Questões de Concurso sobre Física Atômica e Nuclear

 
 
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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:


A

Espessura das paredes de concreto que anula o vazamento de radiação para limites externos ao ambiente.


B

Camada protetora utilizada na envoltura dos equipamentos de raios-X para evitar vazamentos de radiação.


C

Camada de material plástico utilizado antes das placas de chumbo para blindagem de eventuais partículas alfa.


D

Espessura de material necessária para reduzir a intensidade do feixe de fótons à metade do valor inicial.


E

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:


A

Podem provocar modificações nas moléculas e tecidos, porém sempre podem ser reparados caso tratado com bastante antecedência.


B

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.


C

Na molécula de DNA, podem provocar modificações na base nitrogenada e na base de açúcares, mas não causa ruptura das duplas-ligações.


D

Podem provocar modificações nas moléculas de DNA permanentemente, sem reparação.


E

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


A

de radiação espectral.


B

contínua.


C

constante de Planck.


D

de pulsos discretos, os quantas de energia.


E

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

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.


B

A amostra pode ter sido contaminada por carbono-14 recente, levando a uma idade radiocarbônica incorreta.


C

A amostra pode ter sofrido diagênese, um processo geológico que altera a composição do carbono-14, levando a uma idade radiocarbônica imprecisa.


D

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.


E

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


A

à energia cinética dos elétrons.


B

à função trabalho do material.


C

ao número de fótons incidentes.


D

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

a energia cinética do elétron é quantizada.


B

o momento angular do elétron é quantizado.


C

os elétrons formam uma nuvem em torno do núcleo.


D

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:


A

4 – 3 – 2 – 1 – 4.


B

4 – 3 – 4 – 4 – 4.


C

3 – 1 – 3 – 2 – 2.


D

3 – 3 – 3 – 4 – 2.


E

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:


A

1.


B

2.


C

4.


D

6.


E

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.


A

I

II

superfícies / elétrons

gap / 0,3 eV


B

I

II

moléculas / bandas

potencial / 0,3 eV


C

I

II

estruturas cristalinas / bandas

gap / 3 eV


D

I

II

superfícies / elétrons

potencial / 3 eV


E

I

II

moléculas / bandas

gap / 3 eV

A respeito dos raios-X é correto afirmar que:


A

Podem ser produzidos quando elétrons são desacelerados por materiais de alto número atômico.


B

São mais facilmente absorvidos pela água do que por outra estrutura corpórea, por isso são tão nocivos à saúde.


C

Têm comprimentos de onda em geral menores que os da radiação gama.


D

Têm distância de penetração menor que a radiação gama, devido à sua energia.


E

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.


C

Certo


E

Errado

A radiação do laser é emitida em determinada direção com um feixe de luz estreito, à medida que se propaga.


C

Certo


E

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.


C

Certo


E

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)


A

velocidade de vibração de partícula.


B

frequência de vibração de partícula.


C

velocidade de vibração de partícula de pico.


D

velocidade de vibração de partícula resultante de pico (VR).


E

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)


A

arco de círculo de raio 1


B

arco de círculo de raio 3


C

arco de parábola


D

trajetória helicoidal


E

trajetória retilínea

As radiações eletromagnéticas, tais como luz visível, infravermelho, ultravioleta e raios X, no vácuo se caracterizam por possuírem


A

mesma frequência.


B

mesmo comprimento de onda.


C

mesma amplitude.


D

mesma energia.


E

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:


A

Somente I.


B

Somente III.


C

I e III.


D

I, II e III.


E

II e III.

Define-se efeito Compton o fenômeno físico em que


A

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.


B

um fóton de alta energia, proveniente de raios β ou ϒ, sofre um espalhamento ao colidir com elétron, aumentando sua frequência e perdendo energia.


C

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.


D

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.


E

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.


A

3,5 x 1014.


B

3,5 x 1012.


C

5,8 x 1012.


D

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


A

quântica.


B

eletromagnética.


C

óptica.


D

mecânica.


E

potencial.

   
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