamentos de radiação.
Camada de material plástico utilizado antes das placas de chumbo para blindagem de eventuais partículas alfa.
Espessura de material necessária para reduzir a intensidade do feixe de fótons à metade do valor inicial.
Espessura de material necessária para reduzir a intensidade do feixe de fótons à um centésimo do valor inicial.
Sobre os efeitos das radiações ionizantes nos organismos, assinale a alternativa correta:
Podem provocar modificações nas moléculas e tecidos, porém sempre podem ser reparados caso tratado com bastante antecedência.
Os seus efeitos na molécula de água não alteram sua estrutura devido às fortes ligações de hidrogênio, mas geram calor excessivo que causam danos aos organismos.
Na molécula de DNA, podem provocar modificações na base nitrogenada e na base de açúcares, mas não causa ruptura das duplas-ligações.
Podem provocar modificações nas moléculas de DNA permanentemente, sem reparação.
Ao formar radicais livres, as moléculas de água se tornam totalmente inertes, perdendo sua capacidade de transporte.
Na investigação da radiação de corpo negro, Planck percebeu que seria possível reconciliar a teoria com resultados experimentais da distribuição espectral da radiação, se fosse considerada a hipótese de a energia ser emitida e absorvida pelo corpo negro, na forma
de radiação espectral.
contínua.
constante de Planck.
de pulsos discretos, os quantas de energia.
de elétrons acelerados.
A datação por carbono-14 é uma técnica amplamente utilizada para estimar a idade de materiais orgânicos antigos. No entanto, existem certas recomendações e limitações que devem ser consideradas ao aplicar essa técnica. Suponha que um pesquisador esteja analisando uma amostra óssea de animal antigo. Ao realizar a datação por carbono-14, o pesquisador obtém uma idade radiocarbônica de 50.000 anos para a amostra. Contudo, o pesquisador acredita se tratar de um erro, visto seu conhecimento sobre as limitações da técnica. Assinale a alternativa que descreve corretamente essa limitação e a razão pela qual ela pode afetar a precisão da datação.
A técnica de datação por carbono-14 não é precisa para amostras com mais de 10.000 anos, devido à meia-vida do carbono-14.
A amostra pode ter sido contaminada por carbono-14 recente, levando a uma idade radiocarbônica incorreta.
A amostra pode ter sofrido diagênese, um processo geológico que altera a composição do carbono-14, levando a uma idade radiocarbônica imprecisa.
A técnica de datação por carbono-14 não é adequada para materiais vegetais, pois os organismos podem absorver carbono-14 de diferentes fontes, levando a uma datação imprecisa.
A amostra pode ter sido exposta a condições ambientais extremas, o que pode ter alterado a proporção de carbono-14, levando a uma datação incorreta.
O efeito fotoelétrico é um fenômeno no qual ocorre a emissão de elétrons da superfície de metais ao serem irradiados por fótons de determinada frequência. Esse efeito é essencial para o funcionamento de equipamentos como câmeras de TV. Em um experimento de efeito fotelétrico, um metal é irradiado com fótons de frequência maior que a frequência de corte, assim, o número de elétrons ejetados da superfície do metal é proporcional
à energia cinética dos elétrons.
à função trabalho do material.
ao número de fótons incidentes.
à frequência da luz incidente.
Em 1913, Niels Bohr formulou um modelo atômico que lançou as bases da teoria quântica do átomo. Uma das suas hipóteses é que o elétron do átomo de hidrogênio gira em torno do núcleo em uma órbita circular. A outra hipótese é a de que
a energia cinética do elétron é quantizada.
o momento angular do elétron é quantizado.
os elétrons formam uma nuvem em torno do núcleo.
a quantidade de movimento linear do elétron é quantizada.
Acerca das forças e suas naturezas, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.
Coluna 1
1. Força Nuclear Forte.
2. Força Nuclear Fraca.
3. Força Gravitacional.
4. Força Eletromagnética.
Coluna 2
( ) Força de atrito sobre um corpo que desliza sobre um plano inclinado.
( ) Força que mantém planetas orbitando ao redor do Sol.
( ) Força de empuxo sobre um corpo totalmente submerso em um fluido em equilíbrio hidrostático.
( ) Força elástica em uma mola distendida.
( ) Força normal sobre um corpo apoiado sobre uma superfície plana e horizontal.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
4 – 3 – 2 – 1 – 4.
4 – 3 – 4 – 4 – 4.
3 – 1 – 3 – 2 – 2.
3 – 3 – 3 – 4 – 2.
2 – 4 – 3 – 4 – 1.
O isótopo de massa 238 do Urânio é um dos radioisótopos conhecidos que realiza uma série de decaimentos até atingir a configuração estável do elemento Chumbo de massa 206. Assim, um núcleo atômico, inicialmente de Urânio-238, até atingir uma configuração estável, emitirá uma quantidade de partículas alfa igual a:
1.
2.
4.
6.
8.
Também são materiais utilizados em filtros solares substâncias ativas inorgânicas, como micro e nanopartículas de ZnO e o TiO2 - famosos na indústria de dispositivos semicondutores e da optoeletrônica onde foram primeiramente descobertos, testados e compreendidos no contexto da física moderna de materiais (que explora as propriedades eletrônicas dos materiais utilizando a mecânica quântica). Nos dois casos se tratam de materiais semicondutores (característica normalmente associada à sua forma cristalina macroscópica), com aplicações bastantes intensas, em combinações com outros materiais, em, por exemplo, células solares e dispositivos emissores de luz.
Considere as afirmativas a seguir.
