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Questão de Física — Física Moderna — FGV 2026

FísicaFísica Moderna
Código
fg130174
Banca
FGV
Órgão
AMAZUL
Ano
2026
Nível
Médio
Cargo
Técnico de Radioproteção
Durante um teste no aparelho de raios x um técnico de radioproteção visualiza um espectro de raios X de 87 kVp obtido a partir de um alvo de Tugstênio, observam-se picos característicos denominados Kα e Kβ.Imagem associada para resolução da questão(https://www.geocities.ws/tomografiademadeira/raiosx.html)Com base na Figura, analise as seguintes assertivas:I. O pico Kα é originado quando um elétron de uma camada L preenche uma vacância na camada K, liberando um fóton de energia característica do material do anodo.II. O pico Kβ resulta da transição de um elétron da camada M para a camada K, sendo, portanto, de energia maior que a radiação Kα.III. A intensidade do pico Kβ é normalmente maior que a do pico Kα, pois as transições eletrônicas a partir da camada M ocorrem com maior probabilidade.Está correto o que se afirma em
  1. AI apenas.
  2. BI e II, apenas.
  3. CII e III, apenas.
  4. DIII, apenas.
  5. EI, II e III.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoB — I e II, apenas.

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

Espectro de emissão de raios X característicos

Gabarito: letra B. As assertivas I e II estão corretas, pois descrevem adequadamente as transições eletrônicas que originam a radiação característica: o pico Kα ocorre pela transição de um elétron da camada L para a camada K, enquanto o pico Kβ ocorre pela transição da camada M para a camada K, sendo este último de maior energia devido à maior diferença de potencial entre as camadas envolvidas.

O espectro de raios X de um alvo metálico (como o tungstênio) é composto por uma radiação de frenagem (bremsstrahlung), que forma um espectro contínuo, e por picos de radiação característica, que surgem quando elétrons de camadas externas preenchem vacâncias criadas em camadas internas (K, L, M) por elétrons incidentes de alta energia. A energia do fóton emitido é igual à diferença de energia entre os níveis eletrônicos envolvidos na transição.

Item I — ✅ Correto

O pico Kα é, de fato, o resultado da transição de um elétron da camada L (n=2) para uma vacância na camada K (n=1). Como a camada K é a mais interna e possui a maior energia de ligação, a liberação de energia nessa transição é característica do material do ânodo, sendo fundamental para a identificação espectroscópica do elemento.

Item II — ✅ Correto

O pico Kβ resulta da transição de um elétron da camada M (n=3) para a camada K (n=1). Como o nível de energia da camada M é superior ao da camada L, a diferença de energia entre M e K é maior do que entre L e K. Consequentemente, o fóton emitido na transição Kβ possui maior energia (e menor comprimento de onda) do que o fóton emitido na transição Kα.

Item III — ❌ Incorreto

A intensidade do pico Kα é, na prática, maior que a do pico Kβ. Isso ocorre porque a probabilidade de transição de um elétron da camada L para a camada K é significativamente superior à probabilidade de transição da camada M para a camada K. O gráfico fornecido na questão confirma visualmente essa interpretação, mostrando o pico Kα com maior amplitude (intensidade relativa) que o pico Kβ.

NÃO CAIA NESSA!

A banca explora a confusão entre energia e probabilidade. Embora a transição Kβ envolva uma diferença de energia maior (fóton mais energético), a frequência com que essas transições ocorrem (probabilidade) é menor, tornando o pico Kα mais intenso no espectro final. Não confunda a energia do fóton com a quantidade de fótons emitidos.

Gabarito: letra B.

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