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3901484 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

Em métodos de datação isotópica em séries radioativas, o sistema considerado adequado para obter idades sem ganho/perda de filhos é chamado sistema

 

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3901483 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

No contexto de preparação de amostras para U–Pb em zircão, o procedimento crucial para isolar o mineral antes da dissolução é

 

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3901482 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

Em MC-ICP-MS, a correção de massa por fracionamento instrumental é normalmente feita por

 

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3901481 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

O princípio físico explorado pela técnica Time-of-Flight (ToF) em espectrometria de massas é

 

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3901480 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

O MC-ICP-MS (Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) é uma técnica de espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado que utiliza coletores múltiplos para a detecção simultânea de íons.

O MC-ICP-MS é particularmente vantajoso para

 

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3901479 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

O detector preferível para medir correntes estáveis de íons muito intensas em experimentos isotópicos de alta precisão é

 

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3901478 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

A estabilidade da trajetória de um íon, em um analisador quadrupolar, é determinada

 

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3901477 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPRM

A ionização é o processo físico-químico no qual um átomo ou molécula ganha ou perde elétrons, resultando na formação de íons. O grau de ionização depende de fatores como a energia de ionização do átomo/molécula, a intensidade da fonte de energia, a temperatura e a pressão do meio.

Assinale a opção que apresenta a principal diferença física entre ionização por eletrons (EI) e ionização por plasma (ICP).

 

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3900785 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: CPNU/CNU
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A tabela abaixo mostra a variação da pressão atmosférica com a altitude medida em quilômetros. No nível do mar (altitude igual a 0), a pressão é de 1 atm (1 atmosfera), e, quando a altitude aumenta, a pressão diminui.

Altitude
km
Pressão
atm
0 1,00
1 0,89
2 0,80
3 0,71
4 0,62
Altitude
km
Pressão
atm
5 0,54
6 0,47
7 0,40
8 0,34
9 0,28

É correto afirmar que:

 

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3893565 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNDATEC
Orgão: IF Sertão
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O estado de um elétron em um átomo de hidrogênio, na representação posição \( \overrightarrow{r} \) = \( x \)\( \hat{x} \) + \( y \)\( \hat{y} \) + \( z \)\( \hat{z} \), é descrito pela função de onda normalizada a seguir:

\( \psi(\overrightarrow{r}) = \dfrac{1}{\sqrt{32\pi a_0^5}} (\alpha x + \beta y + \gamma z) \exp\left(-\dfrac{r}{2a_0}\right) \)

onde \( a \)0 é o raio de Bohr, \( r \) = \( \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \) e \( \alpha \), \( \beta \) e \( \gamma \) são números reais que satisfazem a relação \( \alpha \)2 + \( \beta \)2 + \( \gamma \)2 = 1. O estado \( \psi \)(\( \overrightarrow{r} \)) é uma superposição das autofunções \( \psi \)\( n \)\( l \)\( m \)(\( r \), \( \theta \), \( \phi \)) para o átomo de hidrogênio, sendo \( n \), \( l \) e \( m \) os números quânticos principal, azimutal e magnético, respectivamente. A tabela abaixo apresenta as autofunções normalizadas do átomo de hidrogênio, em termos de coordenadas esféricas (\( r \), \( \theta \), \( \phi \)) para os orbitais com \( n \) = 2.

Estado (\( n \), \( l \), \( m \)) Função de onda
(2, 0, 0) \( \psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = \dfrac{1}{\sqrt{8\pi a_0^3}} \left(1 - \dfrac{r}{2a_0}\right) e^{-r/2a_0} \)
(2, 1, 0) \( \psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = \dfrac{1}{\sqrt{8\pi a_0^3}} \dfrac{r}{2a_0} e^{-r/2a_0} \cos \theta \)
(2, 1, ±1) \( Ψ_{nlm}(r,θ, φ) = \mp \dfrac{1}{\sqrt{16πα_{0}^{3}}}(\dfrac{r}{2α_{0}})e^{-r/2a_{0}}sen θe^{\pm iΦ} \)

Seja ℏ = h/2\( \pi \), onde h é a constante de Planck, assinale a alternativa correta que representa a probabilidade de uma medida de \(\widehat{L}_z\) resultar +ℏ.

 

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