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O que acontece com o átomo quando um elétron transita do nível quântico n = 4 para n = 1?

 

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Durante a calibração de um detector de radiação, todas as medições apresentaram valores consistentemente 2 cGy acima da dose real conhecida do feixe. Esse tipo de desvio, que afeta todas as medições na mesma direção e magnitude, é chamado de:

 

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O coeficiente de atenuação linear para um material desconhecido precisa ser determinado. Os seguintes dados são obtidos em uma medição realizada em "geometria de feixe estreito":

Espessura do material: 5,13 ± 0,02 cm (1 desvio padrão).

Medição sem material: 75.000 contagens durante 300 s (incluindo o fundo).

Medição com material: 15.350 contagens durante 300 s (incluindo o fundo).

Medição do fundo (ambas as medições): 2.530 contagens durante 600 s. A incerteza no tempo de medição pode ser desprezada.

Determine o coeficiente de atenuação linear e o desvio padrão, em cm-1.

 

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Assinale a alternativa INCORRETA:

 

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O menor comprimento de onda (em Angstrons) dos raios X produzidos por elétrons de 50 keV em um tubo de raios X é igual a (considere h = 6,63 × 10-34 m2 kg / s, c = 3 x 108 m/s):

 

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Em um detector de radiação tipo câmara de ionização, qual é o principal processo físico que permite a detecção da radiação?

 

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A grandeza radiológica kerma (kinectic energy released per unit mass), é definida com a respectiva unidade no Sistema Internacional (SI):

 

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Qual o nome que se dá à radiação que é produzida pela transição de elétrons de um orbital de menor energia de ligação para preencher uma vacância num orbital de maior energia de ligação liberando um fóton com energia que corresponde exatamente à diferença das energias de ligação entre os orbitais:

 

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Seja uma partícula de massa m que oscila harmonicamente entre \( x=-\dfrac{a}{2} \) e \( x=+\dfrac{a}{2}. \) A função de onda para o estado de menor energia da partícula é dada por:

\(\psi(x, t) = \begin{cases} A \cos \dfrac{\pi x}{a} e^{-iEt/\hbar} & \text{se } -\dfrac{a}{2} < x < +\dfrac{a}{2} \\ 0 & \text{se } x \le -\dfrac{a}{2} \text{ ou } x \ge +\dfrac{a}{2} \end{cases}\)

Considerando a energia potencial igual a zero na região e resolvendo a equação de Schroedinger para a função de onda, a energia cinética total da partícula será dada por:

 

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Um fóton de 3 MeV interage com a matéria e produz um par elétron-pósitron. A energia mínima necessária para que isso ocorra é:

 

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