Questões Militares
Sobre física moderna em física
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Admita que o observador N realiza uma viagem com velocidade v = 0,75 c, sendo ∆t’ = 6,6 horas, em relação ao observador P.
Nessas condições, o intervalo de tempo ∆t dessa viagem, em horas, medido pelo observador P, corresponde, aproximadamente, a:
Com base na contextualização apresentada, indique a alternativa que corresponde aos tipos de radiação que apresentam maior e menor poder de penetração, respectivamente, nos tecidos humanos.
I- A fissão nuclear, utilizada em usinas como Angra I e II, consiste na quebra de núcleos pesados (como o urânio-235), liberando grande quantidade de energia.
II- A fusão nuclear, responsável pela energia solar, envolve a união de núcleos leves, mas ainda não é dominada como fonte de energia elétrica em larga escala na Terra.
III- Um dos riscos associados às reações de fissão nuclear é a geração de resíduos radioativos de longa meia-vida, que precisam de armazenamento seguro.
IV- Aplicações médicas de radioisótopos, como no diagnóstico por PET-Scan, utilizam princípios de reações nucleares em doses controladas.
V- A fusão nuclear já é utilizada amplamente em reatores comerciais, sendo a principal fonte de energia elétrica em diversos países.
Assinale a alternativa CORRETA.
Atente para o seguinte excerto:
“O Tokamak Supercondutor Avançado Experimental (EAST), conhecido como “sol artificial” da China, alcançou um marco histórico ao manter uma operação de plasma em confinamento de alta eficiência por 1.066 segundos nesta segunda-feira (20). Este feito bateu o recorde mundial anterior, representando um avanço crucial na busca pela energia limpa por meio da fusão nuclear. O objetivo do “sol artificial” é replicar o processo de fusão nuclear do Sol, oferecendo uma fonte de energia infinita, sustentável e limpa para a humanidade. Além disso, essa tecnologia pode abrir portas para explorações espaciais além do sistema solar”.
Disponível em: https://exame.com/ciencia/sol-artificial-da-china-baterecorde-mundial-de-energia-por-fusaonuclear/?utmsource=copiaecola&utmmedium=compartilhamento
Com base no exposto, é correto concluir-se que
I‐ O elétron descreve uma órbita circular ao redor do núcleo pela ação da _____________, obedecendo às leis da Mecânica Clássica.
II‐ Quando um __________, no seu estado normal, absorve de um fóton a quantidade de energia necessária, o seu elétron salta de uma órbita mais interna para outra mais externa de maior energia.
III‐ A energia do __________ somente pode ser absorvida se a sua frequência for igual aquela correspondente à variação de energia do átomo, dada por: f = ΔE/h (f = frequência, ΔE = variação de energia e h = constante de Planck).
IV‐ As órbitas circulares são denominadas ____________, e os elétrons dessas órbitas constituem uma camada eletrônica.
I‐ O elétron descreve uma órbita circular ao redor do núcleo pela ação da _____________, obedecendo às leis da Mecânica Clássica.
II‐ Quando um __________, no seu estado normal, absorve de um fóton a quantidade de energia necessária, o seu elétron salta de uma órbita mais interna para outra mais externa de maior energia.
III‐ A energia do __________ somente pode ser absorvida se a sua frequência for igual aquela correspondente à variação de energia do átomo, dada por:
(f = frequência,
ΔE = variação de energia e h = constante de Planck). IV‐ As órbitas circulares são denominadas ____________, e os elétrons dessas órbitas constituem uma camada eletrônica.
O diagrama ilustra a energia de um elétron em cada uma dessas órbitas. (1 eV = 1,6 . 10–19 J)
Ao se decair da órbita de nível 4 para a de nível 2, o elétron uma quantidade energia de J.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do excerto.
O processo de fissão nuclear começa no reator e a energia liberada é utilizada para aquecer a água, cujo vapor é então conduzido à turbina do gerador.
Considere uma determinada usina nuclear que, a partir da fissão do U-235, gera 1600 MW de energia elétrica, com rendimento de 32 %.
