Questões do ENEM: Ciências da Natureza e Física Atômica e Nuclear

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92 questões encontradas. Mostrando a página 5 de 5.

  • 11230260-36

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UNESP · 2010MédioEntre para guardar nos favoritos

    Em desintegrações radioativas, várias grandezas físicas são conservadas. Na situação representada na figura, temos um núcleo de Tório (228Th), inicialmente em repouso, decaindo em núcleo de Rádio (224Ra) e emitindo uma partícula α. Na desintegração, a partícula α é emitida com uma energia cinética de aproximadamente 8,4 × 10–13 J. Qual é a energia cinética aproximada do núcleo do Rádio?


    Imagem da questão de Física, da prova de 2010

    Escolha uma alternativa para a questão 11230260-36
  • B9B4F616-27

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    PUC - RS · 2010DifícilEntre para guardar nos favoritos
    A fissão e a fusão são processos que ocorrem em núcleos energeticamente instáveis como forma de reduzir essa instabilidade. A fusão é um processo que ocorre no Sol e em outras estrelas, enquanto a fissão é o processo utilizado em reatores nucleares, como o de Angra I.

    ( ) Na fissão, um núcleo se divide em núcleos mais leves, emitindo energia.

    ( ) Na fusão, dois núcleos se unem formando um núcleo mais pesado, absorvendo energia.

    ( ) Na fusão, a massa do núcleo formado é maior que a soma das massas dos núcleos que se fundiram.

    ( ) Na fissão, a soma das massas dos núcleos resultantes com a dos nêutrons emitidos é menor do que a massa do núcleo que sofreu a fissão.

    ( ) Tanto na fissão como na fusão ocorre a conversão de massa em energia.

    A sequência correta, de cima para baixo, é:

    Escolha uma alternativa para a questão b9b4f616-27
  • DEE6C550-73

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UDESC · 2010DifícilEntre para guardar nos favoritos
    Quando investigava a natureza eletromagnética da luz, em 1887, Heinrich Hertz, estudando a produção de descargas elétricas entre duas superfícies de metal em potenciais elétricos diferentes, observou que uma faísca proveniente de uma superfície gerava uma faísca secundária na outra. Porém essa faísca era difícil de ser vista, então Hertz colocou um obstáculo para impedir que a incidência direta da luz sobre o sistema ofuscasse sua observação. Isso causou uma diminuição da faísca secundária. Depois de uma série de experiências, ele confirmou que a luz pode gerar faíscas elétricas, principalmente a luz ultravioleta. Mais tarde, outros pesquisadores concluíram que a incidência de luz sobre uma superfície metálica faz com que ocorra emissão de elétrons. Einstein, em 1905, desenvolveu uma teoria simples e revolucionária para explicar, então, o efeito fotoelétrico.

    A Figura 6 representa esquematicamente um aparato experimental que pode ser usado para produzir e verificar o efeito fotoelétrico. No interior do tubo de vidro transparente, onde há vácuo, encontram-se dois eletrodos metálicos A e B afastados um do outro. Esses eletrodos estão ligados entre si, externamente, através dos elementos representados, simbolicamente, como I e II.

    Imagem 024.jpg

    Para que o efeito fotoelétrico seja detectado quando o eletrodo B for iluminado por luz ultravioleta, os elementos I e II devem ser, respectivamente:

    Escolha uma alternativa para a questão dee6c550-73
  • 2A3754BC-6F

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UEG · 2010MédioEntre para guardar nos favoritos
    Uma população humana foi acidentalmente exposta à radiação gama, cujas ondas são eletromagnéticas de grande frequência e equivalem a pequenos comprimentos de onda. A exposição foi letal em aproximadamente 20% da população, e os sobreviventes foram monitorados por equipe médica especializada durante décadas.
    Sobre os efeitos da radiação sobre os indivíduos envolvidos nesse acidente, é CORRETO afirmar:
    Escolha uma alternativa para a questão 2a3754bc-6f
  • 5F706E11-5A

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UFG · 2009MédioEntre para guardar nos favoritos
    Para pequenas energias de excitação, o deslocamento relativo x (Å) dos átomos de uma molécula diatômica pode ser descrito como um oscilador harmônico, com sua energia potencial U ( x) dada pelo gráfico abaixo.

    Imagem 061.jpg

    Tendo em vista as explicações, a função U ( x ) que descreve a energia potencial, em elétrons-volt (eV), e a constante elástica em eV/Å2 são, respectivamente,
    Escolha uma alternativa para a questão 5f706e11-5a
  • 4059BE6D-DF

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UNIR · 2008MédioEntre para guardar nos favoritos
    Quando uma partícula β- é emitida por um núcleo radioativo, seu número de massa
    Escolha uma alternativa para a questão 4059be6d-df
  • 816760D4-DF

    Física

    Campo e Força Magnética
    UFMT · 2008MédioEntre para guardar nos favoritos
    A coluna da esquerda apresenta interações fundamentais e a da direita, fenômenos relacionados a elas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

    1 - Fraca
    2 - Forte
    3 - Eletromagnética
    4 - Gravitacional

    ( ) Estabilidade nuclear
    ( ) Processos de decaimento
    ( ) Aglomeração de galáxias
    ( ) Existência do átomo

    Assinale a seqüência correta.
    Escolha uma alternativa para a questão 816760d4-df
  • 816411B3-DF

    Física

    Eletricidade
    UFMT · 2008DifícilEntre para guardar nos favoritos
    Em relação aos conceitos da Física Moderna, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

    ( ) A energia cinética de um elétron emitido pelo efeito fotoelétrico é proporcional à amplitude da onda eletromagnética que incide sobre a placa.
    ( ) A radioatividade é um fenômeno que ocorre na eletrosfera de átomos instáveis.
    ( ) A luz apresenta propriedades de grandezas descontínuas assim como de grandezas contínuas.
    ( ) A massa de um elétron é constante, seja medida em relação ao núcleo de um átomo ou a um sistema de referência em que o elétron esteja em repouso.
    ( ) Existem partículas com cargas elétricas fracionárias em relação à carga elétrica do elétron.

