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4152165 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

A lei de deslocamento de Wien para um corpo negro, que descreve que a radiância espectral, atinge seu valor máximo em um comprimento de onda (\( λ \)max) relacionado à sua temperatura absoluta (T). Quais são, aproximadamente e respectivamente, as temperaturas de um corpo negro associadas às emissões de radiação térmica com valores de \( λ \)max no intervalo de luz visível (entre o ultravioleta (UV): 400 nm e o infravermelho (IR): 700 nm)?

 

Dado: constante de Wien = 3 \( \times \) 10–3 m.K.

 

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4152164 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

Considere que um elétron com energia cinética E se aproxima de uma barreira com potencial positivo Ub. Pela física clássica, se E < Ub, o elétron não consegue ultrapassar a barreira e continuar sua trajetória na região em que x > L. Contudo, a física quântica identifica o elétron como uma onda de matéria com uma probabilidade finita de atravessar a barreira.

 

Enunciado 4691139-1

(David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker. Fundamentos de Física. Vol. 4)

 

Este fenômeno previsto pela física quântica é chamado de efeito

 

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4152163 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

Duas das hipóteses que foram adotadas por Schroedinger ao deduzir sua equação de onda da Mecânica Quântica foram que ela deve ser consistente com

 

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4152162 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

Experimentos como difração de raios X podem ser explicados com base na natureza ondulatória da radiação, mas outros, como o efeito Compton, somente com um modelo corpuscular. Quando a radiação é detectada por alguma interação, age como partícula, quando se move, age como onda. Este comportamento da natureza da radiação foi resumido por Niels Bohr em seu princípio da

 

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4152161 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

A energia de ligação é uma medida da estabilidade nuclear para núcleos de número atômico Z e de nêutrons N. Qual é o modelo nuclear que utiliza a teoria clássica e que descreve corretamente o comportamento médio dos núcleos com relação à energia de ligação, mas apresenta desvios significativos na predição em certos valores de Z e/ou N, chamados números mágicos?

 

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4152160 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

O número N0 de átomos de uma amostra de 131I, usada para fins diagnósticos, é 1,6 \( \times \) 1014. O tempo de meia- vida do radioisótopo é de 8 dias. Qual será a atividade da amostra após 32 dias?

 

Dados: ln 2 \( \cong \) 0,7 e 1 dia = 86.400 s

 

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4152159 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

Um processo amplamente utilizado para a produção de radioisótopos é a fissão nuclear do urânio (235U). Neste processo, quando um núcleo de 235U absorve um nêutron, o núcleo resultante (236U) encontra-se em um estado de energia excitado extremamente instável que geralmente fissiona prontamente em dois núcleos menores chamados fragmentos de fissão. Os fragmentos da fissão nuclear

 

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4152158 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

Em um decaimento \( β \)+ um núcleo pai \( z\underset{P}{A}X \) decai para um núcleo filho \( z\underset{F}{A}Y \) , e a energia de desintegração (Q) pode ser descrita em termos das massas atômicas dos núcleos pai (MP[A, ZP]) e filho (MF[A, ZF]) e da massa de repouso dos elétrons (mo).

 

Assinale a alternativa que descreve, corretamente e respectivamente, a condição do valor de Q necessária para que a desintegração possa ocorrer e o seu respectivo valor para o decaimento \( β \)+.

 

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4152157 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

A figura a seguir apresenta os espectros de energia cinética das partículas emitidas por radionuclídeos em dois diferentes tipos de decaimentos radioativos. O valor máximo de energia cinética corresponde à energia de desintegração Q.

 

Enunciado 4691131-1

(Emico Okuno e Elisabeth M. Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)

 

Assinale a alternativa que corresponde, correta e respectivamente, aos tipos de partículas emitidas nos decaimentos (I) e (II).

 

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4152156 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Sírio-Libanês

Em geradores de tecnécio, largamente utilizados em departamentos de medicina nuclear, ocorre a seguinte série de decaimentos \( \underset{42}{99} \,Mo → \underset{\,\,\,\,\,43}{99m}\,Tc → \underset{43}{99}\,Tc \), com tempos de meia-vida tMo99 e tTc99m. A relação entre os tempos de meia-vida dos decaimentos permite que o gerador possa ser transportado para locais distantes e que o \( \underset{\,\,\,\,\,43}{99m}\,Tc \) possa ser utilizado em Medicina Nuclear.

 

Quais são, respectivamente, os tipos do (I) primeiro e do (II) segundo decaimentos e (III) a relação entre os tempos de meia-vida para os dois decaimentos?

 

Obs: Desconsidere mecanismos de decaimento com probabilidades inferiores a 1,5%

 

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