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Uma das peculiaridades da proteção radiológica em um reator nuclear é a dose advinda da exposição a nêutrons. Nesse contexto, verifica-se a dose no cristalino.
Qual o valor limite de dose anual no cristalino para um indivíduo ocupacionalmente exposto?
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Considerando-se o coeficiente mássico total de atenuação de raios gama de 1 MeV para o chumbo (0,08 cm2/g), qual a espessura, em cm, de chumbo para atenuar a intensidade de uma fonte pontual gama à metade?
Dado
Densidade do chumbo = 11,34 g/cm3
ln 2 = 0,693
ln 3 = 1,099
ln 4 = 1,386
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Durante uma aula de Física de Reatores, o professor propôs que os alunos determinassem a condição de criticalidade para um reator cúbico de aresta a, imerso no vácuo, formado por uma mistura homogênea de material físsil e moderador, cujos parâmetros nucleares são: D, !$ \nu !$Σf e Σa.
Qual é o tamanho da aresta !$ a !$ que torna o reator crítico?
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O fator de pico de potência, fp, em um reator nuclear, é de extrema importância na análise térmica do núcleo. Esse fator é definido pela razão entre a potência máxima e a potência média do núcleo do reator. Para um reator Slab homogêneo de dimensão !$ a !$, cujos nêutrons se movem a uma única velocidade, o fluxo de nêutrons é:
!$ \phi (x) = \phi_0 \text{ cos} \Bigl ( {\large{\pi x \over a}} \Bigr ) !$.
Nesse caso, o fator de pico de potência é dado por
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Admitindo-se que as larguras para emissão de radiação gama e de nêutrons, para o primeiro estado virtual de um isótopo qualquer, são, respectivamente, Γ!$ _\gamma !$ = 0,076 eV e Γn = 0,024 eV, qual é a probabilidade relativa de que esse isótopo decaia do primeiro estado virtual por emissão de nêutrons?
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Os processos de moderação de nêutrons em reatores térmicos têm como objetivo provocar perda da energia dos nêutrons por colisões de espalhamento com o moderador.
Sabendo-se que os nêutrons nascidos da fissão nuclear possuem, em média, energia de 2MeV, e que, em cada colisão de nêutron com o moderador haja uma perda de 50% de sua energia, qual é o número, aproximadamente, de colisões, nc , com o moderador para que a energia final do nêutron seja 1eV?
Dado
!$ \ell !$n(2) = 0,693
!$ \ell !$n(5) = 1,609
!$ \ell !$n(10) = 2,302
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Abaixo, está representada uma reação de fissão.
!$ n + ^{235}_{92}U \rightarrow ^A_{56}X + ^{92}_Z Y + 3n !$
O número de massa (A) do átomo X e o número atômico (Z) do átomo Y são, respectivamente:
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Atualmente, há mais de 440 reatores nucleares em operação. Dentre esses reatores, destacam-se: PWR, BWR, CANDU e AGR.
Os materiais que são utilizados para remover o calor do núcleo desses reatores durante a operação são, respectivamente:
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Usando-se a definição do fator de multiplicação efetivo, k, e admitindo-se que inicialmente existiam N0 nêutrons no reator, o número de nêutrons, após n gerações, é
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Os reatores nucleares do tipo PWR representam a tecnologia de reatores mais difundida no mundo, respondendo por, aproximadamente, 60% dos reatores nucleares em operação.
Os reatores do tipo PWR, em condições normais de operação, caracterizam-se por utilizarem o(a)
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