Questões de Concurso Sobre física moderna em física

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Q318968 Física
No dia a dia, em geral, não é necessário a teoria da relatividade para explicar grande parte dos fenômenos. Como exemplo dessa afirmação, considere que, inicialmente, dois objetos A e B viajem em sentidos opostos, com velocidades vA = vB = 50.000 km/h com relação a um observador fixo. Nesse caso, apesar de as velocidades serem muito grandes quando comparadas com as velocidades comuns do dia a dia, elas ainda são muito pequenas quando comparadas com a velocidade da luz no vácuo (c), isto é, vA << c.
Com base nas teorias vigentes, a velocidade relativa clássica (vclássica) e a velocidade relativística (vrelativística) entre os dois objetos são

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Q318963 Física
Supondo que a velocidade da luz seja de 3 × 105 km/s e a constante de Planck h = 6,63 × 10-34 J/s, o número de fótons emitidos por segundo, por uma lâmpada monocromática com comprimento de onda &lambda; = 6.630 Å e potência P = 60 W, é igual a

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Q278110 Física
De acordo com a física moderna, a radiação ultravioleta é mais energética que a infravermelha porque a radiação ultravioleta possui
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Q278103 Física
O experimento de Geiger–Marsden (experimento da folha de ouro) consiste em um feixe de partículas alfa que incide em uma folha fina de ouro. Um detector circular registra as deflexões das partículas após a interação com a folha de ouro. Ilustrado na Figura a seguir, esse famoso experimento, comandado por Ernest Rutherford, provou, pela primeira vez, a existência do núcleo atômico.

Imagem 006.jpg

Esse experimento constatou que, após interagirem com a folha de ouro,
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Q233314 Física

Na  questão , caso seja necessário, considere as seguintes informações. 


1) As grandezas vetoriais estão representadas por letras em negrito. Por exemplo, a letra F (em negrito) indica o vetor força, enquanto a letra F (sem negrito) indica o módulo do vetor força.


2) As expressões trigonométricas estão abreviadas da seguinte forma: 


                                                      seno = sen

                                                 cosseno = cos

                                                  tangente = tg 


3) A aceleração da gravidade está representada  por g = 10 m/s2

O cíclotron é um dispositivo utilizado para acelerar partículas, como prótons, até energias cinéticas muito elevadas. O princípio de funcionamento de um cíclotron baseia-se no fato de que o período de movimento de uma partícula eletricamente carregada, quando em órbita circular em um campo magnético uniforme, independe da velocidade da partícula. Utilizando um campo elétrico que varia periodicamente, é possível acelerar uma partícula carregada e lançá-la em um campo magnético uniforme para que ela descreva a órbita semicircular esperada e retorne à região de campo elétrico para ser novamente acelerada. A figura a seguir mostra um esquema de um cíclotron.

                                            Imagem 143.jpg

As partículas partem do centro da estrutura e, à medida que são aceleradas, suas órbitas circulares tornam-se cada vez maiores.

A respeito do cíclotron e considerando que a massa do próton é igual a 1,6 . 10 –27 kg e que o cíclotron utiliza um campo magnético de 2,0 T para acelerar prótons em uma órbita de raio máximo igual a 1,0 m, assinale a alternativa que apresenta a energia, em MeV, de um próton que emerge do cíclotron.
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Q233313 Física

Na  questão , caso seja necessário, considere as seguintes informações. 


1) As grandezas vetoriais estão representadas por letras em negrito. Por exemplo, a letra F (em negrito) indica o vetor força, enquanto a letra F (sem negrito) indica o módulo do vetor força.


2) As expressões trigonométricas estão abreviadas da seguinte forma: 


                                                      seno = sen

                                                 cosseno = cos

                                                  tangente = tg 


3) A aceleração da gravidade está representada  por g = 10 m/s2

Na elaboração de uma teoria física, deve existir um grande cuidado na determinação de uma equação. É importante que esta seja dimensionalmente correta. Em um estudo específico, um pesquisador determinou que a pressão de um gás pode ser determinada pela equação:

