Questõesde UFRGS sobre Física Moderna

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UFRGS 2019 - Física - Física Moderna, Teoria Quântica

Em 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na atual Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança, devido a uma combinação de erros humanos. Esse foi o pior desastre nuclear da história.

Entre os resíduos radioativos mais poluentes provenientes do desastre, estão os isótopos, com a respectiva meia-vida entre parênteses: Xenônio-133 (133Xe - 5,2 dias), Iodo-131 (131I - 8 dias), Césio-134 (134 Ce - 2 anos), Estrôncio-90 (90Sr - 28,8 anos) e Césio-137 (137Ce - 32,2 anos). Atualmente, e por vários anos a seguir, o 90Sr e o 137Ce são as principais fontes de radiação na região afetada pela explosão.

A figura abaixo mostra, em particular, a cadeia de decaimentos que leva o 137Ce ao isótopo estável Bário-137 (137Ba).



Os processos indicados pelas setas (1), (2) e (3) são, respectivamente, decaimentos

A
β-, β- e y.
B
β+, β- e β- .
C
β+, β- e y.
D
β-, β- e β+ .
E
β+, β+ e y.
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UFRGS 2017 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Os seres, quando vivos, possuem aproximadamente a mesma fração de carbono-14 (14C), isótopo radioativo do carbono, que a atmosfera. Essa fração, que é de 10 ppb (isto é, 10 átomos de 14C para cada bilhão de átomos de C), decai com meia-vida de 5.730 anos, a partir do instante em que o organismo morre. Assim, o 14C pode ser usado para se estimar o tempo decorrido desde a morte do organismo.


Aplicando essa técnica a um objeto de madeira achado em um sítio arqueológico, a concentração de 14C nele encontrada foi de 0,625 ppb. Esse valor indica que a idade aproximada do objeto é, em anos, de

A
1.432.
B
3.581.
C
9.168.
D
15.280.
E
22.920.
1d39d898-b9
UFRGS 2019 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Um átomo instável perde energia emitindo alguma forma de radiação. Quando a perda de energia ocorre devido a transições na eletrosfera do átomo, pode acontecer a emissão de

A
pósitrons.
B
luz visível.
C
partículas alfa.
D
radiação beta.
E
radiação gama.
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UFRGS 2018 - Física - Gravitação Universal, Magnetismo Elementar, Física Moderna, Magnetismo, Física Atômica e Nuclear, Força Gravitacional e Satélites, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

As forças que se observam na natureza podem ser explicadas em termos de quatro interações fundamentais.


Na primeira coluna do quadro abaixo, estão listadas as quatro interações fundamentais; na segunda, exemplos de fenômenos que se observam na natureza.



Assinale a alternativa que associa corretamente as interações fundamentais, mencionadas na primeira coluna, aos respectivos exemplos, listados na segunda.

A
1(c) − 2(b) − 3(a) − 4(d)
B
1(c) − 2(d) − 3(a) − 4(b)
C
1(c) − 2(d) − 3(b) − 4(a)
D
1(a) − 2(b) − 3(c) − 4(d)
E
1(a) − 2(d) − 3(b) − 4(c)
26a631ea-cb
UFRGS 2018 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.


Quando um núcleo de urânio 238U92 absorve um nêutron, forma-se o núcleo 239U92, que é radioativo com meia-vida de 24 minutos.


Núcleos de urânio 239U92 emitem radiação ........ , transformando-se em núcleos de netúnio 239Np93. Esse isótopo de netúnio também é radioativo com meia-vida de 2,3 dias.


Ao emitirem radiação ........ , os núcleos de netúnio 239Np93 transformam-se em núcleos de plutônio 239Pu94, cuja meia-vida é cerca de 24.000 anos.

A
α − β
B
α − γ
C
β − α
D
β − β
E
β − γ
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UFRGS 2018 - Física - Física Moderna, Relatividade

Dilatação temporal e contração espacial são conceitos que decorrem da

A
Teoria Especial da Relatividade.
B
Termodinâmica.
C
Mecânica Newtoniana.
D
Teoria Atômica de Bohr.
E
Mecânica Quântica.