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Estão sendo desenvolvidos materiais artificiais, chamados de
metamateriais, cuja resposta eletromagnética pode ser
controlada. Com esses materiais, pode-se transformar a trajetória
retilínea da luz em trajetória curvilínea possibilitando o
desenvolvimento de dispositivos capazes de tornar objetos
invisíveis às ondas eletromagnéticas.
Pesquisadores da Universidade Duke (EUA), em 2006, construíram um metamaterial com detalhes em sua superfície da ordem de centímetros, mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação eletromagnética para que o fenômeno possa ocorrer.
Considere que a velocidade da luz é v = 3.108 m/s.
De acordo com o espectro eletromagnético, mostrado na figura, esses materiais podem tornar objetos invisíveis à(ao)
Pesquisadores da Universidade Duke (EUA), em 2006, construíram um metamaterial com detalhes em sua superfície da ordem de centímetros, mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação eletromagnética para que o fenômeno possa ocorrer.
Considere que a velocidade da luz é v = 3.108 m/s.
De acordo com o espectro eletromagnético, mostrado na figura, esses materiais podem tornar objetos invisíveis à(ao)
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Uma nave espacial viaja a 2/3 da velocidade de luz (c), medida em
relação a um referencial inercial. Uma outra nave viaja ao encontro
dela, no sentido oposto, à mesma velocidade.
Sobre a velocidade v de uma em relação à outra, assinale a afirmativa correta.
Sobre a velocidade v de uma em relação à outra, assinale a afirmativa correta.
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Um circuito é composto por uma bateria de DDP V, um resistor R
e um capacitor de placas paralelas C. Com o capacitor carregado,
dobra-se a distância entre as placas do capacitor.
Consequentemente, a energia do capacitor
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Quando se introduz um detector para medir a Exposição ou Dose
absorvida em um meio material, há uma perturbação no local,
devido à presença de materiais de composição química e
densidade diferentes, que interagem de modo diferente com a
radiação, além da presença perturbativa do campo elétrico de
polarização do detector.
Esta descontinuidade no meio material é denominada de cavidade. Deste modo, o registro do detector será a dose absorvida nele e não no meio material que se pretendia medir.
Para medições corretas, é necessário introduzir fatores de correção que dependem das diversas densidades, da relação entre os coeficientes de absorção de energia dos fótons, do alcance dos elétrons no meio material, da relação dos valores de poder de frenamento (stopping power), entre outros.
Luiz Tauhata, Ivan Salati, Renato Di Prinzio, Antonieta R. Di Prinzio. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear. 2021.
Com relação aos requisitos que devem ser obedecidos, analise os itens a seguir.
I. A dimensão da cavidade deve ser suficientemente pequena comparada com o alcance dos elétrons secundários liberados no meio sólido para não alterar a fluência.
II. A espessura do meio sólido deve ser menor que o alcance dos elétrons secundários, de modo a garantir que todos os elétrons que atravessaram a cavidade sejam liberados no meio.
III. A espessura do meio sólido deve ser suficientemente pequena para que a atenuação dos fótons não altere a Exposição.
Está correto o que se afirma em
Esta descontinuidade no meio material é denominada de cavidade. Deste modo, o registro do detector será a dose absorvida nele e não no meio material que se pretendia medir.
Para medições corretas, é necessário introduzir fatores de correção que dependem das diversas densidades, da relação entre os coeficientes de absorção de energia dos fótons, do alcance dos elétrons no meio material, da relação dos valores de poder de frenamento (stopping power), entre outros.
Luiz Tauhata, Ivan Salati, Renato Di Prinzio, Antonieta R. Di Prinzio. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear. 2021.
Com relação aos requisitos que devem ser obedecidos, analise os itens a seguir.
I. A dimensão da cavidade deve ser suficientemente pequena comparada com o alcance dos elétrons secundários liberados no meio sólido para não alterar a fluência.
II. A espessura do meio sólido deve ser menor que o alcance dos elétrons secundários, de modo a garantir que todos os elétrons que atravessaram a cavidade sejam liberados no meio.
III. A espessura do meio sólido deve ser suficientemente pequena para que a atenuação dos fótons não altere a Exposição.
Está correto o que se afirma em
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Em Mecânica Quântica, a função de onda plana proporcional a
exp(ikx), descreve
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A figura mostra o decaimento radioativo do Tc-99m.
Fonte: Medicina Nuclear. Harvey A. Ziessman, Janis P. O'Malley, James H. Thrall. Quarta Edição. EditoraElsevier Brasil, 2014.
O tempo transcorrido para a atividade original do Tc-99m cair a um 1/8 do valor original é, em h, igual a
Fonte: Medicina Nuclear. Harvey A. Ziessman, Janis P. O'Malley, James H. Thrall. Quarta Edição. EditoraElsevier Brasil, 2014.
O tempo transcorrido para a atividade original do Tc-99m cair a um 1/8 do valor original é, em h, igual a
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A tomografia por emissão de pósitron (PET) está baseada na
detecção, em coincidência, de dois fótons criados na aniquilação
de um pósitron.
O processo pode ser representado pela equação
O processo pode ser representado pela equação
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A energia máxima de um espectro de raios-X é determinada
pela(o)
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- Mecânica ClássicaDinâmicaQuantidade de Movimento, Impulso e ColisõesImpulso e Quantidade de Movimento
A conservação do momento linear de um sistema pode ser
analisada observando-se o movimento do centro de massa do
sistema ao longo do tempo.
O momento linear total de um sistema é conservado se o seu centro de massa se move com
O momento linear total de um sistema é conservado se o seu centro de massa se move com
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Em livros didáticos adota-se como velocidade de propagação do
som no ar o valor de 340 m/s. Porém, a velocidade do som varia
com a temperatura do meio de propagação. A figura representa a
relação entre estas duas grandezas.
Adaptado de Física na Escola, v. 4, n. 1, 2003
A equação que representa a dependência da velocidade do som no ar em função da temperatura do ar é expressa por
Adaptado de Física na Escola, v. 4, n. 1, 2003
A equação que representa a dependência da velocidade do som no ar em função da temperatura do ar é expressa por
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