-
- V
Ver
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ques
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tões nu
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mera
rada
dass de
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50..
Casocontrário,reclameaofiscaldasalaumoutrocaderno.
Casocontrário,reclameaofiscaldasalaumoutrocaderno.
Não
Não serão
serão aceitas
aceitas reclamações
reclamações posteriores.
posteriores.
-
- Pa
Para
raca
cada
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tãoo ex
exis
iste
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UMA
A re
resp
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osta
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cert
rta.
a.
-
- V
Voc
ocêê de
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-
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VOCÊDEVE:
VOCÊDEVE:
-
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va.Dir
Direito
eitoss Res
Reserv
ervado
ados.
s.
ATENÇÃO
ATENÇÃO
I N S T R U Ç Õ E S
I N S T R U Ç Õ E S
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Dezembro/2006
Dezembro/2006
A
A
C
C D
D E
E
HOSPIT
HOSPITAL SÍRIO
AL SÍRIO -LIBANÊS
-LIBANÊS
Física da Radioterapia
Física da Radioterapia
APRIMORAMENTO
APRIMORAMENTO
Processo Seletivo 2007
Processo Seletivo 2007
Física da Radioterapia
Física da Radioterapia
P R O
P R O V A
V A
____________ ______________________________________________________________________________________ ______ Caderno de Prova, Cargo H08, Tipo 001Caderno de Prova, Cargo H08, Tipo 001 0000000000000000 0000000000000000 00001−001−0 00001−001−00101 Nº de Inscrição Nº de Inscrição MODELO MODELO
1.
A camada semi-redutora (CSR) é a espessura de
determinado material necessária para reduzir à metade a
intensidade de um feixe de raios-X enquanto a camada
deci-redutora (CDR) é a espessura necessária para
reduzir em 90% a intensidade de um feixe de raios-X. O
valor que mais se aproxima de CDR/CSR é
(A) 0,2
(B) 0,3
(C) 3,3
(D) 4,5
(E) 5,0
_________________________________________________________
2.
A notação
6Li(n, )
3H descreve
(A) uma reação nuclear em que um núcleo de
6Li reage
com um núcleo de
3H emitindo nêutrons e
partí-culas .
(B)
a fusão dos
6Li e
3H com emissão de partículas
e
nêutrons para o equilíbrio energético.
(C) um núcleo de
6Li com excesso de nêutrons com
probabilidade de decair para
3H ou
4He
.(D) um decaimento do
6Li com maior probabilidade para
com emissão de nêutrons e menor probabilidade
para dois núcleos de
3H.
(E) uma reação nuclear em que um átomo de
6Li reage
com um nêutron gerando um núcleo
3H e um núcleo
4He
._________________________________________________________
3.
Sobre estabilidade nuclear é INCORRETO afirmar:
(A) nos núcleos mais leves, a maior estabilidade é
atingida quando o número de prótons é
aproxi-madamente igual ao número de nêutrons.
(B) núcleos pesados com números semelhantes de
prótons e nêutrons tendem a ser estáveis.
(C) nos núcleos estáveis, a força nuclear forte ou
hadrônica entre os nucleons compensa a força de
repulsão coulombiana entre os prótons e mantém o
núcleo íntegro.
(D) ao representarmos os núcleos estáveis num gráfico
de N (número de nêutrons no eixo das ordenadas)
por Z (número atômico no eixo das abcissas) a linha
de estabilidade tende a ficar acima da reta N Z
para os núcleos mais pesados.
(E) não há isótopos estáveis que possuam Z 83
(Bismuto).
4. Considere as seguintes afirmações:
I
. A energia de ligação por nucleon é maior quanto
maior for o número de massa do elemento.
II
. A energia de ligação por nucleon é menor quanto
maior for o número de massa do elemento.
III
. São forças extremamente intensas e seu alcance
se estende além da “superfície” nuclear.
IV
. A energia de ligação típica dos nucleons é da
ordem de 8MeV.
Sobre as forças de ligações nucleares, está correto o que
se afirma SOMENTE em
(A)
I.
