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No desenvolvimento das pastilhas de freio usadas nas montanhas-russas modernas são empregados materiais de grande resistência ao desgaste e à corrosão, incluindo-se as ligas de bronze-alumínio, como, por exemplo, a liga CuAl10Fe5Ni15, ou seja, ligas metálicas de cobre que têm o alumínio como principal elemento. Ao reagir com oxigênio atmosférico na presença de umidade, o alumínio forma uma fina e resistente camada de óxido de alumínio, que atua como uma barreira de proteção à corrosão. Nesse processo, conhecido como passivação química, o alumínio é inicialmente convertido em hidróxido de alumínio, que, após desidratação, forma a camada de óxido de alumínio na superfície da liga, como mostra esquematicamente a figura acima.
Potenciais de redução padrão (E0)
|
semirreação |
E0 (V) |
|
O2(g) + 2H2O(l) + 4e− → 4OH−(aq) |
+0,40 |
|
Al3+(aq) + 3e− → Al(s) |
-1,66 |
Considerando o texto e os dados na tabela acima, julgue os itens seguintes.
Entre os elementos que constituem a liga bronze-alumínio mencionada no texto, o ferro é o que apresenta o maior raio atômico.
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No Museu de Ciências Nucleares, em Recife, um dos temas mais abordados é a irradiação de alimentos como método de conservação. Esse método consiste na radiação ionizante em doses predeterminadas para a eliminação de microrganismos, retardo no processo de decomposição e inibição de brotamentos, aumentando-se, assim, a durabilidade dos alimentos. As doses utilizadas são inferiores a 10 kGy (1 Gy = 1 J/kg), o que garante segurança para a saúde e o meio ambiente. Nesse processo, são aplicados, basicamente, cinco tipos diferentes de radiação: alfa, beta, gama, raios X e nêutrons. Uma fonte de radiação muito empregada é o 60Co, cujo decaimento pode ser descrito simplificadamente pela equação nuclear a seguir.
60Co → 60Ni + r + !$ \gamma !$
A radiação r emitida no processo de decaimento mostrado no texto corresponde a um
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No Museu de Ciências Nucleares, em Recife, um dos temas mais abordados é a irradiação de alimentos como método de conservação. Esse método consiste na radiação ionizante em doses predeterminadas para a eliminação de microrganismos, retardo no processo de decomposição e inibição de brotamentos, aumentando-se, assim, a durabilidade dos alimentos. As doses utilizadas são inferiores a 10 kGy (1 Gy = 1 J/kg), o que garante segurança para a saúde e o meio ambiente. Nesse processo, são aplicados, basicamente, cinco tipos diferentes de radiação: alfa, beta, gama, raios X e nêutrons. Uma fonte de radiação muito empregada é o 60Co, cujo decaimento pode ser descrito simplificadamente pela equação nuclear a seguir.
60Co → 60Ni + r + !$ \gamma !$
Tendo como referência o texto acima, julgue os itens de 112 a 115 e assinale a opção correta no item 116, que é do tipo C.
Conclui-se do texto que uma dose de radiação equivalente a 8 kJ é segura para irradiar 400 g de alimento.
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No Museu de Ciências Nucleares, em Recife, um dos temas mais abordados é a irradiação de alimentos como método de conservação. Esse método consiste na radiação ionizante em doses predeterminadas para a eliminação de microrganismos, retardo no processo de decomposição e inibição de brotamentos, aumentando-se, assim, a durabilidade dos alimentos. As doses utilizadas são inferiores a 10 kGy (1 Gy = 1 J/kg), o que garante segurança para a saúde e o meio ambiente. Nesse processo, são aplicados, basicamente, cinco tipos diferentes de radiação: alfa, beta, gama, raios X e nêutrons. Uma fonte de radiação muito empregada é o 60Co, cujo decaimento pode ser descrito simplificadamente pela equação nuclear a seguir.
60Co → 60Ni + r + !$ \gamma !$
Tendo como referência o texto acima, julgue os itens de 112 a 115 e assinale a opção correta no item 116, que é do tipo C.
A dose de radiação absorvida pelo alimento deve ser minuciosamente controlada, já que doses excessivas o tornam radioativo, o que implica potenciais prejuízos à saúde do consumidor.
