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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear |
Q3852098 Física
A Norma CNEN NN 3.01 (Requisitos Básicos de Radioproteção) estabelece as grandezas de proteção radiológica para fins de controle e limitação de exposições. Sobre a Dose Equivalente HT e a Dose Efetiva E, analise os itens a seguir:

I. A Dose Equivalente HT é definida como a dose absorvida média em um tecido ou órgão DT,R, ponderada pelo Fator de Ponderação da Radiação WR.
II. A Dose Efetiva E é o somatório das Doses Equivalentes HT em todos os tecidos e órgãos, cada uma ponderada pelo Fator de Ponderação do Tecido WT correspondente.
III. A unidade de medida para ambas as grandezas, Dose Equivalente HT e Dose Efetiva E, é o gray (Gy).

Está correto o que se afirma em
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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear |
Q3852093 Física
Um reator opera a 4000 kW. Para remover o calor gerado no reator, água a 25 ℃ escoa através dos elementos combustíveis a uma vazão de 20 kg / s
Uma vez que o calor específico da água é 4000 J / kg ∙ ℃, a temperatura da água na saída do reator é 
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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear |
Q3852091 Física
A solução da equação de difusão de nêutrons de um reator nuclear esférico, sem refletor, em regime estacionário, na coordenada radial, é dada por 

Imagem associada para resolução da questão

Para o raio do reator R, o fluxo é ϕ(R) = 0. Sabendo que C ≠ 0, e que o buckling crítico B2 = 9,0 cm−2 , o raio crítico desse reator é cerca de
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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear |
Q3852090 Física
A probabilidade de não vazamento de nêutrons (P) pode ser expressa em termos de algumas propriedades físicas, tais como: buckling (B2), comprimento de difusão (L), e idade de Fermi (t). Considerando a equação de difusão de nêutrons para um grupo de energia, a probabilidade de não vazamento de nêutrons é
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Q3852089 Física
Considere um reator homogêneo no qual: Imagem associada para resolução da questão é a seção de choque macroscópica de absorção em fissão, Imagem associada para resolução da questão é a seção de choque macroscópica de absorção no combustível, e Imagem associada para resolução da questão é a seção de choque macroscópica de absorção no moderador.
O fator utilização térmica para o cálculo da criticalidade do reator é dado por
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Q3852088 Física
O balanço de nêutrons em um sistema reator considera os processos de escape, absorção e produção de nêutrons. A equação derivada desse balanço é a chamada equação de difusão de nêutrons. Nela, a taxa da densidade de nêutrons n depende das taxas desses processos por unidade de volume do sistema, ou seja,

Imagem associada para resolução da questão

onde ϕ é o fluxo de nêutrons, D é o coeficiente de difusão, ∑α é a seção de choque macroscópica de absorção, e S é o termo de fonte. 

Considerando um sistema em regime estacionário e de tamanho infinito, a equação de difusão torna-se
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Q3852087 Física
O processo mais comum de se retirar calor do combustível de um reator nuclear é por meio da passagem de um fluido sobre a superfície do metal aquecido pelo combustível. Com respeito às condições que o fluido deve satisfazer para ser um bom refrigerador, analise os itens a seguir.

I. Seção de choque de absorção relativamente alta para nêutrons térmicos;
II. Ponto de ebulição elevado;
III. Taxa de ativação radioativa alta.

Está correto o que se afirma em
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Q3852086 Física

A taxa de acumulação da população de nêutrons é descrita pela equação


Imagem associada para resolução da questão


onde ke é o fator de multiplicação efetivo, Ī é a duração de vida médio dos nêutrons, e S é o termo de fonte. Em um reator nuclear em estado crítico, a solução dessa equação é 

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Q3852085 Física
Um nêutron experimenta grande variedade de possíveis fatos no decorrer de sua história. Em reatores nucleares de tamanho infinito, a quantidade de nêutrons, desde a formação até a eventual absorção, pode ser obtida pela fórmula dos quatro fatores:

Kɛpfɳ
Nessa relação, a fração de nêutrons térmicos produzidos a partir de nêutrons de fissão corresponde a
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Q3852084 Física
Num certo reator nuclear, sabe-se que são necessários 4,0 × 1010 fissões/seg para produzir uma densidade de potência de 1,0 /cm3 . Considerando que o fluxo de nêutrons térmicos é 8,0 × 1012 cm−2 seg−1 , e a seção de choque macroscópica de fissão é 0,06 cm−1 , a potência produzida por um reator nuclear com volume de 100 cm3 é 
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Q3852083 Física
Um feixe de raios gama penetra grandes espessuras de matéria. A redução da intensidade do feixe de raios gama incidentes, depois de atravessar uma distância dentro do meio material, é dada por

Imagem associada para resolução da questão

onde I0 é a intensidade incidente e μ é o coeficiente linear de absorção. Considerando que para o chumbo μ = 0,693 cm−1 , e sabendo que loge2 = 0,693, a espessura de uma placa de chumbo necessária para reduzir a intensidade do feixe de raios gama a uma fração de 1⁄32 é cerca de 
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Q3852082 Física
Nêutrons e raios gama provenientes de reações com partículas carregadas podem ser usados como projetis, para promover outras reações nucleares. Considerando as reações nucleares de captura radioativa, analise os itens a seguir.

Imagem associada para resolução da questão

Está correto o que se afirma em
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Q3852079 Física
Um feixe de nêutrons incide sobre uma placa de grafite que possui aproximadamente 0,08 × 1024 atomos/cm3.
Uma vez que a seção de choque de dispersão no grafite, para nêutrons rápidos, é 5,0 barns, o livre percurso médio para a dispersão dos nêutrons no material é cerca de
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Q3852078 Física
Um reator nuclear deve ser projetado com a finalidade de fornecer nêutrons e raios gama para o estudo das reações nucleares, da difusão de nêutrons em vários materiais de reatores e da blindagem contra radiações.
Para essa finalidade, será então construído um
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Q3852076 Física
A razão de desintegração, ou atividade em Curie (Ci), de uma amostra de material radioativo produzido em reatores nucleares é da ordem de 
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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear |
Q3852075 Física
A descontaminação radiológica se resume na remoção ou redução do material radioativo contaminante em estruturas, superfícies, objetos, animais ou vegetais. Considerando os princípios que, em geral, regem essa descontaminação, analise os itens a seguir.

I. A radioatividade pode ser destruída;
II. A superfície contaminada dita o método de descontaminação a ser usado;
III. O método de descontaminação deve seguir do mais difícil para o mais fácil;
IV. A efetividade da descontaminação deve ser verificada pela monitoração constante.

Está correto o que se afirma em
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Q3852074 Física
Para se garantir que uma taxa de fissão requerida permaneça sob controle em um reator nuclear, deve-se colocar, no caminho dos nêutrons de fissão, certos materiais com os quais os nêutrons se chocam elasticamente. 
Tais materiais são chamados de
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Q3852073 Física
Os nêutrons são geralmente classificados de acordo com suas energias.
Os nêutrons que têm energias entre 1 MeV e 10 MeV são classificados como
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Q3852072 Física
Numa amostra de material radioativo, o número de átomos que se desintegram por intervalo de tempo é proporcional ao número de átomos N presentes na amostra, ou seja,

Imagem associada para resolução da questão

onde ʎ é a constante de decaimento.
Se o número de átomos presentes no instante inicial é N0, então a lei exponencial do decaimento radioativo é
Alternativas
Q3852013 Física
Ao analisar a curva de comportamento dos detectores a gás, o analista de radioproteção observou as seguintes regiões do gráfico:

Q52.png (269×221)

O gráfico representa a curva característica da resposta de um detector a gás em função da tensão aplicada, apresentando as regiões de operação. Antes de olhar o gráfico, o analista havia recebido uma lista com o comportamento de cada região da curva de um estagiário:

I. Descarga contínua.
II. Região de Ionização.
III. Região Proporcional Limitada.
IV. Geiger-Müller.
V. Proporcional.

As regiões corretamente identificadas, entre aquelas indicadas pelo estagiário, na curva característica de operação dos detectores a gás são as que figuram em
Alternativas
Respostas
541: B
542: B
543: B
544: A
545: E
546: A
547: E
548: B
549: C
550: B
551: C
552: E
553: B
554: E
555: E
556: D
557: D
558: C
559: D
560: B