(B)
II.
(C)
III.
(D)
IV.
(E)
I,
IIe
III.
_________________________________________________________
5.
Dadas as massas atômicas:
238
U
238.05079u;
234
Th
234.04363u;
237
Pa
237.05121u;
4
He
4.00260u;
1
H
1.00783u;
e a energia em repouso de uma unidade de massa
unificada 1(u)c
2931.5MeV.
Considere as seguintes afirmações:
I
. A energia liberada no decaimento alfa
238U
234Th
4He é 4.25 MeV.
II
. A energia liberada no decaimento
238
U
1H é 7.68 MeV.
(E)
IIe
III.
237
Pa
III
. Ambos os processos citados acima são
espon-tâneos.
É correto o que se afirma SOMENTE em
(A)
I.
(B)
II.
(C)
Ie
II.
(D)
Ie
III.
6. Assumindo que todo 206Pb encontrado em uma amostra de min
é
rio de urâ
nio resultou do decaimento do238U e que a razã
o de 206Pb/ 238U nessa amostraé
0.7, qual a idade mais aproximada desse miné
rio?Dado t1/2 (238U) 4,5x109anos. (A) 1,6x109anos. (B) 2,3x109anos. (C) 2,4x109anos. (D) 3,4x109anos. (E) 4,9x109anos. _________________________________________________________
7. A tabela abaixo apresenta algumas medidas da taxa de decaimento de um radionucl
í
deo hipoté
tico.t (s) Contagens/s
1 100
3 70
5 49
7 34
A constante de desintegra
çã
o, a meia-vida desse radionu-clí
deo e o tempo até
se atingir de 90% determinada taxa de contagem sã
o, respectivamente, (A) 0,077s 1, 3,9s e 12,9s. (B) 0,178s 1, 2,0s e 13,9s. (C) 0,178s 1, 3,9s e 12,9s. (D) 0,077s 1, 9,0s e 12,9s. (E) 0,077s 1, 3,9s e 13,9s. _________________________________________________________8. Sobre o decaimento
é
INCORRETO afirmar:(A)
é
um processo espontâ
neo e estatí
stico.(B) tem energia de desintegra
çã
o definida e meia-vida. (C) no decaimento -, um nê
utron se converte em umpar pr
ó
ton/elé
tron e um neutrino.(D) a cada decaimento a mesma quantidade de energia
é
liberada, entretanto os pó
sitrons ou elé
trons liberados tê
m energias ciné
ticas variá
veis.(E) a energia carregada pelo neutrino independe da energia com que o p
ó
sitroné
emitido do nú
cleo._________________________________________________________
9. Sobre a desintegra
çã
o alfaé
correto afirmar: (A) pode ser acelerada por altas temperaturas.(B) pode ocorrer se a soma das massas dos produtos
da desintegra
çã
o for menor que a massa do nú
cleo radioativo original.(C) quando um n
ú
cleo emite uma partí
cula , o nú
mero atô
mico diminui de 4 unidades e o nú
mero de nê
utrons diminui de 2 unidades.(D) as quatro fam
í
lias de desintegraçã
o (sé
ries radioati-vas) terminam num isó
topo está
vel comum, o208Pb. (E) a energia ciné
tica da partí
cula alfa emitidaé
igualà
energia da desintegra
çã
o.10. O gr
á
fico abaixo apresenta a diferenç
a de massa por nú
cleo em funçã
o do numero de massa dos elementos.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 20 40 60 80 100 1 20 140 160 180 200 2 20 240 Número de massa E n e r g i a d e l i g a ç ã o p o r n ú c l e o 4 He 5625M n 23 8 U 2 H 1
Baseado nas informa
çõ
es contidas no grá
fico,é
INCORRETO afirmar:
(A) a fus
ã
o de dois elementos muito levesé
uma reaçã
o endoté
rmica.(B) o Fe
é
um dos elementos com maior energia de ligaçã
o por nú
cleo.(C) quando um elemento pesado sofre fiss
ã
o, há
libe-raçã
o de energia.(D) para elementos com A maior que 50 a energia de liga
çã
oé
aproximadamente proporcional a A.(E) a energia m
é
dia necessá
ria para retirar um nucleon de um nú
cleoé
aproximadamente 8,3 MeV._________________________________________________________
11. Considere as seguintes informa
çõ
es a respeito da energia nuclear:I. A sec
çã
o de choque de captura de nê
utronsé
pro-porcional ao inverso da velocidade do nê
utron, exceto para as energias de ressonâ
nciaII. Ao perder energia atrav
é
s de sucessivos espalha-mentos elá
sticos com nú
cleos, a eficiê
ncia na perda de energiaé
maior quanto maior a massa do nú
cleo. Elementos eficientes no freamento de nê
utrons num reator sã
o chamados moderadores.III. O enriquecimento de ur
â
nio, té
cnica que o Brasil domina,é
o processo de aumento de concentraçã
o do isó
topo fissioná
vel de 235U que naturalmente compõ
e apenas 0,7% do urâ
nio natural.É
correto o que se afirma em(A) III, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I eIII, apenas. (D) I eII, apenas. (E) I,II, eIII.
