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Descrição
1000 Questões Comentadas para Concurso Engenheiro Nuclear Ime 2025 - 800 Questões
Está estudando para esse concurso? Aprimore os seus estudos com nossa apostila de questões que foi desenvolvida com questões que estão de acordo com o conteúdo programático do edital.
Nossa apostila foi criada com o objetivo de facilitar o seu estudo e aumentar suas chances de aprovação no concurso. Ela foi produzida com a ajuda de Inteligência Artificial, que analisou anos de provas anteriores e identificou os assuntos mais importantes e os que mais costumam cair nas provas desses concursos. Com essa base de dados em mãos, cruzamos as informações e identificamos as questões mais relevantes e incluímos aqui para você estudar para esse concurso.
Com isso geramos 800 questões comentadas que vão lhe auxiliar a estudar de forma mais eficiente, concentrando seus esforços nos assuntos que realmente importam e economizando tempo na preparação. Ela contempla 800 questões distribuídas entre as disciplinas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos exigidas no edital desse concurso.
Conhecimentos Básicos
(Conforme solicitado pelo Edital 2025)Língua Portuguesa: 1. Tópicos gramaticais e tópicos da literatura brasileira, bem como interpretação e correção gramatical de textos. 2. Os tópicos gramaticais envolverão problemas relacionados aos padrões exigidos pela gramática normativa: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, classes de palavras, flexão nominal e verbal, sintaxe de regência, colocação e concordância, formação e estrutura de palavras, estrutura da frase em língua portuguesa (termos da oração, período composto por coordenação e subordinação), recursos estilísticos, sinonímia, polissemia, denotação, conotação e tipologia textual: narração, descrição e dissertação. 3. Texto literário e não literário; gêneros literários; visão geral dos estilos de época na literatura brasileira; literatura moderna e contemporânea em língua portuguesa; interpretação de textos e imagens. 4. Redação: elaboração de um texto dissertativo-argumentativo de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) linhas acerca da temática proposta. O candidato deverá formular uma tese clara sobre o assunto, apresentando argumentos que a sustentem com o emprego adequado dos recursos linguísticos, considerando a norma culta da língua portuguesa. 5. Dissertação: correta interpretação do tema central, capacidade de reflexão, ausência de tangenciamento, desvio ou fuga parcial do tema, estrutura dissertativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. 6. Gramática: cumprimento das normas gramaticais, de acordo com a norma padrão. 7. Linguagem: coerência, coesão textual, clareza, concisão, precisão, naturalidade, originalidade, correção (respeito às normas gramaticais de estruturação frasal, adequadas a um texto dissertativo, com períodos gramaticalmente íntegros) e utilização da norma culta da língua. 8. Apresentação: ausência de rasuras, uso da letra padrão da língua, marginação e estética textual. 9. Avaliação: os itens que compõem a grade de avaliação são tema, tipo de texto, apresentação, estrutura textual, coerência, coesão e estrutura gramatical.
Língua Inglesa: 1. Tradução para o Português de textos em Inglês. 2. Interpretação de textos em Inglês. 3. Itens de gramática e vocabulário da Língua Inglesa.
Conhecimentos Específicos
(Conforme solicitado pelo Edital 2025)1. Introdução à engenharia nuclear: radioatividade natural e artificial, ocorrência de minérios nucleares, produção de yellow-cake, purificação UF4, conversão UF4 UF6, enriquecimento isotópico, reconversão, urânio metálico, elemento combustível, reatores de pesquisa, rejeitos radioativos, aplicações das técnicas nucleares, riscos associados, impacto ambiental, características básicas do projeto de reatores, reações nucleares em cadeia, resfriamento do núcleo e conversão de energia, controle da reatividade, dispositivo de emergências e contenção, interação reatores/meio ambiente, parâmetros de entrada e saída, características dos principais tipos de reatores, flexibilidade operacional, balanço total de energia na construção de um reator, aspectos econômicos, emissões das plantas nucleares, inventário de radioatividade, efeitos da radiação (padrões radiológicos), efluentes típicos das plantas nucleares, mantendo exposição ALARA, balanço do ciclo do combustível, potencial para acidentes nucleares, segurança do projeto, terremotos e pessoas, análise de segurança e garantia de qualidade, análise de risco. 2. Física atômica e nuclear: bases químicas da teoria atômica, átomos, elétrons e radiação, átomo nuclear, raio-x e a estrutura atômica, teoria quântica da radiação, teoria da relatividade restrita, espectros atômicos e estrutura atômica, constituição do núcleo, isótopos, radioatividade natural e as leis da transferência radioativa, desintegração nuclear artificial, decaimento alfa e beta, radiação beta-gama, reações nucleares, esquema de decaimento, fissão e fusão, conceito de criticalidade. 3. Detecção e instrumentação nuclear: métodos de detecção, estatística das contagens, propriedades gerais de detectores de radiação, detectores a gás, detectores de cintilação, detectores semicondutores, métodos de detecção de nêutrons, detectores especiais, técnicas de aferição e calibração, medidores, monitores e identificadores radiológicos. 4. Engenharia de reatores: extração de calor, condução no combustível, interstício e revestimento, transferência de calor ao refrigerante por convecção, transferência de calor com ebulição, equações de conservação de massa, energia e momento na simulação de transientes, estudo comparativo dos diversos tipos de reatores, integridade de circuitos primários e secundários de central nuclear tipo PWR, estudos de códigos. 5. Blindagem das radiações: fontes de radiações mais comuns em projetos de blindagens: raios gama, raios X e nêutrons, atenuação de raios gama: coeficiente de atenuação linear, situação de boa geometria, situação de má geometria, fator de buildup, fontes pontuais, técnica do kernel pontual, fontes estendidas, transformações geométricas para fontes de raios gama, atenuação de nêutrons: conceitos básicos, seção de choque de remoção, técnicas especiais na atenuação de nêutrons e procedimentos da NCRP-Report 51, materiais e estruturas em projetos de blindagem: propriedades dos materiais, danos provocados pela radiação e efeitos térmicos, blindagem para raios X: procedimentos da NCRP-Report 147, projeto de blindagens para salas de raio X. 6. Proteção radiológica: radiação ionizante, grandezas para descrever a interação da radiação ionizante com a matéria, atenuação exponencial, equilíbrio da radiação e partículas carregadas, dose absorvida em meios radioativos, interação de raios X e radiação gama com a matéria, interação de partículas carregadas com a matéria, qualidade e produção de raios X, teoria da cavidade, fundamentos de dosimetria. 7. Métodos de matemática avançada: integração e diferenciação, equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais de 1ª e 2ª ordem, equações que derivam de problemas da física: equação de Laplace, equação da onda, equação da difusão, métodos de solução: transformada de Laplace, série, integral e transformada de Fourier, variáveis complexas: teorema de Cauchy, resíduos, séries de Laurent, transformação de Schwarz-Christoffel, aplicação à engenharia. 8. Teoria do reator: física nuclear básica, equação do transporte, aproximação P1 e difusão, equação de difusão monoenergética, solução da equação de difusão monoenergética em várias geometrias, cinética pontual monoenergética, formulação multigrupo e solução para dois grupos.
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