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Questões de Concurso Sobre física atômica e nuclear em física

Questões Discursivas

Foram encontradas 571 questões

Q3531280 Física
No que diz respeito à microscopia eletrônica de varredura, julgue o item a seguir.

 A detecção de raios X pode ser utilizada para a determinação da composição do material.
Alternativas
Q3531278 Física
No que diz respeito à microscopia eletrônica de varredura, julgue o item a seguir. 

Quanto menor for o número atômico do material, maior será a distância de penetração de elétrons do feixe primário nesse material.  
Alternativas
Q3531277 Física

No que diz respeito à microscopia eletrônica de varredura, julgue o item a seguir. 


Elétrons secundários são tipicamente mais energéticos que elétrons retroespalhados e, por isso, produzem imagens com menor resolução. 


Alternativas
Q3531261 Física
Julgue o item que se segue, relacionados à emissão das radiações alfa, beta e gama, bem como à dose equivalente absorvida. 

Um neutrino é emitido nos processos básicos de decaimento radioativo em que radiação beta é irradiada. 
Alternativas
Q3531260 Física
Julgue o item que se segue, relacionados à emissão das radiações alfa, beta e gama, bem como à dose equivalente absorvida. 

A emissão de radiação alfa por um átomo neutro diminui o número atômico do átomo em duas unidades, e é possível quando a massa do átomo neutro original for maior que a soma das massas do átomo neutro final e da massa do hélio-4.  
Alternativas
Q3531259 Física
Julgue o item que se segue, relacionados à emissão das radiações alfa, beta e gama, bem como à dose equivalente absorvida. 

O efeito biológico da radiação é descrito por meio do produto da dose absorvida de radiação pela eficácia biológica relativa (RBE), pois a origem da fonte de radiação da dose absorvida produz diferentes efeitos biológicos.  
Alternativas
Q3531256 Física
Em relação ao efeito fotoelétrico, ao modelo de Bohr do átomo de hidrogênio e às hipóteses de Broglie, julgue o próximo item. 

Considere que, além de seu estado fundamental, um átomo hidrogenoide tenha dois outros estados com energias de 0,5 eV e 1,5 eV acima do valor da energia do estado fundamental. Nessa situação, considerada a constante de Planck igual a 4,0.10−15 eV × s e a velocidade da luz igual a 3,0.108 m/s, o valor do comprimento de onda dos fótons emitidos e(ou) absorvidos, quando ocorrer transição direta entre os estados excitados, será 750 nm. 
Alternativas
Q3525167 Física
No diagrama a seguir, conhecido como diagrama HR, as estrelas são representadas por pontos e posicionadas de acordo com sua luminosidade e temperatura superficial. Pode-se observar que as estrelas não se distribuem igualmente no diagrama, mas se concentram, segundo suas características, em algumas regiões.
50.png (308×228)
(https://query.libretexts.org. Adaptado.)
As estrelas indicadas pelos pontos X, Y e Z, estão, respectivamente, nas regiões das estrelas 
Alternativas
Q3430180 Física
A figura ilustra, aminoquinolina, composto químico utilizado para o tratamento da malária, inserida em uma solução de álcool viscoso através de uma pipeta: 

Q42.png (204×269)
(https://revistapesquisa.fapesp.br/fluorescencia Acesso em 21.03.2025 Adaptado)

Devido a diferença de densidade, a aminoquinolina sobe lentamente ao se misturar com o álcool e, quando iluminada com luz negra, emite luz visível. O fenômeno da fluorescência ocorre quando
Alternativas
Q3430163 Física
Para uma estrela qualquer, o tempo de vida na sequência principal (tSP) pode ser calculado em termos do tempo de vida do Sol (tSolSP = 1010 anos) na mesma fase, conforme a expressão:

Q25.png (172×52)

Uma estrela, com 5 vezes a massa do Sol, possui uma estimativa para seu tempo de vida, na sequência principal, em anos de
Alternativas
Q3430161 Física
A relação entre luminosidade, temperatura e tamanho de uma estrela é dada pela lei de Stefan-Boltzmann, da qual se infere que a luminosidade da estrela é diretamente proporcional ao quadrado de seu raio e à quarta potência de sua temperatura.

