Questões de Concurso
Sobre física atômica e nuclear em física
Foram encontradas 571 questões
O moderador empregado pelo reator LWR (Light Water Reaction) é o(a)
O maior acidente nuclear urbano do Brasil ocorreu em 13 de setembro de 1987 na cidade de Goiânia, quando uma cápsula contendo pó de cloreto de césio (CsCl), formado por césio 137 radioativo com meia vida de 30 anos, foi aberta inadvertidamente por pessoas leigas sobre os perigos da radiação, que se encantaram com o brilho azulado emitido pelo cloreto de césio. Assim, acabaram por espalhar em torno de 20 g deste pó na área urbana. Considerando que apenas 10 g do pó de cloreto de césio foram recuperados e armazenados de forma segura, determine: (a) em quantos anos teremos 0,781% de radioatividade no material armazenado; e (b) a quantidade que teremos após 90 anos do acidente.
Fusão nuclear é equivalente a
Os tipos de radiação estão representados a seguir, conforme T. Hey e P. Walters (The Quantum Universe. Austrália. Scotprint Ltd., 1987). Assinale a alternativa que representa o decaimento dessas radiações.
Considere que um átomo seja constituído por Z prótons,
N nêutrons e um único elétron. No modelo de Bohr para esse
átomo, o elétron é considerado uma partícula que gira em torno do
núcleo, descrevendo uma órbita circular, com energia mecânica
dada pela relação:
em que n é o número quântico que
indica o nível de energia do elétron e
é a energia do
estado fundamental. Considere o valor da constante de Planck igual
a h = 4.14 × 10-15 eV
s.
Considere que um átomo seja constituído por Z prótons,
N nêutrons e um único elétron. No modelo de Bohr para esse
átomo, o elétron é considerado uma partícula que gira em torno do
núcleo, descrevendo uma órbita circular, com energia mecânica
dada pela relação:
em que n é o número quântico que
indica o nível de energia do elétron e
é a energia do
estado fundamental. Considere o valor da constante de Planck igual
a h = 4.14 × 10-15 eV
s.
Considere que um átomo seja constituído por Z prótons,
N nêutrons e um único elétron. No modelo de Bohr para esse
átomo, o elétron é considerado uma partícula que gira em torno do
núcleo, descrevendo uma órbita circular, com energia mecânica
dada pela relação:
em que n é o número quântico que
indica o nível de energia do elétron e
é a energia do
estado fundamental. Considere o valor da constante de Planck igual
a h = 4.14 × 10-15 eV
s.
Considere que um átomo seja constituído por Z prótons,
N nêutrons e um único elétron. No modelo de Bohr para esse
átomo, o elétron é considerado uma partícula que gira em torno do
núcleo, descrevendo uma órbita circular, com energia mecânica
dada pela relação:
em que n é o número quântico que
indica o nível de energia do elétron e
é a energia do
estado fundamental. Considere o valor da constante de Planck igual
a h = 4.14 × 10-15 eV
s.
Considerando os íons
no estado fundamental, é
correto afirmar que a razão entre a velocidade do elétron do lítio e
a velocidade do elétron do hélio é igual a
Na fissão nuclear, a absorção de um nêutron pelo núcleo de um átomo pesado, como, por exemplo, o U-235, é acompanhada pela separação desse núcleo em duas ou mais partes.
Quando dois núcleos leves sofrem fusão, a massa do núcleo resultante é maior que a massa dos núcleos individuais antes da fusão.
Na fusão nuclear, os núcleos leves se combinam para formar núcleos mais pesados, o que acarreta a diminuição da energia de ligação do sistema.
O valor da carga elétrica existente no núcleo determina o diâmetro das órbitas eletrônicas.
A frequência f da radiação emitida pelos elétrons, ao saltarem de um estado de energia mais alto para um estado de energia mais baixo, pode ser obtida pela equação E = hf, em que E é a diferença na energia do átomo quando os elétrons estão em órbitas diferentes e h é a constante de Planck.
Os elétrons podem ocupar apenas certas órbitas especiais, nas quais há emissão de radiação eletromagnética pelos elétrons acelerados.
A maior parte das partículas alfa atravessava a película de ouro em trajetórias retilíneas, enquanto apenas uma pequena fração sofria pequenas deflexões.
Na experiência realizada por Rutherford, foi observado que a maioria das partículas alfa carregadas positivamente atravessava a película de ouro como se esta não existisse.
Idealizado a partir de sua experiência, Rutherford propôs um modelo atômico, no qual se considerava a força coulombiana para explicar a interação entre as partículas alfa e o núcleo atômico.