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1_avaliação_2 Tri_1 ano

Total questions: 35

Worksheet time: 6hrs 50mins

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1.

4. As emissões nucleares naturais, estão relacionadas a átomos que são instáveis por terem massas atômicas elevadas, ou grande quantidade de prótons em seu núcleo, a emissão de energia, desses elementos é decorrente:

a)

a) da energia liberada na excitação dos elétrons

b)

b) de alterações em núcleos pequenos de Z menor que 82, de átomos que as formam

c)

c) de alterações em núcleos grandes, com número atômico maior que 82, de átomos que as formam

d)

d) do escape de elétrons das eletrosferas de átomos que as formam.

2.

Pode-se dizer que a radioatividade corresponde:

a)

à emissão de luz

b)

à emissão de luz e calor

c)

à emissão de partículas e ondas eletromagenéticas

d)

à emissão de luz e prótons

3.

Sobre a radioatividade pode-se afirmar que:

a)

causa somente impactos negativos para o meio ambiente

b)

pode causar impactos positivos na sociedade, como através da utilização de radiofármacos

c)

causa somente impactos positivos na sociedade

d)

não deve ser empregada pela sociedade, pois é prejudicial aos organismos vivos

4.

A emissão de radioatividade ocorre porque:

a)

núcleos instáveis perdem o excesso de energia tornando-se núcleos mais estáveis

b)

núcleos estáveis perdem o excesso de energia tornando-se núcleos mais pesados

c)

núcleo leves liberam energia tornando-se núcleos pesados

d)

núcleos ganham energia tornando-se mais estáveis

5.

A radioatividade é:

a)

natural (espontânea) ou artificial (provocada)

b)

exclusivamente natural

c)

exclusivamente artificial

d)

natural (provocada) ou artificial (espontânea)

6.

As radiações podem ser classificadas como:

a)

ionizantes ou artificiais

b)

ionizantes ou naturais

c)

ionizantes ou não-ionizantes

d)

artificiais ou ondas eletromagnéticas

7.

As radiações ionizantes são aquelas que:

a)

têm energia suficiente para retirar elétrons dos átomos

b)

têm energia suficiente para formar ligações químicas

c)

têm energia suficiente para doar elétrons para os átomos

d)

não têm energia suficiente para formar ligações químicas

8.

Sobre as radiações não-ionizantes pode-se dizer que:

a)

não apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos, e são exemplificadas pela radiação gama

b)

apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos

c)

não apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos, e são exemplificadas pela radiação infravermelha

d)

apresentam energia suficiente para retirar elétrons dos átomos, e são exemplificadas pela radiação gama

9.

Segundo o modelo atômico de Rutherford, o átomo apresenta como duas regiões principais:

a)

eletrosfera e nêutrons

b)

núcleo e prótons

c)

núcleo e eletrosfera

d)

eletrosfera e quarks

10.

O núcleo atômico apresenta como partículas subatômicas:

a)

prótons (partículas positivas) e nêutrons (partículas neutras)

b)

elétrons (partículas positivas) e nêutrons (partículas neutras)

c)

prótons (partículas positivas) e íons

d)

cátions e prótons (partículas positivas)

11.

(Cesgranrio-RJ) Analise os itens a seguir que fornecem informações a respeito das radiações nucleares.

I - As radiações gama são ondas eletromagnéticas de elevado poder de penetração.

II - O número atômico de um radionuclídeo que emite radiações alfa aumenta em duas unidades.

III - As radiações beta são idênticas aos elétrons e possuem carga elétrica negativa.

IV - O número de massa de um radionuclídeo que emite radiações beta não se altera.

V - As radiações gama possuem carga nuclear +2 e número de massa 4.

Estão corretas as afirmativas:

a)

I, II, e III, apenas.

b)

I, III e IV, apenas.

c)

I, III e V, apenas.

d)

II, IV e V, apenas.

12.

Qual a composição da radiação alfa?

a)

1 próton e 1 nêutron

b)

1 próton e 2 nêutrons

c)

2 prótons e 2 nêutrons

d)

2 prótons e 1 nêutron

13.

Qual a composição da radiação beta?

a)

1 próton

b)

1 nêutron

c)

1 elétron

d)

1 neutrino

14.

A radiação gama não é formada por partículas, como as radiações alfa e beta. Por isto, não podemos chamar as radiações gama de partículas, como fazemos com a alfa e a beta. Isto ocorre por que as radiações gama são:

a)

Prótons

b)

Elétrons

c)

Nêutrons

d)

Ondas eletromagnéticas

15.
Question Image

São denominadas emissões radioativas ou radiações naturais o deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas, liberadas pelo núcleo de um átomo quando são incorporadas a um campo magnético ou elétrico, sofrendo uma subdivisão em três tipos bem distintos: partícula ou radiação alfa e beta e onda eletromagnética gama.

a)

Partículas negativas, emissão em alta velocidade e poder de penetração média.

1.

Emissão Beta

b)

Partículas positivas, radiação lenta e pequeno poder de penetração.

2.

Emissão Alfa

c)

Ondas eletromagnéticas, não apresenta carga e possui maior poder de penetração

3.

Emissão Gama

16.

Dentre as principais doenças causadas pelo excesso de exposição à radiação, a mais letal é:

a)

ANEMIA

b)

DIABETES

c)

CÂNCER

17.