Essa relação torna evidente que tanto
Alternativas
Q3364790 Física

A teoria de Bohr para o átomo de hidrogênio foi de fundamental importância para a física que estava sendo construída no final do século XIX. Bohr mostrou que as transferências de energia no átomo, na geração ou absorção de um fóton levando um átomo, se dão de maneira quantizada permitindo prever, com precisão, a posição das linhas do espectro do hidrogênio. Sobre esse modelo, considere as afirmações abaixo:



I- Os elétrons se movem em órbitas estacionárias irradiando energia continuamente, conforme o modelo de Rutherford. Essa previsão pode ser verificada usando a mecânica clássica e eletrodinâmica.


II- Os átomos irradiam energia quando um elétron sofre uma transição de um estado estacionário para outro e a frequência da radiação emitida está relacionada às energias das órbitas.


III- A energia dos estados estacionários é determinada com base no princípio da correspondência. Para o estado fundamental, essa energia é de -13,6 e V, também chamada de energia de ionização.



É CORRETO o que se afirma em:

Alternativas
Q3333161 Física
Em 1967, o alemão Hans Albrecht Bethe ganhou o prêmio Nobel de Física pelo seu trabalho que explica como a fusão nuclear pode produzir a energia que faz as estrelas brilharem. Ele descobriu alguns processos relacionados a essa geração; um deles é o ciclo CNO (carbono – nitrogênio – oxigênio), válido para estrelas maiores e o ciclo próton – próton (p-p), para estrelas menores, como o Sol. Resumidamente, o ciclo p-p para o Sol resulta na combinação de quatro prótons com dois elétrons, formando uma partícula alfa, dois neutrinos e seis raios gama, conforme a equação a seguir: 

Q57.png (177×28)

Ao calcular a diferença de massa ∆m dessa reação, encontra-se 4,8 × 10–29 kg. Sabendo-se que c = 3 × 108 m/s, essa massa equivale a uma energia liberada que está na ordem de
Alternativas
Q3333160 Física
Um núcleo radioativo X se desintegra de acordo com o gráfico a seguir, produzindo um único núcleo estável Y.


Q56.png (348×212)
(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Ao final de 100 dias, a proporção de núcleos de X restante será de
Alternativas
Q3325482 Física
 A radiação ionizante é a que possui a propriedade de, ao incidir em um meio qualquer, ceder ou retirar elétrons dos átomos constituintes deste meio, tornando-os eletricamente carregados. As radiações ionizantes, portanto, possuem diversas aplicações devido às suas propriedades, como a capacidade de ionizar gases, escurecer filmes peliculados, produzir cintilações em determinados materiais e transportar grandes quantidades de energia. Considerando essas características, assinale a alternativa que apresenta apenas exemplos de aplicações das radiações ionizantes. 
Alternativas
Q3297823 Física
Um dos maiores desastres ambientais causados por radiação do mundo aconteceu em setembro de 1987, quando dois catadores de material reciclável abriram um aparelho radiológico que estava abandonado em um antigo hospital na cidade de Goiânia e encontraram um pó branco, que emitia uma luminosidade azul. Tratava-se do 
Alternativas
Q3289228 Física

Julgue o item a seguir, relacionados a nanotecnologia. 


As propriedades de um dado material podem mudar significativamente quando ele é reduzido à escala nanométrica. 

Alternativas
Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: EBSERH Prova: FGV - 2025 - EBSERH - Grupo 6 - Físicos |
Q3256411 Física
Um átomo constituído por 53 prótons, 74 nêutrons e 53 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico e número de massa iguais a 
Alternativas
Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: EBSERH Prova: FGV - 2025 - EBSERH - Grupo 6 - Físicos |
Q3256391 Física

Tudo na natureza é composto por átomos.


Quando um átomo perde ou ganha um elétron, ele se transforma em um(a)

Alternativas
Q3207962 Física
Sobre os princípios físicos da ressonância magnética, assinale a alternativa correta:
Alternativas
Respostas
181: C
182: C
183: E
184: E
185: C
186: C
187: E
188: B
189: D
190: D
191: C
192: E
193: D
194: A
195: D
196: A
197: C
198: D
199: A
200: D