Questões de Concursos Públicos - Física
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Q6107
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
A primeira barreira contra o escapamento de material radioativo
em um reator de água leve pressurizada (PWR) é
Q6106
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
Sobre os requisitos aplicáveis ao Indivíduo Ocupacionalmente
Exposto (IOE), conforme estabelecido na Norma CNEN NN 3.01,
analise os itens a seguir:
I - O limite primário de dose efetiva para IOEs é de 50 mSv em um
único ano, com a condição de que a média dos últimos 5 anos
consecutivos não exceda 20 mSv por ano. II - O IOE que declarar gravidez deve ser remanejado para
condições onde a dose equivalente na superfície do abdômen
não exceda 2 mSv durante todo o período restante da
gestação.
III- O limite de dose equivalente para o cristalino é de 20 mSv por
ano para o IOE, enquanto o limite para a pele e extremidades
é de 500 mSv por ano.
Está correto o que se afirma em
Q5996
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
As exposições médicas acidentais ou não intencionais
representam situações em que pacientes, embriões, fetos ou
indivíduos são expostos à radiação ionizante de forma não
planejada ou em magnitude superior à prescrita, podendo
comprometer a segurança do procedimento e os princípios de
justificação e otimização da proteção radiológica.
A CNEN NN 3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica,
estabelece que, nesses casos, o titular da instalação é responsável
por adotar medidas imediatas para investigar, relatar e corrigir a
ocorrência, bem como notificar a CNEN quando houver situações
que indiquem falhas significativas no controle radiológico ou risco
indevido ao paciente.
Com base nesse dispositivo normativo, assinale a opção correta
com relação às responsabilidades dos titulares da instalação.
Q5994
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
A escolha do detector de radiação adequado é crucial em física
nuclear aplicada, radioproteção e análise ambiental, pois cada tipo
de detector possui características distintas de resolução
energética, eficiência e necessidade operacional, afetando
diretamente a qualidade da medição.
Deseja-se selecionar o detector mais apropriado para três cenários
distintos de medição de radiação ionizante. A tabela a seguir lista
três tipos comuns de detectores: Considerando as características desses detectores, analise os itens
a seguir:
I. O Detector a Gás é a melhor escolha para a medição da taxa
de dose de radiação em uma área de trabalho, embora não
forneça informações detalhadas sobre a energia dos fótons.
II. O Detector cintilador apresenta a melhor resolução energética
entre os três, permitindo a separação precisa de picos gama
com energias muito próximas.
III. O Detector HPGe é o mais indicado para a detecção de raios
gama de alta energia, exigindo, contudo, resfriamento
criogênico para alcançar resolução ideal.
IV. Para a identificação isotópica de amostras ambientais que
contenham diversos radionuclídeos, a alta resolução
energética do Detector HPGe é preferível à eficiência
intrínseca do Detector NaI(Tl).
Está correto o que se afirma em
Q5993
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
O decaimento radioativo é o processo pelo qual núcleos atômicos
instáveis se transformam em núcleos mais estáveis, emitindo
radiação (partículas ou energia). Os tipos mais comuns de
decaimento são alfa (α), beta (β) e gama (γ), cada um alterando o
núcleo de maneira distinta e possuindo diferentes características
de poder de penetração.
Considerando as características e o efeito de cada decaimento no
núcleo atômico, assinale a opção correta.
Q5992
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
A figura a seguir apresenta um espectro de raios gama
característico, obtido com um detector HPGe de alta resolução,
para uma fonte radioativa cuja energia de emissão principal é
conhecida por ser maior que 2 MeV. Considerando as interações da radiação com o detector e seus
arredores, assinale a opção que apresenta corretamente as
características espectrais associadas aos índices de (a), (b), (c), (d)
e (e):
Q5991
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
Um especialista em detecção de radiações ionizantes ficou
responsável por investigar amostras que haviam sido analisadas
por espectrometria alfa, beta e gama.
Durante a análise dos resultados, o especialista observou os
espectros obtidos e verificou que cada tipo de radiação apresenta
uma assinatura característica, conforme ilustrado nos gráficos a
seguir. Os gráficos que melhor representam as espectrometrias alfa, beta
e gama, respectivamente, são
Q5990
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
Um dos isótopos de radônio existentes é integrante da série de
decaimento do U-238. Trata-se de um radionuclídeo que decai por
emissão alfa e possui grande importância radiobiológica, pois pode
ser incorporado pelo organismo por inalação, depositando dose
diretamente nos pulmões.
Na série em que esse radônio se encontra, o pai da série é o
U-238, que também decai por alfa, transmutando-se
sucessivamente até a formação do radônio (vide figura). Considerando que a linha vertical representa uma transmutação
alfa e a linha diagonal uma transmutação beta menos (β-
), assinale
a opção que apresenta a melhor representação para o radônio
pertencente à série do U-238.
Q5989
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
O segundo princípio da Termodinâmica impõe uma limitação
fundamental aos processos de conversão de energia térmica em
trabalho. Esse princípio pode ser enunciado da seguinte forma:
“É impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos
e tenha como único efeito retirar calor de uma fonte e convertê-lo
integralmente em trabalho.”
A partir dessa formulação, é correto inferir que
Q5988
FGV - 2026 - AMAZUL - Físico
Um nêutron livre, com massa aproximadamente igual a mn =
1,67ꞏ10−27 kg e viajando a uma velocidade de vn = 2ꞏ107 m/s
(um nêutron rápido), colide frontalmente e é absorvido por um
núcleo de Deutério (que possui um próton e um nêutron, massa
aproximadamente mD ≈ 2mn). Imediatamente antes da colisão, o
núcleo de Deutério estava em repouso. Considerando que a
colisão é perfeitamente inelástica (o nêutron e o núcleo se unem,
formando um núcleo de Trítio).
A velocidade do núcleo resultante (Trítio) imediatamente após a
colisão será