Questões de Concursos Públicos - AMAZUL
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Q6127
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
A necessidade do moderador em reatores nucleares reside no fato
de que nêutrons oriundos da fissão têm energia relativamente
alta, mas a maior chance de esses nêutrons causarem nova fissão
ocorre quando sua energia é reduzida ao nível térmico.
Os moderadores mais comumente usados são
Q6126
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
A exposição do corpo humano às radiações ionizantes ocasiona
efeitos biológicos que podem se revelar posteriormente por meio
de sintomas clínicos. O perigo criado pela entrada de material
radioativo no corpo humano depende de certos fatores. Com
respeito a esse perigo, analise os itens a seguir.
I. O perigo depende da energia da radiação emitida;
II. O perigo depende da meia-vida efetiva do radionuclídeo;
III. O perigo depende da seção de choque de absorção da
radiação.
Está correto o que se afirma em
Q6125
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
Nêutrons e raios gama provenientes de reações com partículas
carregadas podem ser usados como projetis, para promover
outras reações nucleares. Considerando as reações nucleares de
captura radioativa, analise os itens a seguir. Está correto o que se afirma em
Q6124
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
Um feixe de raios gama penetra grandes espessuras de matéria. A
redução da intensidade do feixe de raios gama incidentes, depois
de atravessar uma distância dentro do meio material, é dada por onde I0 é a intensidade incidente e μ é o coeficiente linear de
absorção. Considerando que para o chumbo μ = 0,693 cm−1
, e
sabendo que loge2 = 0,693, a espessura de uma placa de
chumbo necessária para reduzir a intensidade do feixe de raios
gama a uma fração de 1⁄32 é cerca de
Q6123
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
Num certo reator nuclear, sabe-se que são necessários 4,0 ×
1010 fissões/seg para produzir uma densidade de potência de
1,0 W /cm3
. Considerando que o fluxo de nêutrons térmicos é
8,0 × 1012 cm−2
seg−1
, e a seção de choque macroscópica de
fissão é 0,06 cm−1
, a potência produzida por um reator nuclear
com volume de 100 cm3 é
Q6122
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
Um nêutron experimenta grande variedade de possíveis fatos no
decorrer de sua história. Em reatores nucleares de tamanho
infinito, a quantidade de nêutrons, desde a formação até a
eventual absorção, pode ser obtida pela fórmula dos quatro
fatores:
K∞ = ɛpfɳ
Nessa relação, a fração de nêutrons térmicos produzidos a partir
de nêutrons de fissão corresponde a
Q6121
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
A taxa de acumulação da população de nêutrons é descrita pela
equação
onde ke é o fator de multiplicação efetivo, Ī é a duração de vida
médio dos nêutrons, e S é o termo de fonte. Em um reator nuclear
em estado crítico, a solução dessa equação é
Q6120
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
O processo mais comum de se retirar calor do combustível de um
reator nuclear é por meio da passagem de um fluido sobre a
superfície do metal aquecido pelo combustível. Com respeito às
condições que o fluido deve satisfazer para ser um bom
refrigerador, analise os itens a seguir.
I. Seção de choque de absorção relativamente alta para
nêutrons térmicos;
II. Ponto de ebulição elevado;
III. Taxa de ativação radioativa alta.
Está correto o que se afirma em
Q6119
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
O balanço de nêutrons em um sistema reator considera os
processos de escape, absorção e produção de nêutrons. A equação
derivada desse balanço é a chamada equação de difusão de
nêutrons. Nela, a taxa da densidade de nêutrons n depende das
taxas desses processos por unidade de volume do sistema, ou seja, onde ϕ é o fluxo de nêutrons, D é o coeficiente de difusão, ∑α é a
seção de choque macroscópica de absorção, e S é o termo de
fonte. Considerando um sistema em regime estacionário e de tamanho
infinito, a equação de difusão torna-se
Q6118
FGV - 2026 - AMAZUL - Engenheiro Nuclear
Considere um reator homogêneo no qual: é a seção de choque
macroscópica de absorção em fissão, é a seção de choque
macroscópica de absorção no combustível, e é a seção de
choque macroscópica de absorção no moderador. O fator utilização térmica para o cálculo da criticalidade do reator
é dado por