O diagrama abaixo representa alguns níveis de energia do átomo de hidrogênio.
Átomos de hidrogênio, inicialmente no estado fundamental, começam a ser incididos continuamente por radiações eletromagnéticas de diferentes energias \(E_{i}\): \(E_{1}=2,3\)eV , \(E_{2}=1,9\)eV e \(E_{3}=10,2\)eV. Quais destas radiações serão absorvidas pelos átomos de H, sem causar ionização?
(A) Apenas \(E_{1}\) .
(B) Apenas \(E_{2}\) .
(C) Apenas \(E_{1}\) e \(E_{2}\).
(D) Apenas \(E_{2}\) e \(E_{3}\) .
(E) \(E_{1}\), \(E_{2}\) e \(E_{3}\).
A medicina nuclear designa o conjunto das aplicações em que substâncias radioativas são associadas ao diagnóstico e à terapia. Em algumas radioterapias, um radiofármaco é injetado no paciente visando ao tratamento de órgão alvo. Assim, por exemplo, o rênio (\(^{186}Re \)) é utilizado para aliviar doenças reumáticas, e o fósforo (\(^{32}P \)) para reduzir a produção excessiva de glóbulos vermelhos na medula óssea.
Considere que a meia vida do rênio é de 3,5 dias e a do fósforo 14 dias. Após 14 dias da aplicação destes radiofármacos, as quantidades restantes destes isótopos radioativos no paciente serão, em relação às quantidades iniciais, respectivamente,
(A) 1/2 e 1/2.
(B) 1/4 e 0.
(C) 1/4 e 1/2.
(D) 1/16 e 0.
(E) 1/16 e 1/2.
Neste ano de 2013, comemora-se o centenário da publicação do modelo atômico de Bohr, uma das bases da moderna teoria quântica.
A respeito desse modelo, são feitas as seguintes afirmações.
I - Os elétrons movem-se em torno do núcleo em órbitas circunferenciais, sob influência da atração coulombiana, e satisfazem as leis de Newton.
II - Emissão ou absorção de radiação ocorre apenas quando o elétron faz uma transição entre órbitas permitidas.
III - Nem todas as órbitas são permitidas, apenas aquelas nas quais a energia é um múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
23 (D)
24 (E)
25 (B)
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