12. Considere os gr
á
ficos:Gráfico 1: Representa
çã
o do comportamento tí
pico de perda de energia de uma partí
cula carregada incidindo naá
gua. 0 0, 5 1 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 Depth in water (mm) I o n i z a t i o n ( B . u . )Gráfico 2: Taxa de perda de energia de acordo com a energia cin
é
tica da partí
cula carregada em um meio gené
rico. - d E / d x energiaDa an
á
lise dos grá
ficos,é
correto afirmar que(A) os gr
á
ficos sã
o maneiras diferentes de descrever o mesmo fenô
meno, sendo o grá
fico 1 um“
espelho”
do grá
fico 2.(B) a perda de energia por unidade de comprimento
é
praticamente constante para energias maiores eaumenta bruscamente quando a part
í
cula carregadase aproxima da superf
í
cie.(C) o pico de Bragg ocorre para part
í
culas de mais baixas energias.(D) em pequenas profundidades a perda de energia por
unidade de comprimento
é
maior e diminui e se estabiliza com a profundidade.(E) a part
í
cula carregada perde energia conformeavan-ç
a no material e quanto menor sua energia maioré
a perda de energia por unidade de comprimento._________________________________________________________
13. Sabe-se que um n
ú
mero de nú
cleos dN que decaemdurante o tempo dt
é
dado por dN dt, ondeé
aprobabilidade de um n
ú
cleo se desintegrar por unidade de tempo, e que a meia vida de um isó
topo radioativoé
dada por T ln2/ 0,69/ . Sabendo-se que a meia-vida do isó
topo 60Xé
69 s, o nú
mero de nú
cleos de 1,0 g desse isó
topo que se desintegraram depois de 1,0 sé
(A) 1,0 1020
(B) 1,3 1026
(C) 1,5 1014
(D) 2,5 1022
(E) 6,0 1023
14. Os n
í
veis de energia doá
tomo de Hidrogê
nio sã
o dados por En 13,6eV / n2, sendo n 1, 2, 3... o nú
mero quâ
ntico principal. O espectro visí
vel corresponde aproximadamente a regiã
o compreendida entre 380nm e 760nm.É
correto afirmar que(A) para transi
çõ
es entre o contí
nuo e o estado funda-mental, o comprimento de onda está
no espectro visí
vel.(B) todos os decaimentos est
ã
o na regiã
o das radiaçõ
es infravermelhas.(C) todos os decaimentos est
ã
o na regiã
o das radiaçõ
es ultravioletas.(D) para transi
çõ
es entre o segundo e o primeiro esta-dos excitaesta-dos, o comprimento de onda está
no espectro visí
vel.(E) s
ó é
possí
vel calcular decaimentos e relacioná
-los com comprimentos de onda se a teoria relativí
stica for levada em conta._________________________________________________________
15. A figura representa esquematicamente um contador
Geiger-M
ü
ller, detector de radiatividade.R Ampola Geiger-Müller
Contador de pulsos
Para funcionar corretamente ele precisa de um ajuste da tens
ã
o, processo em que se obté
m a curva caracterí
stica representada pela figura:N d e c o n t a g e n s o ddp(V) N d e c o n t a g e n s o ddp(V) (A) (B) N d e c o n t a g e n s o ddp(V) N d e c o n t a g e n s o ddp(V) (C) (D) N d e c o n t a g e n s o ddp(V) (E) Dado: No de Avogadro 6,0 10 23 e ex 1 x; x 1
16. Considere a equa
çã
o de decaimento:Dados: 2211Na 2210Ne v Q
Excesso de massa do 2211Na: 5182 keV
Excesso de massa do 2210Ne: 8024 keV Energia de repouso do el
é
tron: 511 keVA energia Q liberada no decaimento descrito acima