                                                     Imagem associada para resolução da questão

em que a e ß são constantes, z é uma distância, k é a constante de Boltzman e θ é a temperatura. As dimensões de ß são
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Q189881 Física
Um fotocolorímetro com resposta linear à radiação registrou um sinal de 200 &mu; a com uma solução de um branco na cubeta. A substituição desse branco por uma solução padrão a 20,0 mg L1 produziu uma resposta de 20 µa . Admitindo-se que esse sistema segue a Lei de Beer, uma solução com a concentração 40,0 mg L1 , nas mesmas condições, produziria no registrador do fotocolorímetro, um sinal, em µa de
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Q189875 Física
Um filamento de lâmpada, cuja área de seção transversal é igual a 100 mm2 , opera à temperatura de 2.127 °C. A emissividade do filamento é 0,800 e a constante de Stefan- Boltzmann é 5,7 × 10–8 W/m2 .K4 . Supondo-se que toda a energia fornecida ao filamento é irradiada desse, a potência da lâmpada acesa, em W, é, aproximadamente,
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Q189285 Física
Para que uma radiação consiga extrair elétrons de uma placa de tungstênio, é necessário que sua frequência seja, no mínimo, de 1,50 x 1015 Hz. Sendo assim, a energia cinética máxima, em elétron-volts, dos elétrons emitidos pelo tungstênio, no vácuo, quando nele incide uma radiação de comprimento de onda igual a 150 nm, é, aproximadamente, igual a
Dados:
- constante de Planck h = 6,63 x 10–34 J.s
- velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo c = 3,0 x 108 m/s
- massa do elétron m = 9,1 x 10–31 kg
- 1 eV = 1,6 x 10–19 J


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Q187821 Física
Toda matéria é descontínua, por mais compacta que pareça.
                              PORQUE
Na matéria existem espaços intermoleculares que podem ser maiores ou menores.

A esse respeito, conclui-se que
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Q187216 Física
A tensão, nesse tubo de Raio X, em quilovolts, vale

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Q186715 Física
Matéria é o que compõe tudo o que ocupa lugar no espaço. O ensino desse conceito nas aulas de Ciências é auxiliado pela compreensão da natureza particulada da matéria. Nessa perspectiva, sabe-se que
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Q182309 Física
Sensores óticos são dispositivos amplamente utilizados na indústria e nos processos produtivos, e têm como função indicar a presença de um elemento acionador, por meio da interrupção do feixe de luz. Qual o princípio físico que fundamenta esses dispositivos?
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Q182061 Física
Os ensaios radiográficos e por ultrassom são métodos de ensaios não destrutivos. Em relação a esses métodos, sabe-se que o(a)
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136082 Física
Imagem 046.jpg

O gráfico acima mostra a intensidade de luz (I) de uma
fonte incandescente em função da frequência (<).
Considerando que a luz dessa fonte incandescente passe
através de um gás frio, julgue os itens seguintes, acerca
dos possíveis espectros que podem ser obtidos desse
sistema.

O espectro de absorção da radiação por um gás frio de uma fonte também fria pode ser representado pelo seguinte gráfico.

Imagem 048.jpg
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136081 Física
Imagem 046.jpg

O gráfico acima mostra a intensidade de luz (I) de uma
fonte incandescente em função da frequência (<).
Considerando que a luz dessa fonte incandescente passe
através de um gás frio, julgue os itens seguintes, acerca
dos possíveis espectros que podem ser obtidos desse
sistema.

O seguinte gráfico é o que melhor representa o espectro de absorção da radiação incandescente após passar pelo gás frio.

Imagem 049.jpg
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136080 Física
Imagem 046.jpg

O gráfico acima mostra a intensidade de luz (I) de uma
fonte incandescente em função da frequência (<).
Considerando que a luz dessa fonte incandescente passe
através de um gás frio, julgue os itens seguintes, acerca
dos possíveis espectros que podem ser obtidos desse
sistema.

Um gás frio pode absorver ou emitir radiação.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136079 Física
Um elétron em um átomo no estado fundamental tem energia igual a
!40 eV. No seu primeiro estado excitado, a energia é igual a !10 eV.
Considere que o átomo é atingido por um feixe de fótons cada um com
energia de 30 eV. Nessas condições, julgue os itens que se seguem.

A frequência da radiação absorvida pelo elétron ao absorver a energia de um fóton, de acordo com o modelo atômico de Bohr, depende do raio das órbitas envolvidas.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136078 Física
Um elétron em um átomo no estado fundamental tem energia igual a
!40 eV. No seu primeiro estado excitado, a energia é igual a !10 eV.
Considere que o átomo é atingido por um feixe de fótons cada um com
energia de 30 eV. Nessas condições, julgue os itens que se seguem.

O elétron, ao absorver a energia de um fóton, passará do estado fundamental ao primeiro estado excitado e, rapidamente, absorverá um segundo fóton, sendo promovido para o segundo estado excitado, onde permanecerá sem emitir fóton.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136077 Física
Um elétron em um átomo no estado fundamental tem energia igual a
!40 eV. No seu primeiro estado excitado, a energia é igual a !10 eV.
Considere que o átomo é atingido por um feixe de fótons cada um com
energia de 30 eV. Nessas condições, julgue os itens que se seguem.

A energia da radiação eletromagnética, como a de um corpo negro, pode não ser contínua, mas se manifesta em pulsos, os quanta de energia, como considerado por Max Planck em 1900.
Alternativas
Respostas
501: C
502: D
503: D
504: B
505: B
506: D
507: A
508: E
509: A
510: D
511: C
512: D
513: B
514: D
515: E
516: C
517: C
518: C
519: E
520: C