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Foram encontradas 30.319 questões.

3587477 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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Considere o número atômico do Chumbo igual a 82 e o número atômico do Polônio igual a 84.

Depois do fumo, o radônio é a segunda causa de câncer de pulmão na população em geral. O radônio é um gás radioativo que emana de rochas e solos e tende a se concentrar em espaços fechados, como minas subterrâneas ou imóveis. O radônio é um dos principais contribuintes para a dose de radiação ionizante recebida pela população geral. Considere o nuclídeo \( {}_{86}^{222}Rn \) que decai por emissão alfa com uma meia-vida igual a 3,82 dias.

Sabendo-se que a energia liberada nesse decaimento é igual a 5,59 MeV e considerando que o nuclídeo filho formado nesse decaimento é formado em seu estado fundamental, é correto afirmar que o nuclídeo filho formado nesse decaimento é o

 

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3587476 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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Um radionuclídeo com excesso de prótons em relação ao número de nêutrons no núcleo, comparado com a quantidade dessas partículas em um núcleo estável, pode sofrer um decaimento pelo processo de captura eletrônica.

Nesse processo de captura eletrônica,

 

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3587475 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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A grande maioria dos elétrons incidentes sobre o alvo em um tubo de raios X perde energia cinética nas inúmeras colisões, convertendo-a em energia na forma de calor. Uma pequena fração dos elétrons incidentes no alvo aproxima-se dos núcleos dos átomos que constituem o alvo e podem, de uma só vez, perder uma fração considerável de sua energia, emitindo um fóton de raio X. Os raios X gerados quando os elétrons sofrem desacelerações bruscas devido à atração causada pelo campo coulombiano do núcleo são chamados de radiação de freamento (do alemão, Bremsstrahlung). Além dos raios X de freamento, outros fótons, chamados raios X característicos, podem ser simultaneamente produzidos. Diferentemente dos fótons de freamento, os raios X característicos

 

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3587474 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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As partículas carregadas pesadas, ao interagirem com a matéria, perdem energia principalmente por colisões com os elétrons dos átomos do material que atravessam. Parte da energia da partícula carregada é transferida para o elétron. Dependendo da quantidade de energia que é transferida, poderá ocorrer ionização do átomo. A curva do poder de freamento, dE/dx, em MeV/mm, de partículas alfa no alumínio como função da energia da partícula alfa é representada na figura a seguir.

Enunciado 4213100-1

(https://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ASTAR.

html NIST – National Institute of Standards and Technology – ASTAR tables)

A perda de energia para uma partícula alfa de energia 6 MeV, ao atravessar uma folha de alumínio de espessura 6 μm, é igual a:

 

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3587473 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNIFESP
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Nuclídeo ou espécie nuclear é um átomo caracterizado pelo seu número de massa, número atômico e estado energético nuclear (quando observável). Entre os nuclídeos a seguir, aqueles que podem ser corretamente classificados como isodiáferos são:

 

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3580718 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Aparecida-SP
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Um recipiente de alumínio, fechado com uma rolha na qual está conectado um termômetro, foi iluminado por uma lâmpada incandescente durante 1 hora, conforme ilustração a seguir. Nesse período, a cada 5 minutos, foi medida a temperatura no termômetro.

Ao longo do experimento, verificou-se que a temperatura foi aumentando.

Enunciado 4197913-1

Os números 1, 2 e 3 indicam as formas de propagação de calor durante o experimento, que são, respectivamente,

 

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3580717 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Aparecida-SP
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Um carrinho com duas pessoas, com a massa total de 200 kg, termina sua viagem em uma montanha russa, conforme ilustração a seguir.

Enunciado 4197912-1

Desprezando o atrito nessa trajetória e considerando g = 10 m/s2 , o valor da energia

 

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3580415 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Aparecida-SP
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Os instrumentos musicais apresentam características sonoras que os identificam. No violão, por exemplo, o som é obtido pela vibração das cordas. Outros instrumentos de corda atuam da mesma forma.

Na tabela a seguir encontram-se as frequências de quatro instrumentos de cordas. Cada um deles apresenta quatro cordas que, ao vibrarem, produzem um som identificado por uma nota.

Corda Violino Viola Cello Contrabaixo
1

Mi 659,3 Hz

Lá 440,0 Hz Lá 220,0 Hz

Sol 98,0 Hz

2 Lá 440,0 Hz Ré 293,7 Hz Ré 146,8 Hz

Ré 73,4 Hz

3 Ré 293,7 Hz Sol 196,0 Hz Sol 98,0 Hz

Lá 55,0 Hz

4 Sol 196,0 Hz Dó 130,8 Hz Dó 65,4 Hz

Mi 30,86 Hz

(https://musicaeadoracao.com.br/ 25376/tabela-comparativa-das-frequencias/Adaptado)

Ao comparar as frequências de cada corda dos instrumentos, verifica-se que a nota

 

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3580414 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Aparecida-SP
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A discussão a respeito das teorias conhecidas como heliocentrismo e geocentrismo ocupou grande parte do Século XVII. Para poder obter informações que apoiassem uma ou a outra teoria, as observações dos movimentos dos planetas foram muito importantes.

A ilustração a seguir representa o movimento do planeta Vênus sob o ponto de vista de Ptolomeu e de Galileu, para um observador na Terra.

Enunciado 4197457-1

(https://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_tykega.htm.Adaptado)

Considerando esses modelos, é possível verificar que o planeta Vênus é representado por

 

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3580413 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Aparecida-SP
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Um carro inicia sua viagem em uma estrada no km 10 e, após 1 hora, ele se encontra no km 60 dessa estrada. No mesmo momento em que ele se encontra nesta posição, um outro veículo inicia sua viagem no km 15 da estrada e, após 1 hora, encontra-se no km 75.

Considerando que os veículos citados permaneçam com as mesmas velocidades, e o momento em que cada um deles entrou na estrada, eles deverão se encontrar quando o veículo

 

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