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Fisica

Un nucleo di indio (In) contiene 49 protoni e 66 neutroni. Da quale dei seguenti simboli è descritto questo nucleo?
A: E
B: B
C: D
D: C
E: A
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Fisica

Consideriamo il nucleo identificato dalla notazione 8537Rb. Dato che gli atomi sono neutri da un punto di vista elettrico, quanti elettroni orbitano intorno a questo nucleo?
A: 37 + 85 = 122.
B: 85 - 37 = 48
C: 85
D: 37
E: Il numero di elettroni non può essere determinato.
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Fisica

Qual è il raggio del nucleo di zinco 6430Zn?

r = ________ x 10-15 m

Per i numeri decimali usa la virgola e non il punto (per es. 56,2 e non 56.2). Fai attenzione alle cifre significative!
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Fisica

Metti in ordine decrescente i seguenti nuclei rispetto alla loro densità.
A: E
B: A
C: C
D: B
E: D
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Il corpo di una persona è fatto essenzialmente di idrogeno (Z = 1), carbonio (Z = 6) e ossigeno (Z = 8).
Cosa possiamo dire dunque del numero relativo di neutroni e protoni presenti nel nostro corpo?
A: Siamo fatti circa dello stesso numero di neutroni e di protoni.
B: Non abbiamo elementi sufficienti per rispondere.
C: Ci sono molti meno neutroni che protoni.
D: Ci sono molti più neutroni che protoni.
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Supponiamo per assurdo che la massa dei neutroni e dei protoni sia esattamente uguale a 1 u. In un mondo fatto così, la massa atomica del rame 6329Cu è uguale a 62,5 u. A quanto ammonterebbe il difetto di massa di questo nucleo?
A: 63 u - 29 u = 34 u.
B: 0,5 u.
C: 63 u + 29 u = 92 u.
D: 63 u.
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Fisica

Quale (o quali) dei seguenti tipi di decadimento porta
alla formazione di un nuovo elemento?
A: I decadimenti α e ß-.
B: Soltanto il decadimento γ.
C: I decadimenti ß- e γ.
D: Soltanto il decadimento ß-.
E: Soltanto il decadimento α.
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Il nucleo 24494Pu è radioattivo ed emette una particella α. In quale nucleo decade?
A: A
B: D
C: E
D: B
E: C
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Un nucleo può decadere α, ß- o γ. Per ogni tipo di decadimento, il raggio del nucleo figlio è più grande, più piccolo o uguale a quello del nucleo di partenza?
A: A
B: D
C: C
D: B
E: E
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Il nucleo dell'oro 19879Au è radioattivo e decade ß-.
Qual è il suo nucleo figlio?
A: A
B: D
C: E
D: C
E: B
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Se la massa di una sostanza radioattiva aumenta, cosa succede all'attività, alla costante di decadimento e al tempo di dimezzamento?
A: C
B: D
C: E
D: A
E: B
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Il tempo di dimezzamento di un isotopo radioattivo è uguale a 3,0 giorni.
Quale vale il rapporto N/N0 dopo 2,0 giorni?

N/N0 = ________

Per i numeri decimali usa la virgola e non il punto (per es. 56,2 e non 56.2). Fai attenzione alle cifre significative!
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Due campioni contengono diversi isotopi radioattivi.
È possibile che questi due campioni abbiano la stessa attività?
A: Sì, perché possono contenere lo stesso numero di nuclei, ma avere tempi di dimezzamento diversi.
B: Sì, perché possono contenere un numero diverso di nuclei e avere lo stesso tempo di dimezzamento.
C: Sì, perché possono contenere un numero diverso di nuclei e avere un tempo di dimezzamento diverso.
D: No, perché hanno un diverso numero di nuclei.
E: No, perché hanno tempi di dimezzamento diversi.
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Fisica

Consideriamo un campione di materiale radioattivo. Dopo due giorni, soltanto un quarto del campione è ancora radioattivo.
Quanto vale il tempo di dimezzamento dei nuclei?
A: 2 giorni.
B: 4 giorni.
C: 5 giorni.
D: 1 giorno.
E: 3 giorni.
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Considera i seguenti campioni di sostanze radioattive:
il campione 1 contiene 1010 nuclei e ha un tempo di dimezzamento di 1 giorno; il campione 2 contiene 1011 nuclei e ha un tempo di dimezzamento di 100 giorni.
Qual è il campione con l'attività più elevata?
A: Il campione 2, perché i suoi nuclei hanno un tempo di dimezzamento più lungo.
B: I due campioni hanno la stessa attività.
C: Il campione 1, anche se contiene un numero di nuclei minore e ha un tempo di dimezzamento più breve.
D: Il campione 2, perché contiene un numero maggiore di nuclei.
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La figura mostra l'attività di tre campioni radioattivi. Metti le sostanze in ordine decrescente in base al loro tempo di dimezzamento.
A: 2, 3, 1
B: 1, 3, 2
C: 1, 2, 3
D: 3, 1, 2
E: 3, 2, 1
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Considera un elenco di oggetto che risalgono al 5000 a.C.: un dente, una roccia, la punta di un freccia, un cappello di pelliccia, un vaso di argilla e una scarpa di pelle di cervo. Quali di questi oggetti possono essere datati usando il 146C?
A: La roccia, la punta di freccia, il vaso di argilla.
B: Il dente, la roccia, la punta di freccia.
C: Il dente, il cappello di pelliccia, la scarpa di pelle di cervo.
D: La punta di freccia, il cappello di pelliccia, la scarpa di pelle di cervo.
E: Il vaso di argilla, il cappello di pelliccia, la scarpa di pelle di cervo.
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L'attività del 146C presente nelle ossa rinvenute in uno scavo archeologico è pari a 0,10 Bq per grammo di carbonio. Sapendo che il tempo di dimezzamento del 146C è 5730 anni, quale delle seguenti datazioni si avvicina di più alla vera età delle ossa?
A: L'età è compresa tra i 3000 e i 4000 anni.
B: Le ossa hanno più di 5000 anni.
C: Le ossa hanno meno di 2000 anni.
D: L'età è compresa tra i 2000 e i 3000 anni.
E: L'età è compresa tra i 4000 e i 5000 anni.
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L'attività del 146C presente in un antico manufatto è uguale a 0,10 Bq per grammo di carbonio. Il tempo di dimezzamento del 146C  è di 5730 anni.
Quanti anni fa è stato costruito?

Età = ________ x 103 anni

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Il contatore Geiger consiste di un cilindro di metallo riempito di gas. Un elettrodo metallico filiforme è posto lungo l'asse del tubo ed è mantenuto a un potenziale ________ elevato rispetto all'esterno del cilindro. Quando una particella dotata di energia elevata entra nel cilindro, urta una molecola di gas e la ________ . L'elettrone prodotto accelera verso l'elettrodo positivo, ________ altre molecole nel suo percorso. In questo modo si genera una valanga di elettroni diretti verso il filo, che dà luogo a un impulso di corrente attraverso un resistore. Questo impulso può essere trasformato in un "click" di un altoparlante. Il numero dei click è legato al numero di ________ che producono la particella.
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