é
:(A) 1022 keV (B) 1820 keV (C) 2331 keV (D) 2842 keV (E) 3864 keV _________________________________________________________
17. A intera
çã
o de um fó
ton de alta energia com um nú
cleo atô
mico pode resultar em uma reaçã
o nuclear com emis-sã
o de um ou mais nucleons. Na maior parte dos casos resulta na emissã
o de nê
utrons pelo nú
cleo. Um exemploé
o 6329Cu bombardeado com feixe de fó
ton:n Cu Cu 6229 63 29 Dados:
Excesso de massa do 6329Cu: 65576 keV
Excesso de massa do 6229Cu: 62794 keV Excesso de massa do n: 8071 keV
A energia m
í
nima do fó
ton para que a reaçã
o acima aconteç
aé
(A) 2782 keV (B) 8071 keV (C) 9981 keV (D) 10853 keV (E) 11005 keV _________________________________________________________18. Uma fonte de137Cs, para uma certa geometria de medida
e com 30 cm de dist
â
ncia entre a fonte e o detector, apresenta uma contagem por minuto (cpm) de 6000. Para a mesma geometria, alterando-se apenas a distâ
ncia entre a fonte e o detector para 60 cm, a cpm esperada será
(A) 1000
(B) 1500
(C) 3000
(D) 4000
(E) 4500
19. O poder de penetra
çã
o das radiaçõ
es alfa, beta e gama pode ser colocado na seguinte ordem crescente:(A) gama beta alfa
(B) alfa beta gama beta gama 139La o is est
atividade de139Ba ser
á
má
xima?(A) 9,5 min (B) 15,0 min (C) 21,3 min (D) 27,0 min (E) 33,5 min _________________________________________________________
22. Uma fonte de 210Po com atividade de 5 Ci
é
mantida dentro de um tubo selado, inicialmente em vá
cuo.Sabendo que esse elemento
é
um emissor alfa commeia-vida de 138,4 dias, a massa de
á
tomo de hé
lio formada dentro do tubo, apó
s 1 ano do encapsulamento, será
(A) 0,9 10 (B) 1,8 10 11 g (C) 2,7 10 11 g (D) 4,5 10 11 g (E) 5,4 10 11 g gama (C) beta alfa (D) gama alfa
(E) alfa beta
_________________________________________________________
20. Quanto tempo leva para 99% de 18F (meia-vida de
110 min) decair? (A) 545 min (B) 627 min (C) 731 min (D) 844 min (E) 962 min _________________________________________________________
21. No instante t 0 s, uma amostra pura de 139Cs tem
atividade de 107 Bq. O decaimento desse is
ó
topo e de seu filho sã
o dados pelo esquema:139Cs 139Ba
O 139Cs tem meia-vida de 9,5 min, o 139Ba de 82,9 min e
ó
topo de lantâ
nioé
á
vel. Em que instante a 11 g
23. A camada semi-redutora em carbono ( 2,25 g/cm3) para um dado feixe monoenerg
é
tico de fó
tonsé
de 6,0 cm. O coeficiente de atenuaçã
o eletrô
nico do C para esse feixe de fó
tons vale(A) 1,7 10 25 cm2 /el
é
tron (B) 3,3 10 25 cm2 /elé
tron (C) 4,9 10 25 cm2 /elé
tron(D) 6,5 10
(E) 8,1 10 25 cm2 /el
é
tron_________________________________________________________
24. Um tubo de raios-X
é
utilizado com os seguintes parâ
-metros: 80 kV e 3 mA. Nessa situaçã
o, a potê
nciaapli-cada ao equipamento
é
(A) 9 W (B) 27 W (C) 510 W (D) 240 W (E) 720 W _________________________________________________________25. O gr
á
fico abaixo representa as atividades de dois isó
topos radioativos (A e B), sendo um deles o“
pai radioativo”
do outro. 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 00 1 1 0 1 00 Tempo (min.) A t i v i d a d e ( 1 0 B q ) 6 A BA meia-vida do is
