Questões de Física - Ondas e Propriedades Ondulatórias para Concurso

Foram encontradas 498 questões

Q188712 Física
Sobre a propagação das ondas em meios elásticos, pode-se afirmar que

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
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Q188709 Física
Imagem associada para resolução da questão
A figura acima ilustra duas anomalias magnéticas associadas a corpos em subsuperfície. Analisando-se a figura, conclui-se que
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Q188705 Física
Imagem associada para resolução da questão
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?
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Q188693 Física

Imagem 033.jpg
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°

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Q188453 Física
Imagem 089.jpg

Em um determinado meio Imagem 091.jpg , elástico, não dispersivo, não dissipativo, tridimensional e com fronteiras não reflexivas, são colocadas cinco fontes compressionais, Imagem 090.jpg , e um receptor R, como mostrado na Figura (1). Imagem 092.jpg estão a uma distância de 1.000 metros do receptor, Imagem 093.jpg estão a 1.350 m do receptor e Imagem 094.jpg 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 Imagem 095.jpg tem magnitude oposta das demais. No receptor R
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Q188451 Física
Imagem 083.jpg

Numa experiência de fenda simples, uma luz, composta de duas componentes monocromáticas de comprimento de onda Imagem 084.jpg = 500 nm e Imagem 085.jpg = 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 Imagem 086.jpg ocorrem, respectivamente, para os ângulos Imagem 087.jpg . Sendo Imagem 088.jpg = 15/250, o valor L da abertura da fenda é
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Q188450 Física
As equações de duas ondas senoidais que se propagam em sentidos opostos são da forma Imagem 081.jpgeImagem 082.jpg . Usando o princípio de superposição, a equação da onda resultante é

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Q188441 Física
Uma corda de densidade linear igual a 2,0 kg/m é tracionada por uma força de 50,0 N. Nessas condições, um pulso senoidal irá propagar-se com amplitude de 0,20 m e frequência angular de 10,0 s-1 . A potência média, em unidades do S.I., transmitida por esta onda é igual a
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Q188440 Física
Uma onda propaga-se transversalmente em uma corda.
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
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Q187552 Física
Algumas superfícies podem ser idealizadas como difusas, de acordo com a forma como refletem a radiação. Na reflexão difusa,
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Q186695 Física
O significado imediato da palavra onda, para alunos do Ensino Fundamental, associa-se a ondas do mar. A partir desse significado, pode-se introduzir o conceito de onda para esses alunos, tendo em vista que a onda do mar é classificada como
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Q183700 Física
Evidências experimentais indicam que o coeficiente de absorção(η) é proporcional à frequência e que a perda de energia por absorção é exponencial com a distância. Então, a absorção de energia pode ser escrita da forma Imagem 019.jpg onde I é a intensidade medida a uma distância de x metros do ponto no qual foi feita a medida da intensidade Imagem 020.jpg . Duas ondas monocromáticas se propagam por 100 metros em um meio com velocidade de propagação igual a 2.000 m/s e com coeficiente de absorção η igual a 0,5 dB/Imagem 021.jpg, onde Imagem 022.jpg é o comprimento de onda. Para as ondas monocromáticas de frequências 20 Hz e 40 Hz, os valores do expoente (η.x) em dB são, respectivamente, iguais a
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Q183467 Física
Um pulso senoidal, de amplitude a, propaga-se para a direita com velocidade Imagem 099.jpg em uma corda homogênea tracionada, conforme ilustra a figura abaixo, onde também estão representados os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 da corda.

Imagem 100.jpg

Nesse contexto, os vetores velocidade desses pontos, no instante considerado, são


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Q182282 Física
Uma radiação eletromagnética, propagando-se no ar, sofre refração ao penetrar em um meio mais refringente. Nesta mudança de meio, é mantida constante a seguinte característica física da onda:
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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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Q180754 Física
A radiação eletromagnética sensível ao olho humano é definida como luz visível. A faixa de comprimento de onda da luz visível varia de 400 x 10-9 m a 700 x 10-9 m. A frequência que está dentro do espectro visível é
Dado: A velocidade da luz no vácuo é de 300 x 106 m/s.

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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136075 Física
Imagem 043.jpg

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.

Se a luz emitida por cada fenda tem intensidade Imagem 045.jpg o padrão de interferência projetado no anteparo também terá intensidade máxima igual a Imagem 044.jpg
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136074 Física
Imagem 043.jpg

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.

O padrão de interferência depende da diferença do caminho ótico percorrido pelos dois feixes de luz.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136073 Física
Imagem 043.jpg

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.

O padrão de interferência pode ser explicado pelo princípio da superposição das ondas. Dependendo da fase dos raios de luz, forma- se o padrão que é projetado em uma tela.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136072 Física
Imagem 043.jpg

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.

O padrão de interferência ocorre por causa da refração da luz.
Alternativas
Respostas
461: A
462: E
463: C
464: B
465: B
466: C
467: D
468: B
469: D
470: D
471: E
472: B
473: B
474: C
475: D
476: E
477: E
478: C
479: C
480: E