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Foram encontradas 100 questões.

4077367 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Em relação ao detector de radiação Geiger Müller, assinale a afirmativa correta.

 

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4077366 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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O detector de radiação que tem como característica a eficiência de ser definido como a fração da energia de todas as partículas incidentes, que são transformadas em fótons na faixa do visível, é

 

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4077365 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Para que um dispositivo seja classificado como um detector apropriado é necessário que, além de ser adequado para a medição do mensurando, apresente nas suas sequências de medição as seguintes características, EXCETO:

 

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4077364 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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As emulsões fotográficas têm sido utilizadas há mais de 100 anos como detectores de radiação. Sobre este tipo de detector de radiação ionizante, é INCORRETO afirmar que

 

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4077363 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Com base nos princípios de funcionamento das câmaras de ionização não seladas, assinale a afirmativa correta sobre a dependência atmosférica na medida da radiação ionizante.

 

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4077362 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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A figura representa um esquema básico de um detector do tipo pulso. Observe.

Enunciado 4411153-1

Diante do exposto, é correto afirmar que os números 1, 2, 3, 4 e 5 representados na figura referem-se, respectivamente, a

 

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4077361 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Limitações na exatidão e precisão das medições resultam das seguintes causas, EXCETO:

 

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4077360 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Em relação ao tempo morto de detectores de radiação ionizante, é INCORRETO afirmar que

 

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4077359 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Assinale a alternativa correspondente à descrição correta da câmara de extrapolação.

 

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4077358 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Relacione os tipos de detectores de radiação ionizante semicondutores às respectivas características.

1. Silício. ( ) Combina pesos atômicos relativamente altos (48 e 52) com uma banda de energia suficientemente grande para permitir operar à temperatura ambiente. Normalmente, tem grande utilidade para situações em que se deseja grande eficiência de detecção para raios γ de alta energia por unidade de volume. Por sua baixa eficiência na coleta dos “buracos” gerados, a resolução é pobre. Pode operar até 30°C em modo pulso e até 70°C em modo corrente. O maior problema é o fenômeno da polarização que, em certos casos, leva à diminuição de sua região de depleção com o tempo, com consequente perda de eficiência de detecção.
2. Germânio Ge(Li). ( ) São pouco recomendáveis para o uso em espectrometria gama. No entanto, essa característica os torna convenientes para a espectrometria de raios-x de baixa energia e para detecção e espectrometria de elétrons. Suas características permitem que possa passar algum tempo à temperatura ambiente, embora seja indispensável a refrigeração com nitrogênio quando em operação.
3. Silício-lítio Si(Li). ( ) Largamente utilizado, devido à sua resolução na espectroscopia gama, mas tem sido rapidamente substituído, principalmente, devido às dificuldades operacionais, exigindo que seja mantido em refrigeração à temperatura do nitrogênio líquido (77K), mesmo quando não está em funcionamento, para evitar danos em sua estrutura com a migração do lítio no material.
4. Telúrio (CdTe). ( ) Constitui o principal tipo de detector utilizado para partículas carregadas pesadas, como prótons, alfas e fragmentos de fissão. As principais vantagens são a resolução excepcional, a boa estabilidade, o excelente tempo de coleta de carga, a possibilidade de janelas extremamente finas e a simplicidade de operação. Os detectores são normalmente de tamanho pequeno, da ordem de (1 a 5) cm2 de área.

A sequência está correta em

 

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