ó
topo filhoé
, aproximadamente, (A) 3 minutos. (B) 12 minutos. (C) 27 minutos. (D) 40 minutos. (E) 61 minutos. _________________________________________________________26. Um f
ó
ton de 70 KeV incide numá
tomo e um elé
tron com 40 KeVé
ejetado. Se a energia de ligaçã
o da camada Ké
30 KeV,
é
INCORRETO afirmar:(A) trata-se de uma intera
çã
o de efeito fotoelé
trico. (B) elé
tron Augeré
prová
vel.(C) radia
çã
o caracterí
stica pode ser emitida.(D) um el
é
tron da camada L pode ocupar a vacâ
ncia produzida.(E) um f
ó
ton de 30 KeVé
emitido.27. Uma fonte de Iridium-192 tem a camada semi-redutora de
3 mm de chumbo. A espessura que absorve 90% da radia
çã
o incidente será
:(A) 6 mm de chumbo.
(B) entre 6 mm e 9 mm de chumbo.
(C) 9 mm de chumbo.
(D) entre 9 mm e 12 mm de chumbo.
(E) maior que 12 mm de chumbo.
_________________________________________________________
28. Sabendo que a camada semi-redutora do C
é
sio-137é
0,6 cm de chumbo, o coeficiente de absorçã
o linearé
(A) 0.023 mm 1 (B) 0.025 mm 1 (C) 0.115 mm 1 (D) 0.30 mm 1 (E) 0.693 mm 1 _________________________________________________________
29. A figura abaixo mostra o esquema de um tubo de raios-X
cujo mecanismo b
á
sico consiste nos seguintes elementos (em ordem conforme numeraçã
o na figura):0 V 1 2 3 4 5 6 + 1 0 0 0 0 0 V
(A)
Â
nodo, alvo de tungstê
nio, raios-X com energia má
xima de 100 KeV, feixe de elé
trons, filamento, cá
todo.(B) C
á
todo, alvo de tungstê
nio, raios-X com energia mé
-dia de 100 KeV, feixe de elé
trons, filamento,â
nodo. (C) Cá
todo, alvo de tungstê
nio, raios-X com energiam
é
dia de 100 KeV, feixe deí
ons, filamento,â
nodo. (D) Cá
todo, alvo de tungstê
nio, raios-X com energiam
á
xima de 100 KVp, feixe de elé
trons, filamento,â
nodo.(E)
Â
nodo, alvo de tungstê
nio, raios-X com energia mé
-dia de 100 KeV, feixe de elé
trons, filamento, cá
todo._________________________________________________________
30. Sobre f
ó
tonsé
INCORRETO afirmar que (A) os fó
tons nã
o tê
m carga.(B) os f
ó
tons nã
o tê
m momento. (C) os fó
tons nã
o tê
m massa.(D) a energia do f
ó
toné
dada por E h , ondeé
a freqüê
ncia do fó
ton.(E) os f
ó
tons viajam na velocidade da luz. 25 cm2 /el
é
tron 31. Considere as seguintes rela
çõ
es, quantidade e unidade:I. Freq
üê
ncia: HertzII. Energia: Gray
III. Carga: Amp
é
reIV. Pot
ê
ncia: WattSOMENTE est
ã
o corretas(A) I e II. (B) I e III. (C) I e IV. (D) II eIII. (E) II eIV. _________________________________________________________
32. N
Ã
Oé
exemplo de detector de radiaçã
o: (A) Geiger-Mü
ller.(B) C
â
mara de ionizaçã
o.(C) Dos
í
metro termoluminescentes.(D) Filmes radiogr
á
ficos. (E) Cristal lí
quido._________________________________________________________
33. Um feixe monoenerg
é
tico tem camada semi-redutora de 6 mm em chumbo. Que porcentagem desse feixe será
absorvida em 1 cm de chumbo? (A) 32% (B) 44% (C) 56% (D) 68% (E) 72% _________________________________________________________34. Em feixes de f
ó
tons de alta energia da ordem de dezenas de MeV, o(s) efeito(s) predominantes em termos de importâ
nciaé
(sã
o):(A) Compton e Produ
çã
o de Par, apenas.(B) Compton, apenas.