I. Por terem mais átomos que as ______, e por serem mais regulares na distribuição geométrica dos átomos, as micro/nanopartículas têm seus estados eletrônicos agrupados em conjunto mais denso nas energias dos estados eletrônicos (que ficam espalhados sobre a estrutura molecular) do que no caso de moléculas. Com o aumento de tamanho dessas partículas, mantida a regularidade geométrica, esse adensamento de estados eletrônicos aumenta e leva ao surgimento de ______ de valência e condução que estão separadas por uma lacuna vazia de estados, também conhecida como gap.
II. No gráfico a seguir temos a absorbância de nanopartículas de TiO2 (taxa de absorção de fótons pelo material comparada com a potência irradiada sobre o material, valor medido em um detector óptico). Se considerarmos que as transições ficaram suficientemente intensas em torno de 400 nm, o ______ (acessível pelo processo de excitação óptica) do TiO2 pode ser estimado em cerca de ______ eV.
Comprimento de onda
Fonte: Journal os Materials Science: Materials in Eletronics. V. 30, p. 16156 (2019)
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
I | II |
superfícies / elétrons | gap / 0,3 eV |
I | II |
moléculas / bandas | potencial / 0,3 eV |
I | II |
estruturas cristalinas / bandas | gap / 3 eV |
I | II |
superfícies / elétrons | potencial / 3 eV |
I | II |
moléculas / bandas | gap / 3 eV |
A respeito dos raios-X é correto afirmar que:
Podem ser produzidos quando elétrons são desacelerados por materiais de alto número atômico.
São mais facilmente absorvidos pela água do que por outra estrutura corpórea, por isso são tão nocivos à saúde.
Têm comprimentos de onda em geral menores que os da radiação gama.
Têm distância de penetração menor que a radiação gama, devido à sua energia.
São mais comumente gerados em processos de decaimento nuclear.
Se os espelhos que formam a cavidade do laser refletem 100% e 95% da intensidade da luz, respectivamente, os dois espelhos não refletem totalmente os feixes, pois um deles deve deixar passar a luz, o chamado feixe emergente.
Certo
Errado
A radiação do laser é emitida em determinada direção com um feixe de luz estreito, à medida que se propaga.
Certo
Errado
Considerando-se o momento angular decorrente do movimento circular do elétron como um múltiplo inteiro de uma constante, conclui-se que as órbitas eletrônicas são discretas.
Certo
Errado
“Velocidade com que uma determinada partícula oscila em torno de seu ponto de repouso devido à passagem da onda sísmica, criada pela detonação de explosivos. Este movimento pode ser definido em termos de três componentes mutuamente perpendiculares (vertical, transversal e longitudinal ou radial)”. Este é o conceito correspondente à(ao)
velocidade de vibração de partícula.
frequência de vibração de partícula.
velocidade de vibração de partícula de pico.
velocidade de vibração de partícula resultante de pico (VR).
pico da componente de velocidade de vibração de partícula.
Uma partícula segue um movimento retilíneo no R3 , com velocidade constante (1,2,2), até entrar numa região que provoca um vetor aceleração A sobre a partícula, tal que A = (2,-2,1) X v, onde X denota o produto vetorial, e v denota a velocidade instantânea da partícula.
Enquanto estiver na região, a partícula descreverá um(a)
arco de círculo de raio 1
arco de círculo de raio 3
arco de parábola
trajetória helicoidal
trajetória retilínea
As radiações eletromagnéticas, tais como luz visível, infravermelho, ultravioleta e raios X, no vácuo se caracterizam por possuírem
mesma frequência.
mesmo comprimento de onda.
mesma amplitude.
mesma energia.
mesma velocidade.
Sobre a radioproteção, observe as sentenças:
I – Os princípios básicos da proteção radiológica incluem: justificativa, otimização da proteção e limitação da dose.
II – Os aventais de chumbo são indicados principalmente para a blindagem de raios alfa e beta, devido à sua alta densidade.
III – Quando a radiação se propagar de forma divergente a partir da fonte, quanto menor a distância entre a fonte e o indivíduo, maior será a dose absorvida.
As afirmativas corretas são:
Somente I.
Somente III.
I e III.
I, II e III.
II e III.
Define-se efeito Compton o fenômeno físico em que
um fóton de alta energia, proveniente de raios x ou ϒ, sofre um espalhamento por uma partícula carregada, perdendo parte de sua energia e aumentando seu comprimento de onda.
um fóton de alta energia, proveniente de raios β ou ϒ, sofre um espalhamento ao colidir com elétron, aumentando sua frequência e perdendo energia.
um feixe de raios ϒ colide com um corpo material, gerando aumento da energia do sistema, aumento na frequência dos fótons gerados e o consequente espalhamento.
se verifica o espalhamento de um fóton que colide com um elétron, transformando parte de sua energia em calor, diminuindo seu comprimento de onda sem alterar sua frequência.
ocorre a perda da energia de um fóton, com o consequente aumento de sua frequência, ao colidir com outro fóton e promover um espalhamento de ambos.
Uma amostra de Flúor-18 foi preparada com uma atividade de 1 Ci. Sendo a meia-vida deste elemento igual a 110 minutos, determine a quantidade de átomos de F-18 na amostra preparada. Dados: 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq; ln 2 = 0,693.
3,5 x 1014.
3,5 x 1012.
5,8 x 1012.
1,58 x 1014.
O modelo atômico proposto por Ernest Rutherford em 1911, conhecido como modelo planetário, descreve que o átomo é constituído de um núcleo positivo envolto por uma região que possui cargas negativas dispersas. É sabido que o núcleo dos átomos possui prótons (partículas portadoras de cargas elétricas positivas), e, girando ao redor desse núcleo, há elétrons (partículas portadoras de cargas elétricas negativas). Considerando apenas essas duas partículas, a força de interação entre elas é de natureza
quântica.
eletromagnética.
óptica.
mecânica.
potencial.