    Assinale a seqüência correta.
    Escolha uma alternativa para a questão 816411b3-df
  • DF0266CB-4B

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UFRN · 2008DifícilEntre para guardar nos favoritos
    O desenvolvimento da geração de energia por fusão nuclear tem sido lento e difícil, porém existe uma esperança de que esse processo seja fundamental como fonte de energia para as futuras gerações. Nele, dois núcleos leves se fundem para formar um novo elemento. Reações como essa ocorrem no interior do Sol e se constituem na sua principal fonte de geração de energia.
    Por exemplo, quando, o trítio e o deutério (isótopos do hidrogênio) se combinam, formam um núcleo de hélio e um nêutron, cada um deles com grande energia cinética, a qual é transformada em calor e aproveitada para gerar energia elétrica.

    Imagem 048.jpg

    Para a reação nuclear de fusão representada acima, a soma das massas dos produtos da reação
    Escolha uma alternativa para a questão df0266cb-4b
  • E9E83EB2-70

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UEPB · 2007MédioEntre para guardar nos favoritos
    Leia o texto II, a seguir, para responder às questões de números 29 e 30

    Imagem 033.jpg

    A física clássica foi incapaz de explicar o efeito fotoelétrico. Em 1905,
    Einstein publicou um artigo explicando o efeito fotoelétrico, que
    desafiava os físicos da época, a partir da quantização da energia
    introduzida por Planck, marcando assim o início da física quântica.
    Em 1921, esse trabalho deu ao cientista alemão o prêmio Nobel de
    Física. O efeito fotoelétrico é um fenômeno historicamente importante
    no contexto da física moderna. O efeito fotoelétrico é a base de várias
    aplicações tecnológicas. Como exemplo, podemos citar os sensores
    fotoelétricos e sua gama de utilização, como no cinema falado e leitura
    laser nos discos compactos. (Adaptado de Cavalcante, M. A., Tavolaro,
    C. R.C., Souza, D. F. de. & Muzinatti, J. Uma Aula Sobre o Efeito
    Fotoelétrico no desenvolvimento de competências e habilidades. Física na
    Escola, v.3, n.1, 2002)



    Com base nas informações do texto II, considere um circuito elétrico construído conforme a figura que o ilustra, em que uma placa metálica de césio é iluminada por uma onda luminosa, de comprimento 3 × 10-7 m, cuja função de trabalho do césio (W) é 2,1 eV, e considere, também, a velocidade da luz c = 3 x 108 m/s e a constante de Planck h = 4 ×10-15 eV.s. A energia cinética dos elétrons, emitidos por esta placa, em (eV), vale
    Escolha uma alternativa para a questão e9e83eb2-70
  • 861A7AD7-67

    Física

    Dinâmica
    UEG · 2007MédioEntre para guardar nos favoritos
    Imagem 038.jpg Tendo como base o texto acima, julgue a validade das afirmações abaixo considerando desprezível a massa total dos átomos de hidrogênio e que o nanocarro seja alimentado com microondas (5x108 hz).
    I. É necessário que o nanomotor absorva 11 fótons para que ele, partindo do repouso, atinja a velocidade de 1,1 m/s.
    II. A interação eletrostática entre os átomos constituintes do nanocarro e a superfície de ouro fica reduzida por causa da solução de tolueno, quando comparado ao vácuo.
    III. Supondo que a força produzida pelo nanomotor seja constante, contínua e paralela ao deslocamento e que, absorvendo 2 fótons, o nanocarro se desloque 3,3 nanômetros, a força desenvolvida pelo nanomotor é de 2x10-26 N.
    Assinale a alternativa CORRETA:

    Escolha uma alternativa para a questão 861a7ad7-67
  • 72A57546-DF

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UFMT · 2006MédioEntre para guardar nos favoritos
    No oriente, observa-se, hoje em dia, um aumento do número de países detentores de tecnologia bélica nuclear. A principal fração da liberação de energia proporcionada pelas bombas de fusão é caracterizada pela desintegração de pares elétron-pósitron, em que há total conversão da massa de um par em energia na forma de radiação. Levando-se em conta a relação de Einstein entre massa e energia e que, para cada átomo de hidrogênio participante da reação de fusão é aniquilado um par elétronpósitron, a energia liberada na fusão de 1 grama de hidrogênio está entre

    Considere:
    - Constante ou Número de Avogadro: 6 × 1023
    - Massa do par elétron-pósitron: 2 × 10−30 kg
    - Velocidade da luz no vácuo: 3 × 108 m/s
    Escolha uma alternativa para a questão 72a57546-df