Considerando que no processo de conversão de energia nuclear em energia térmica tem-se uma taxa de aproveitamento do U-235 igual a 0,08%, pode-se concluir que, em um dia de funcionamento, a quantidade de urânio, em kg, que sofre fissão é igual a
Sobre os assuntos tratados no texto acima, são feitas as seguintes afirmativas:
I -Os valores das incógnitas x e y são, respectivamente, 3 e 5.
lI -O processo de fissão nuclear é a junção de dois núcleos instáveis gerando um núcleo mais estável, liberando grande quantidade de energia.
IlI -A massa crítica ou massa físsil é a maior quantidade de matéria necessária para que ocorra a reação em cadeia.
IV - O número 239 no elemento plutônio significa que o átomo apresenta 239 nêutrons.
V - O número 92 no elemento urânio significa que o átomo apresenta 92 prótons.
Das afirmativas feitas, estão corretas apenas
Na questão, quando necessário, utilize:
⋅ aceleração da gravidade: g = 10 m/s2;
⋅ cos 30° = sen 60° = √3/2;
⋅ cos 60° = sen 30° = 1/2;
⋅ fator de Lorentz = 
em relação ao solo, por exemplo. Para melhor
visualização desse resultado, considere o gráfico a seguir, em
que m é a massa relativística, m0 é a massa de repouso, v é o
módulo da velocidade com que algum corpo se move ou venha
a se mover e c é o módulo da velocidade da luz no vácuo.
A partir do seu conhecimento sobre o tema, bem como com as informações e gráfico fornecidos, avalie as afirmativas abaixo:
I - É possível demonstrar que quando um corpo se move com certa velocidade
em relação ao solo, a massa m
desse corpo passa a ser descrita pela expressão:
m = m0 ∙ y. II - Quando um corpo se move com certa velocidade
em
relação ao solo, pela correção relativística na massa, é
possível afirmar que a massa m desse corpo torna-se
maior que sua massa de repouso m0.
III - A mudança na medida da massa dos corpos, nesse contexto, significa na verdade um aumento da sua inércia.
IV - Apenas partículas que possuem massa de repouso igual a zero podem viajar com uma velocidade de módulo v = c.
Estão corretas as afirmativas
Na questão, quando necessário, utilize:
⋅ aceleração da gravidade: g = 10 m/s2;
⋅ cos 30° = sen 60° = √3/2;
⋅ cos 60° = sen 30° = 1/2;
⋅ fator de Lorentz = 
Observe a descrição suscinta de alguns fenômenos:
I - Ondas eletromagnéticas são geradas por cargas aceleradas. Assim, quando um elétron, por exemplo, realiza um movimento de frequência f, a onda eletromagnética emitida também tem frequência f. Além disso, a velocidade de propagação dessa onda, no vácuo, vale aproximadamente 3,0 ∙ 108 m/s.
II - Um corpo bom absorvedor é um bom emissor de radiação térmica, assim como um mau absorvedor é um mau emissor. Um corpo negro é um corpo ideal, capaz de absorver toda a radiação térmica incidente nele e, portanto, emitir totalmente essa radiação. As moléculas na superfície de um corpo negro se comportam como osciladores harmônicos, que só admitem determinados valores de energia. Dessa forma, a emissão e absorção de energia em um corpo negro se dá em quantidades quantizadas.
III - Quando radiações eletromagnéticas incidem numa placa metálica, cargas elétricas podem absorver energia suficiente para escaparem. Essas cargas “arrancadas”, chamadas de fotoelétrons, possuem energias cinéticas que independem da intensidade da radiação incidente, mas que dependem da frequência dessa radiação.
IV - Em um estado estacionário, o átomo não emite radiação eletromagnética. No entanto, quando o átomo passa de um estado estacionário para outro, ele acaba por emitir uma quantidade discreta de energia, igual à diferença entre as energias correspondentes aos dois estados.
Dos fenômenos citados acima, o único explicado satisfatoriamente pela teoria eletromagnética clássica é o descrito em
A figura a seguir mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Quatro fótons com energias 20 eV, 12,09 eV, 10,20 eV e 8,70 eV incidem sobre o átomo de hidrogênio que está no estado de menor energia.

O fóton que pode ionizar o átomo e o fóton que pode ser absorvido, respectivamente, são:
Determine o intervalo temporal entre as emissões dos sinais observado por um astronauta na estação espacial.