(C) Produ
çã
o de Par, apenas.(D) Fotoel
é
trico, Compton e Produçã
o de Pares. (E) Compton e Fotoelé
trico, apenas._________________________________________________________
35. Com respeito a intera
çã
o de nê
utrons,é
correto afirmar: (A) Como raios-X e raios , nê
utrons sã
o diretamenteionizantes.
(B) Diferentemente de raios-X e raios , n
ê
utrons sã
o diretamente ionizantes.(C) Como raios-X e raios , n
ê
utrons sã
o indiretamente ionizantes.(D) Diferentemente de raios-X e raios , n
ê
utrons sã
o indiretamente ionizantes.(E) Como os raios e diferente de raios-X, n
ê
utrons sã
o diretamente ionizantes.36. Fontes de137Cs (T1/2 30 anos) s
ã
o usadas em braquite-rapia em implantes por trê
s dias. Quanto decaimento ocorre nesse perí
odo?(A) 0,002% (B) 0,02% (C) 0,2% (D) 2,0% (E) 20% _________________________________________________________
37. A camada semi-redutora de um material
(A)
é
inversamente proporcionalà
energia do feixe inci-dente.(B)
é
diretamente proporcional ao coeficiente deabsor
çã
o linear.(C)
é
diretamente proporcionalà
energia do feixe inci-dente.(D)
é
inversamente proporcional ao coeficiente deabsor-çã
o linear.(E) independe da energia do feixe.
_________________________________________________________
38. No espalhamento coerente o
(A) processo envolve uma grande transfer
ê
ncia deenergia ao
á
tomo.(B) processo n
ã
o envolve transferê
ncia de energia aoá
tomo.(C) resultado n
ã
o muda a direçã
o do fó
ton incidente. (D) processo resulta em ionizaçã
o.(E) el
é
tron vibra em uma freqüê
ncia maior que a do fó
ton incidente._________________________________________________________
39. O Au-198 com meia-vida de 2,7 dias
é
rotineiramente usado em implantes permanentes. Qualé
, aproximada-mente, a atividade acumulada num decaimento completo se a atividade inicialé
50 mCi?(A) 50 mCi-h (B) 100 mCi-h (C) 2254 mCi-h (D) 3240 mCi-h (E) 4675 mCi-h _________________________________________________________
40. De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo f
í
sico alemã
o Max Planck, a maté
ria emite ou absorve energia eletromagné
tica de maneira ... emitindo ou absorvendo ..., cuja energiaé
proporcionalà
... da radiaçã
o ele-tromagné
tica envolvida nessa troca de energia.As palavras que completam corretamente as lacunas do texto apresentado, pela ordem, s
ã
o:(A) cont
í
nua quanta amplitude.(B) discreta pr
ó
tons freqüê
ncia.(C) cont
í
nua intensidade.freq
üê
ncia.(E) cont
í
nua nê
utrons amplitude. el
é
trons (D) discreta fó
tons 41. No efeito fotoel
é
trico ocorre a variaçã
o da quantidade de elé
trons emitidos por unidade de tempo e variaçã
o da sua energia quando há
variaçã
o de certas grandezas caracterí
sticas da luz incidente na fotocé
lula. Considere as variaçõ
es descritas e as grandezas da luz incidente.1. Freqüência (a) variação da energia dos elétrons emitidos 2. Velocidade
3. Intensidade
(b) variação do número de elétrons emitidos por unidade de tempo
A associa
çã
o corretaé
(A) 1a 2b (B) 1a 3b (C) 2a 1b (D) 2a 3b (E) 3a 1b _________________________________________________________42. Uma r
