Questões de Concurso Sobre radioatividade: reações de fissão e fusão nuclear, desintegração radioativa e radioisótopos. em química

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Ano: 2014 Banca: COSEAC Órgão: UFF Prova: COSEAC - 2014 - UFF - Químico |
Q388485 Química
A radioatividade é empregada em diversos setores da nossa vida, tais como datação de fósseis, combate ao câncer entre outras aplicações. Desta forma, o F18 após 366 minutos sofre uma desintegração de 90%. A meia-vida deste elemento, em minutos, é:
(Dado: log 2 = 0,3)
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Q2927423 Química

Sobre tópicos de radioquímica são feitas as seguintes afirmações:

I. As emissões gama, alfa e raios X têm como característica comum o efeito ionizante.

II. A radiação gama tem maior comprimento de onda que o da luz visível.

III. Dois tipos usuais de equipamentos empregados em medidas radiométricas para radiação gama são os cintiladores e as câmaras de ionização.

De acordo com a atribuição verdadeira (V) e falsa (F), as afirmativas I, II e III são classificadas, correta e respectivamente, como

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Ano: 2013 Banca: IADES Órgão: UFRN
Q1199564 Química
O homem sempre conviveu com a radioatividade. Na superfície terrestre, pode ser detectada energia proveniente de raios cósmicos e da radiação solar ultravioleta. Nas rochas, encontram-se elementos radioativos, como urânio-238, urânio-235, tório-232, rádio-226 e rádio-228.
A radioatividade natural de alguns isótopos pode ser explicada por
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Q958225 Química

A dureza da água se define como a presença de íons di, tri e polivaientes, em especial, os íons Ca2+ e Mg2+. Um método que é comumente empregado para a determinação da dureza é acidificar uma amostra de água com HCI, levar à ebulição a solução ácida para eliminar o CO2 e neutralizá-la com NaOH. À solução se acrescenta solução tampão amoniacal até pH~10 e a solução resultante é titulada contra EDTA, utilizando-se o Negro de Eriocromo T como indicador para visualização do ponto final da titulação. A estequiometria do quelato EDTA com o metal é 1:1. Se uma amostra de água de 50,00 mL requer 15,00 mL de solução de EDTA 0,010 mol/L para alcançar o ponto final, esta pode ser classificada, segundo a tabela abaixo, como:


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Q958192 Química
Para determinar a acidez de uma água para despejo, tomou-se com pipeta volumétrica 2,00 mL da água colocando-a num balão volumétrico de 500,00 mL, efetuando-se a sua diluição até o traço de referência. Desse balão volumétrico, foram retirados 5,00 mL de solução para um frasco Erlenmeyer, cuja titulação exigiu 12,00 mL de KOH 0,00800 eqg/L. Determine a acidez em mg/L de CaCO3 da amostra analisada. 
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Q958190 Química
Alto teor de cloreto em uma amostra de água para consumo humano pode ser indicativo de ação antrópica. Na determinação de cloreto (massa atômica igual a 35,45 u.m.a.) pelo método de Mohr, gastou-se 10,00 mL de nitrato de prata 0,1000 mol/L para dosar uma amostra de 250,00 mL de água. A porcentagem de cloreto na amostra está compreendida entre:
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Q877318 Química
Considerando-se que a meia-vida de plutônio no organismo seja de 80 dias, é correto afirmar que o número de dias necessários para que determinada quantidade desse radioisótopo decaia a 12,5% é
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Q480378 Química
Considere a charge e o texto abaixo e responda às questão.

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A partícula denominada quark é uma das partículas fundamentais do Universo (a outra é o lépton, constituinte dos elétrons). Os quarks se caracterizam por estarem no núcleo atômico, mais precisamente nos prótons e nos nêutrons, uma vez que os prótons e os nêutrons são nada mais que uniões de quarks de determinadas cargas e massas.

O carbono radioativo ( 6 C14 ) utilizado pelos cientistas em seus experimentos de “rastreamento" é um isótopo do carbono comum ( 6 C12 ), isto é, apresenta mesmo número atômico (Z) e diferentes números de massa (A). O carbono radioativo apresenta a seguinte constituição:
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Q471375 Química
Tendo em vista que a energia é fundamental para a manutenção do universo e que, na Terra, ela é consumida e(ou) transformada em outras formas de energia, que podem ser novamente utilizadas ou irradiadas para o espaço, julgue o item subsequente.

A energia nuclear refere-se às transformações que acontecem nos núcleos dos átomos, os quais, devido à forte repulsão entre os prótons (com cargas positivas) presentes no núcleo, possuem energia de ativação menor que a obtida nas transformações químicas que ocorrem no dia a dia.
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Q410636 Química
Após a descoberta da radioatividade por Becquerel, em 1896, o estudo da química nuclear começou a se desenvolver, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas noções fundamentais, como a de decaimento nuclear, que consiste na alteração na composição do núcleo dos átomos, sendo os átomos radioativos aqueles que se desintegram espontaneamente. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os próximos itens.

O carbono constitui toda matéria orgânica, havendo, nos seres vivos, uma razão entre a quantidade de carbono-14 — isótopo radioativo — e de carbono-12, de modo que, quando o organismo morre, a relação entre carbono-14 e carbono-12 decresce.
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Q410635 Química
Após a descoberta da radioatividade por Becquerel, em 1896, o estudo da química nuclear começou a se desenvolver, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas noções fundamentais, como a de decaimento nuclear, que consiste na alteração na composição do núcleo dos átomos, sendo os átomos radioativos aqueles que se desintegram espontaneamente. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os próximos itens.

