Questões de Física - Ondas e Propriedades Ondulatórias para Concurso
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I – as ondas são caracterizadas pela amplitude, frequência, pelo comprimento de onda e pela velocidade de propagação, sendo que entre essas grandezas, as que dependem exclusivamente da fonte emissora são amplitude e frequência;
II – a frequência e a amplitude das ondas variam quando há mudança de meio;
III – uma onda cisalhante, ao passar de um meio de maior velocidade para um de menor velocidade, seus raios refratados se aproximam da normal a interface desses meios;
IV – na passagem de uma onda cisalhante por uma mudança de meio, são geradas duas ondas refletidas e duas refratadas;
V – quando o raio de uma onda compressional, de incidência normal, penetra em um meio de maior velocidade relativa ao seu meio de origem gera dois raios refratados, um de onda compressional e outro de onda cisalhante, ambos normais à superfície.
São verdadeiras as sentenças
A figura acima ilustra duas anomalias magnéticas associadas a corpos em subsuperfície. Analisando-se a figura, conclui-se que
Na figura, tem-se uma fonte de ondas harmônicas representada por asterisco, e um receptor representado por um ponto. Considerando-se a amplitude da fonte igual a uma unidade e a velocidade de propagação do meio 1 igual a 2500 m/s, qual a atenuação provocada pela divergência esférica e qual o tempo, em segundos, de propagação da onda refletida na interface e registrada no receptor, respectivamente?
Em uma experiência de fenda simples representada na figura acima, a distância entre o anteparo e a fenda é de 80 cm e o tamanho da fenda é de a = 2,4 μm. Sabendo-se que uma luz monocromática de comprimento de onda λ = 480 nm atinge essa fenda, qual o valor que melhor aproxima a diferença de fase no ponto P do anteparo, produzida pelas ondas secundárias de Huygens, provenientes do topo e da base da fenda e que chegam no ponto P?
Dado: θ = 30°
Em um determinado meio , elástico, não dispersivo, não dissipativo, tridimensional e com fronteiras não reflexivas, são colocadas cinco fontes compressionais, , e um receptor R, como mostrado na Figura (1). estão a uma distância de 1.000 metros do receptor, estão a 1.350 m do receptor e está a 1.400 metros do receptor. A fonte é formada pelo conjunto de frequências que vão de 10 Hz a 70 Hz e magnitude máxima de 1 unidade, como mostrado na Figura (2). A velocidade de propagação nesse meio é de 2.000 m/s. Todas as fontes são disparadas simultaneamente e a fonte tem magnitude oposta das demais. No receptor R
Numa experiência de fenda simples, uma luz, composta de duas componentes monocromáticas de comprimento de onda = 500 nm e = 750 nm, atinge a fenda que possui a largura L. A distância entre o anteparo e a fenda é de 1 m, conforme figura acima. Os primeiros mínimos de cada uma das componentes de onda ocorrem, respectivamente, para os ângulos . Sendo = 15/250, o valor L da abertura da fenda é
Sua propagação é descrita pela equação
y = (2,0m).sen[(2,0m-1 )x +(20s-1 )t]
onde y, x e t representam a amplitude da onda, sua posição e instante de tempo, respectivamente. A velocidade desta onda, em m/s, é igual a
Nesse contexto, os vetores velocidade desses pontos, no instante considerado, são
Dado: A velocidade da luz no vácuo é de 300 x 106 m/s.
No experimento de Young, uma luz emitida por uma fonte passa por duas
fendas e observa-se, em um anteparo, um padrão de interferência análogo
ao mostrado na figura acima. Acerca dessas informações, julgue os itens a
seguir.
No experimento de Young, uma luz emitida por uma fonte passa por duas
fendas e observa-se, em um anteparo, um padrão de interferência análogo
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seguir.
No experimento de Young, uma luz emitida por uma fonte passa por duas
fendas e observa-se, em um anteparo, um padrão de interferência análogo
ao mostrado na figura acima. Acerca dessas informações, julgue os itens a
seguir.
No experimento de Young, uma luz emitida por uma fonte passa por duas
fendas e observa-se, em um anteparo, um padrão de interferência análogo
ao mostrado na figura acima. Acerca dessas informações, julgue os itens a
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