Questões de Concurso Para física

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Q3852007 Física
Durante um ensaio de Gamagrafia Industrial para inspeção de solda em um oleoduto (Teste Não Destrutivo – END), um irradiador portátil utiliza uma fonte selada de 192-Irídio(192Ir) com uma atividade de 8,0 Ci. A fonte é projetada para estar próxima a 2,0 m de uma barreira temporária de concreto. A taxa de exposição medida no limite da Área Controlada, a 2,0 m da fonte, é de 4 mR/h. Sabe-se que o coeficiente de atenuação linear do concreto para fonte de 192Ir em MeV é μ = 0,15 cm⁻¹, dado: Ln(0,125) = – 2,0.

Assinale a opção que indica a espessura mínima de parede necessária para que a taxa de exposição na área vizinha não ultrapasse 0,5 mR/h.
Alternativas
Q3852006 Física
Durante a avaliação da blindagem de uma sala de irradiador industrial, deseja-se verificar se a espessura da blindagem é suficiente para reduzir a exposição do operador a uma fonte selada de Cs-137, que emite fótons gama de energia média 0,5 MeV, incidindo sobre uma barreira de concreto de 10 cm de espessura. O coeficiente de atenuação linear para o concreto de 0,5 MeV é μ = 0,200 cm-1 . Como o campo de radiação é amplo e inclui radiação espalhada proveniente das paredes adjacentes, o fator de crescimento (build-up) é igual a B = 5,0 (Dado:e-2 = 0,1353).

Com base nesses dados, o percentual da intensidade total transmitida (I/I₀) levando em conta o efeito de espalhamento é 
Alternativas
Q3852003 Física
No estaleiro de construção do submarino nuclear, um analista de radioproteção precisa avaliar uma situação de campo. Um técnico de radioproteção precisa permanecer em uma área de manutenção próxima a um irradiador industrial. No local onde ele realizará a atividade, o nível de radiação medido é de 120 μSv/h.

De acordo com o nível de investigação estabelecido pela CNENNN-3.01 (1 mSv/mês para indivíduos ocupacionalmente expostos), assinale a opção que determina corretamente por quanto tempo, diariamente, o técnico poderá permanecer nesse local, considerando uma jornada mensal de 20 dias úteis e a ausência de blindagens adicionais.
Alternativas
Q3851996 Física
Antes de submeter o Plano de Proteção Radiológica à aprovação da CNEN pelo titular da instalação, o analista de radioproteção projetou uma barreira de concreto para proteção dos profissionais da radiação gama de 1,0 MeV de energia, emitida por uma fonte de Césio.

Sabendo que o coeficiente de atenuação linear do concreto para a energia de 1,0 MeV é μconcreto = 0,12 cm⁻¹, assinale a opção que indica a espessura da barreira de concreto (em cm) necessária para reduzir a intensidade do feixe em 1/100 do valor inicial. (Dado: In 0,01 = – 4,6)
Alternativas
Q3851995 Física
Durante um teste de blindagem de materiais como chumbo e concreto, um supervisor de radioproteção analisou os diferentes efeitos das blindagens quando submetidas a um intervalo de energia de fótons do acelerador.

Assinale a opção que relaciona corretamente a energia do fóton incidente e o tipo de interação predominante da radiação eletromagnética com a matéria.
Alternativas
Q3851994 Física
Durante a operação de um tubo de raios X de 87 kVp, foi possível visualizar através de medidas o espectro contínuo de bremsstrahlung e as linhas características Kα e Kβ.

Analise os itens a seguir sobre as linhas Kα e Kβ e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) A linha Kα é gerada quando um elétron cai da camada L para a camada K.
( ) Se o potencial de aceleração dos elétrons for inferior à energia de ligação da camada K, as linhas Kα e Kβ ainda poderão ser observadas no espectro, pois resultam de transições espontâneas entre níveis excitados superficiais.
( ) A intensidade da linha Kα é normalmente maior que a da linha Kβ devido à maior probabilidade de transição eletrônica entre as camadas L e K.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
Alternativas
Q3851993 Física
No tocante à atividade de uma substância radioativa, analise as afirmativas a seguir:

I. A atividade é proporcional ao número de núcleos instáveis existentes na amostra, diminuindo à medida que esses núcleos se desintegram.
II. O tempo de vida média é o tempo médio que um núcleo radioativo leva para decair, ou seja, o valor médio esperado do tempo de existência de um núcleo instável antes de se transformar.
III. Uma transformação por segundo não significa a emissão de uma radiação por segundo, pois, numa transformação nuclear, podem ser emitidas várias radiações de vários tipos e várias energias.

Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q3851992 Física
Em um átomo excitado em sua eletrosfera, o excesso de energia é transferido diretamente para um elétron de uma camada mais externa, arrancando-o do átomo; esse fenômeno é caracterizado por
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Q3851962 Física
São apresentadas as seguintes afirmações sobre algumas grandezas físicas fundamentais:

I. Potência é a taxa na qual o trabalho é realizado por uma máquina. Em máquinas rotativas pode ser calculada como o produto do torque pela velocidade angular. Sua unidade é o W.
II. Energia é a razão da potência pelo tempo e representa a quantidade de trabalho realizada em um período de tempo. Geralmente é expressa em kW/h.
III. A velocidade angular é o resultado da aplicação do torque e rotação angular. É geralmente medida em rpm.
IV. Momento de inércia é a propriedade que uma máquina rotativa possui de resistir a uma mudança de velocidade de rotação. Sua unidade é o kgm.

Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q3851949 Física
Razão do fluxo luminoso incidente em um elemento de superfície que contém o ponto dado e a área desse elemento, dado em unidade de lux ou em lumens por metro quadrado é chamada de:
Alternativas
Q3851947 Física
Em uma sala quadrada, encontram-se quatro máquinas funcionando, próximas de cada canto da sala, com os níveis de: 80 dBA, 83 dBA, 80 dBA e 86 dBA.

Qual deve ser o provável nível resultante no centro da sala?
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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro de Materiais |
Q3851891 Física
No ensaio de ultrassom por pulso-eco, diferentes tipos de transdutores e modos de propagação de onda influenciam a detecção de descontinuidades internas.
Assinale a opção correta: 
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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Mecatrônico |
Q3851159 Física
Para o mecanismo mostrado na figura a seguir, o disco, de raio 0,3 m, gira sem deslizamento com o solo. Considere que o elo de entrada, elo 2, está girando com uma velocidade constante de 10 rad/s no sentido horário.

Imagem associada para resolução da questão

Para a posição mostrada na figura, determine a velocidade do centro do disco.
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Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Mecatrônico |
Q3851157 Física
A massa específica de um fluido é uma propriedade física importante na Mecânica dos Fluidos.
Sobre essa grandeza, é correto afirmar que 
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Q3850241 Física
Em um caso de desaparecimento, o perito usa o método Ground Penetrating Radar (GPR) para investigar uma área de solo argiloso.
A limitação técnica que deve ser considerada nesse tipo de terreno é que 
Alternativas
Q3849888 Física
Em uma explosão confinada, o perito criminal deve estimar a energia liberada para avaliar a potencialidade e o tipo de explosivo utilizado (por exemplo, deflagrante ou detonante).

Assinale a opção que representa o princípio da Termodinâmica que governa a conservação de energia e é aplicado no cálculo da energia liberada pela reação química da explosão, considerando o sistema (gases em expansão) e o ambiente.
Alternativas
Q3849886 Física
Na investigação de uma explosão química, a perícia precisa caracterizar a capacidade destrutiva do material. O potencial explosivo está diretamente relacionado a grande e rápida liberação de energia.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o parâmetro termodinâmico primário, que representa a energia térmica liberada pela reação de um explosivo sob pressão constante, e o tipo de reação característica da explosão.
Alternativas
Q3849882 Física
A Dinâmica Veicular é uma importante área de conhecimento para a reconstrução de acidentes de trânsito, e pode ser utilizada para se estimar a distância necessária para um automóvel frear a fim de evitar uma colisão. Considere que um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma estrada horizontal, com pavimento asfáltico e seco, a uma velocidade constante de 72 km/h. Em um determinado instante, o condutor avista um obstáculo na via e, após 1 segundo (tempo de percepção e reação), ele aciona o sistema de freios, e uma força de frenagem de 10 kN é aplicada ao veículo. 

Considerando-se que a massa total do veículo, incluindo os passageiros e a carga útil, é de 1000 kg, e desconsiderando-se as resistências do ar e de rolamento das rodas, a distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que o motorista avistou o obstáculo até a sua total parada, é 
Alternativas
Q3849881 Física
Um perito precisa fazer uma análise de marcas de frenagem em uma rodovia federal. Ele observou que o veículo imprimiu no asfalto x metros de marcas de frenagem retilíneas e contínuas. O pavimento é asfáltico, horizontal e seco, com coeficiente de atrito igual a u.

Considerando-se a aceleração da gravidade como g, a velocidade inicial do veículo, v0, no início da impressão das marcas de frenagem pode ser estimada utilizando-se a seguinte equação:
Alternativas
Q3849879 Física
O condutor de um veículo de passeio estava a uma certa distância quando avistou um pedestre que atravessava uma via de mão dupla. Ele resolve, imediatamente, iniciar o processo de frenagem do veículo. Contudo, a frenagem não foi suficiente para evitar a colisão e causou o atropelamento do pedestre. Após o acidente, a polícia e os peritos técnicos se fizerem presentes para fazer o levantamento sobre o acidente. O condutor do veículo, in loco, informou que trafegava, na via, numa velocidade de 70 km/h, obedecendo à velocidade permitida da via, que é de 90 km/h. A perícia técnica isolou a área imediatamente e estimou que a velocidade mínima de projeção do corpo do pedestre, na colisão, para um ângulo de projeção desconhecido, foi de 32,4 km/h e considerando que o atropelamento teve uma trajetória de envoltório ou “wrap trajectory”. Também concluiu que não houve rotação do corpo da vítima durante o voo (distância de voo). A perícia obteve as informações da altura da extremidade frontal do veículo (capô) e do centro de gravidade da vítima, sendo respectivamente, 102 cm e 113 cm. Diante das informações prestadas pelo condutor em relação aos dados técnicos, a perícia técnica realizou os cálculos, adotando um coeficiente de atrito corpo-solo de 0,6 e aceleração da gravidade de 9,8 m/s2 .

Diante dos fatos e dados mencionados, infere-se, segundo o método de Searle adotado na perícia, que
Alternativas
Respostas
561: D
562: A
563: B
564: A
565: C
566: B
567: E
568: C
569: A
570: B
571: C
572: B
573: C
574: B
575: E
576: D
577: C
578: B
579: A
580: A