É a quebra de um único núcleo atômico em outros. Isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo físsil:

a)

fissão nuclear

b)

fusão nuclear

18.

É a junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia: toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear. Não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo.

a)

fusão nuclear

b)

fissão nuclear

19.

Qual das seguintes opções exibe corretamente a fissão nuclear? Escolha mais de 1. Preste atenção na direção da seta.

a)
b)
c)
d)
e)
20.

A meia vida física de um elemento se refere a

a)

tempo no qual a atividade aumenta em 50%

b)

tempo no qual metade do material radioativo é eliminado do organismo

c)

tempo de reação do material radioativo

d)

tempo no qual a atividade do material radioativo reduz pela metade

21.

A unidade do SI para a atividade radioativa é:

a)

Curie

b)

Bequerel

c)

miliCurie

d)

Desintegrações por minuto (dpm)

22.

A constante de desintegração radioativa

a)

Tem o mesmo valor para todos os elementos radiaotivos

b)

Pode se calcular através da meia-vida

c)

Não é possivel calcular usando a meia-vida

d)

Pode se calcular através da meia-vida biológica

23.

Marie Curie, durante seus estudos realizados com a radiação, observou que novos elementos químicos podem ser formados por meio do que ela denominou de decaimento radioativo. Nesse decaimento, o núcleo de um átomo emite, por exemplo, radiação alfa e forma um novo elemento com nº de massa e nº atômico diferentes do átomo que o originou. Assim, se partirmos do isótopo Polônio (84Po210), qual será o número atômico e o nome do novo elemento formado quando o Polônio emitir uma radiação alfa?


84Po2102α4 + ?

a)

85, o astato.

b)

82, o chumbo.

c)

84, o polônio.

d)

86, o radônio.

24.

Esquematicamente temos que, a partir de um núcleo instável (isótopo pai), ocorre o decaimento ou desintegração radioativa transformando-se em núcleos menores (isótopo filho) mais a liberação das emissões radioativas.

Para entender a desintegração ou decaimento foram elaboradas leis da radioatividade que estudam a transmutação natural do núcleo atômico quando emitem partículas alfa ou beta. 

Sobre a primeira Lei que regem a Radioatividade, julgue os itens abaixo:

a)

1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (α) , seu número atômico diminui duas de suas unidades e seu número de massa diminui de quatro unidades”.

b)

1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (β) , seu número atômico diminui duas de suas unidades e seu número de massa diminui de quatro unidades”.

c)

1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (γ) , seu número atômico diminui duas de suas unidades e seu número de massa aumenta de quatro unidades”.

d)

1ª Lei da Radioatividade (Lei de Soddy): “Quando um núcleo emite uma partícula alfa (α) , seu número atômico aumenta duas de suas unidades e seu número de massa diminui de quatro unidades”.

25.

(Ceeteps-SP) Há pouco mais de 100 anos, Ernest Rutherford descobriu que havia dois tipos de radiação, que chamou de α e β.

Com relação a essas partículas, podemos afirmar que:

a)

as partículas β são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons.

b)

as partículas α são constituídas por 2 prótons e 2 elétrons.

c)

as partículas β são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo instável.

d)

as partículas α são constituídas apenas por 2 prótons.

26.

O personagem Hulk da Marvel, nasceu de um acidente causado pela explosão de uma bomba de radiação. Qual é essa radiação?

a)

Alfa

b)

Gama

c)

Beta

d)

Ionizante

27.

A radiação solar (UVA / UVB) pode ser classificada como?

a)

Ionizante

b)

Não ionizante

28.

Qual tipo de radiação é utilizada em terapias?

a)

Alfa

b)

RX

c)

Gama

d)

Beta

e)

todas

29.

Tipo de radiação capaz de alterar moléculas biológicas.

a)

ondas de radiofrequência

b)

microondas

c)

luz visível

d)

Alfa

30.

A radiação Alfa é facilmente bloqueada por:

a)

Papel

b)

Folha de aluminio

c)

Chumbo (Lead)

d)

Água

e)

Todas as alternativas

31.

As aplicações da radiação são diversas. Marque os objetos que utilizam radiação eletromagnética:

a)
b)
c)
d)
e)
32.

Sobre o carbono-14, marque o item correto:

a)

Associado ao uso de radiação, é usado na arqueologia para prever a idade de fósseis e objetos antigos.

b)

É uma radiação muito usada na medicina para fins de tratamento contra o câncer.

c)

É um decaimento de prótons e elétrons, cujo processo ajuda a descobrir a origem dos objetos.

33.

(Unesp) Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo amerício-241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Esse elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir:

95Am241    →    93Np237 + Z

Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a:

a)

uma partícula alfa.

b)

uma partícula beta.

c)

radiação gama.

d)

raios X.

34.

Uma amostra de 32g de um radioisótopo sofreu desintegração e sobraram apenas 2g. Sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, quanto tempo se passou?

a)

2 horas

b)

2 horas e 30 minutos

c)

3 horas

d)

3 horas e 30 minutos

35.

(UNIUBE – MG) Os valores da massa e carga de uma partícula beta negativa (b-) indicam que esta é idêntica ao:

a)

átomo de hélio

b)

próton

c)

nêutron

d)

elétron