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No Museu de Ciências Nucleares, em Recife, um dos temas mais abordados é a irradiação de alimentos como método de conservação. Esse método consiste na radiação ionizante em doses predeterminadas para a eliminação de microrganismos, retardo no processo de decomposição e inibição de brotamentos, aumentando-se, assim, a durabilidade dos alimentos. As doses utilizadas são inferiores a 10 kGy (1 Gy = 1 J/kg), o que garante segurança para a saúde e o meio ambiente. Nesse processo, são aplicados, basicamente, cinco tipos diferentes de radiação: alfa, beta, gama, raios X e nêutrons. Uma fonte de radiação muito empregada é o 60Co, cujo decaimento pode ser descrito simplificadamente pela equação nuclear a seguir.
60Co → 60Ni + r + !$ \gamma !$
Tendo como referência o texto acima, julgue os itens de 112 a 115 e assinale a opção correta no item 116, que é do tipo C.
Entre os tipos de radiação mencionados no texto, a radiação alfa é a menos indicada para a irradiação em produtos alimentícios densos, uma vez que, em comparação à dimensão do fóton, ela apresenta grande seção de choque, não penetrando, por isso, de forma eficiente no produto.
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No Museu de Ciências Nucleares, em Recife, um dos temas mais abordados é a irradiação de alimentos como método de conservação. Esse método consiste na radiação ionizante em doses predeterminadas para a eliminação de microrganismos, retardo no processo de decomposição e inibição de brotamentos, aumentando-se, assim, a durabilidade dos alimentos. As doses utilizadas são inferiores a 10 kGy (1 Gy = 1 J/kg), o que garante segurança para a saúde e o meio ambiente. Nesse processo, são aplicados, basicamente, cinco tipos diferentes de radiação: alfa, beta, gama, raios X e nêutrons. Uma fonte de radiação muito empregada é o 60Co, cujo decaimento pode ser descrito simplificadamente pela equação nuclear a seguir.
60Co → 60Ni + r + !$ \gamma !$
Tendo como referência o texto acima, julgue os itens de 112 a 115 e assinale a opção correta no item 116, que é do tipo C.
Reações de decaimento radioativo, como a mencionada no texto, não obedecem à lei de Lavoisier, uma vez que não há conservação de massa no processo, mas, sim, de energia.
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A quantidade de espécies de anfíbios em determinado ecossistema pode ser estimada pela função A(t) = !$ \dfrac{200}{1+3^{\left ( \dfrac{t}{100} \right )}}, !$ em que t !$ \ge !$ 0 é o tempo, em anos, contados a partir do ano 2000. Por exemplo, A(10) corresponde à quantidade de espécies de anfíbios do ecossistema no ano de 2010.
Considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
No ano 2000, a quantidade de espécies de anfíbios no ecossistema era igual a 200.
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A quantidade de espécies de anfíbios em determinado ecossistema pode ser estimada pela função A(t) = !$ \dfrac{200}{1+3^{\left ( \dfrac{t}{100} \right )}}, !$ em que t !$ \ge !$ 0 é o tempo, em anos, contados a partir do ano 2000. Por exemplo, A(10) corresponde à quantidade de espécies de anfíbios do ecossistema no ano de 2010.
Considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
A variação da quantidade de espécies de anfíbios do ecossistema entre os anos 2000 e 2100 é o dobro da variação entre os anos 2100 e 2200.
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A quantidade de espécies de anfíbios em determinado ecossistema pode ser estimada pela função A(t) = !$ \dfrac{200}{1+3^{\left ( \dfrac{t}{100} \right )}}, !$ em que t !$ \ge !$ 0 é o tempo, em anos, contados a partir do ano 2000. Por exemplo, A(10) corresponde à quantidade de espécies de anfíbios do ecossistema no ano de 2010.
Considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
Haverá, no futuro, um ano em que a quantidade de espécies de anfíbios no ecossistema será menor que 10.
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A quantidade de espécies de anfíbios em determinado ecossistema pode ser estimada pela função A(t) = !$ \dfrac{200}{1+3^{\left ( \dfrac{t}{100} \right )}}, !$ em que t !$ \ge !$ 0 é o tempo, em anos, contados a partir do ano 2000. Por exemplo, A(10) corresponde à quantidade de espécies de anfíbios do ecossistema no ano de 2010.
Considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
A função A(t) é crescente, pois apresenta um termo exponencial em sua expressão.
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