Sabendo-se que o urânio-238 tem período de meia-vida de 8.766 horas, é correto afirmar que sua vida média é de aproximadamente 1,27.104 horas
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Q410634 Química
Após a descoberta da radioatividade por Becquerel, em 1896, o estudo da química nuclear começou a se desenvolver, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas noções fundamentais, como a de decaimento nuclear, que consiste na alteração na composição do núcleo dos átomos, sendo os átomos radioativos aqueles que se desintegram espontaneamente. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os próximos itens.

O urânio é um dos elementos radioativos utilizados nas usinas nucleares e na fabricação das bombas atômicas. A fissão nuclear do urânio é representada pela seguinte equação: 92U235 + 0n156Ba138 + 36Kr86 +10 0n1 .
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Q410633 Química
Após a descoberta da radioatividade por Becquerel, em 1896, o estudo da química nuclear começou a se desenvolver, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas noções fundamentais, como a de decaimento nuclear, que consiste na alteração na composição do núcleo dos átomos, sendo os átomos radioativos aqueles que se desintegram espontaneamente. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os próximos itens.

A radiação γ apresenta elevado poder de penetração na pele, podendo, por isso, causar danos celulares
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Q410632 Química
Após a descoberta da radioatividade por Becquerel, em 1896, o estudo da química nuclear começou a se desenvolver, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas noções fundamentais, como a de decaimento nuclear, que consiste na alteração na composição do núcleo dos átomos, sendo os átomos radioativos aqueles que se desintegram espontaneamente. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os próximos itens.

A descoberta do nêutron, por Chadwick, tornou-se possível com a seguinte reação de transmutação: x + 4Be96C12 + 0 n1 em que x representa uma partícula β
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Q410631 Química
Após a descoberta da radioatividade por Becquerel, em 1896, o estudo da química nuclear começou a se desenvolver, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas noções fundamentais, como a de decaimento nuclear, que consiste na alteração na composição do núcleo dos átomos, sendo os átomos radioativos aqueles que se desintegram espontaneamente. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os próximos itens.

Após a descoberta da radioatividade, foi possível identificar novos elementos da tabela periódica. O urânio, de número atômico 92, que era o elemento mais pesado na tabela, passou a ser seguido por outros elementos, denominados transurânicos.
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Q399674 Química
        O Departamento de Energia dos EUA produziu seu primeiro lote de plutônio usado para alimentar sondas espaciais, sem fins armamentistas, desde que desligou seu reator nuclear, há 25 anos, segundo informaram funcionários da NASA.

                 (Disponível em: http://oglobo.globo.com/ciencia/eua-voltam-produzir-plutonio-para- alimentar-sondas-espaciais-7881294. Acesso em março de 2013.)

Este radionuclídeo pode ser sintetizado pelo bombardeio de núcleos de urânio-238 com deutério, produzindo netúnio-238. O netúnio-238 sofre um decaimento produzindo o plutônio-238, esse decaimento ocorre com a emissão de partícula:
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Q399672 Química
A lei de velocidade de uma reação de decaimento nuclear corresponde a uma equação diferencial que relaciona a variação das concentrações das espécies com o tempo. Considerando uma reação de primeira ordem, a fração que decaiu da espécie radioativa após um período de três meias-vidas é:
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Q338018 Química
O molibdênio é um elemento importante para a produção do tecnécio, muito utilizado em exames de produção de imagens, como tomografias e ressonâncias magnéticas. O diagrama abaixo mostra a linha de caimento mais provável do molibdênio até atingir o rutênio, que apresenta um núcleo estável.

Imagem 011.jpg

Assinale a alternativa que apresenta os valores corretos para X, Y e Z, respectivamente.

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Q338017 Química
Sobre as partículas alfa, analise as assertivas abaixo.

I. Quanto maior o número atômico de átomos radioativos, maior a probabilidade de emissão espontânea de partículas alfa.

II. Para que ocorra decaimento alfa, o valor da energia de desintegração deve ser positivo.

III. Devido à conservação do momento linear, como a massa do núcleo-filho é muito maior que a da partícula alfa, ela carrega quase toda a energia cinética.

É correto o que se afirma em

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Q338015 Química
Uma fonte radioativa A é colocada na frente de um contador Geiger, que registra 1.100 contagens em 5 minutos. Quando uma fonte B é colocada na mesma posição, o contador também registra 1.100 contagens em 5 minutos. Quando não é colocada nenhuma fonte perto do contador, ele registra 300 contagens em 5 minutos, que são devidas à radiação de fundo. As duas fontes, A e B, foram colocadas juntas diante do contador. Suponha que, depois de 6 anos, as mesmas duas fontes sejam colocadas novamente diante do contador. Admitindo que as condições ambientais não tenham mudado (ou seja, a radiação de fundo continuou a mesma), e considerando que a meia-vida da fonte A é de 2 anos, e a de B é de 3 anos, assinale a alternativa que apresenta as atividades medidas hoje e daqui a 6 anos, respectivamente, em contagens a cada 5 minutos.

Alternativas
Respostas
181: D
182: E
183: B
184: D
185: D
186: B
187: B
188: C
189: E
190: E
191: C
192: C
193: C
194: E
195: C
196: B
197: E
198: E
199: D
200: C