á
dio opera na freqüê
ncia de 93,7 megahertz. Consi-derando-se que a velocidade de propagaçã
o das ondas eletromagné
ticas na atmosferaé
igual a 300.000 Km/s, o comprimento de onda emitida pela rá
dioé
, aproximada-mente, igual a (A) 281,1 m (B) 93,7 m (C) 28,1 m (D) 32,0 m (E) 3,2 m _________________________________________________________43. Isaac Newton demonstrou que a luz do sol, que vemos branca,
é
o resultado da composiçã
o de diferentes cores. Considerando o cará
ter ondulató
rio da luz, podemos as-segurar que as ondas de luz correspondentesà
s dife-rentes cores terã
o sempre no vá
cuo(A) o mesmo comprimento de onda.
(B) a mesma freq
üê
ncia.(C) a mesma velocidade.
(D) a mesma amplitude.
(E) o mesmo per
í
odo._________________________________________________________
44. O comprimento de onda de Broglie
é
igual a(A) massa vezes a velocidade sobre a constante de Planck.
(B) constante de Planck sobre a massa vezes
velocidade.
(C) constante de Planck vezes a freq
üê
ncia.(D) energia vezes a constante de Planck.
(E) constante de Planck vezes a velocidade.
_________________________________________________________
45. Que experi
ê
nciaé
creditada com o estabelecimento de que a luz carrega omomentum ?(A) Radia
çã
o do corpo negro. (B) Experiê
ncia de Stern-Gerlach. (C) Efeito fotoelé
trico.(D) Da gota de
ó
leo, de Milikan.(E) Espalhamento Compton.
46. Num tubo de raios-X, se a energia dos el
é
trons queatingem o alvo
é
aumentada, o comprimento de onda dosraios-X caracter
í
sticos(A) aumenta proporcional ao aumento de energia.
(B) aumenta proporcional ao aumento de energia
elevado ao quadrado.
(C) diminui proporcional ao aumento de energia.
(D) continua o mesmo.
(E) diminui proporcional ao aumento de energia elevado
ao quadrado.
_________________________________________________________
47. Os dois tipos principais das liga
çõ
es responsá
veis pela formaçã
o de molé
culas sã
o as ligaçõ
es(A) covalentes e as i
ô
nicas.(B) de van der Waals e as met
á
licas. (C) hidrogê
nio e as de van der Waals. (D) de van der Waals e as iô
nicas. (E) metá
licas e as hidrogê
nio._________________________________________________________
48. A energia de uma mol
é
cula pode ser, convenientemente, separada em trê
s partes:(A) energia mec
â
nica, energia nuclear e energia ele-trô
nica.(B) energia nuclear, energia rotacional e energia ele-tr
ô
nica.(C) energia rotacional, energia vibracional e energia ele-tr
ô
nica.(D) energia nuclear, energia vibracional e energia ele-tr
ô
nica.(E) energia nuclear, energia eletr
ô
nica e energia mecâ
-nica._________________________________________________________
49. Quando um el
é
tron muda de um estado de energia maiorpara um menor num
á
tomo, um fó
toné
(A) absorvido. (B) fundido. (C) fissionado. (D) quebrado. (E) emitido. _________________________________________________________
50. Atividade espont
â
nea foi descoberta por(A) W. C. Roentgen.
(B) H. A. Bequerel.
(C) Marie Curie.
(D) E. Rutheford.
(E) Pierre Curie.