Questões de Física - Ondas e Propriedades Ondulatórias para Concurso
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Em 1916, Robert Milikan fez o famoso experimento (efeito fotoelétrico) cujo princípio está esquematizado na figura I acima. Nesse experimento, foi verificado que, quando um feixe de luz atinge uma placa metálica, elétrons são emitidos. O gráfico da figura II acima apresenta o resultado do experimento do efeito fotoelétrico para o sódio metálico, no qual observa-se que, abaixo de um dado potencial (potencial de corte), não há emissão de elétrons.
Tendo como referência as informações acima, julgue os próximos itens.
Fenômenos como interferência e difração são características exclusivas das ondas. A interferência é o resultado da superposição de duas ou mais ondas em um ponto e pode ser construtiva ou destrutiva. A difração é o resultado de a onda desviar ou contornar obstáculos. A interferência e a difração da luz reiteram sua natureza ondulatória. No que se refere à interferência e à difração da luz, assinale a alternativa correta.
Fonte: (Halliday,D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de Física, V.4.).
A partir da observação dos raios espalhados, foi possível se estabelecer algumas conclusões:
I. Foi detectado um comprimento de onda (λ') de aproximadamente 71pm do raio X espalhado, praticamente o mesmo do raio X incidente, que se associou ao espalhamento do raio X por elétrons fortemente ligados aos núcleos de carbono do alvo. Portanto, é necessário considerar a massa do átomo de carbono no comprimento de onda de Compton, o que produz um deslocamento de λ praticamente imperceptível. II. Podem-se analisar os dados considerando que o feixe de raio X é uma onda eletromagnética e, portanto, deveria produzir oscilações nos elétrons do carbono com a mesma frequência da onda incidente. Dessa forma, as medidas apresentaram dois comprimentos distintos dos raios X espalhados em função da diferença de energia de ligação entre os elétrons em distintas camadas 1s2, 2s2 e 2p2. III. O fato de ser detectado raio X espalhado com comprimentos de onda menores do que o raio X incidente implica um espalhamento dos fótons do raio X com menor energia, pois os elétrons (considerados inicialmente estacionários no modelo) entram em movimento, o que significa que parte da energia do fóton foi transferida para os elétrons.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
Comprimento de onda (m)
Sobre as ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta.
Duas ondas transversais propagando-se em uma corda são descritas pelas equações em que y1, y2, x e t representam as amplitudes das ondas 1 e 2, a posição e o tempo, respectivamente. Essas equações estão em unidades do sistema internacional.
Tendo como referência essas informações, julgue o próximo item.
A amplitude máxima da onda gerada pela superposição das
duas ondas na corda é superior a 0,7 m.
Fonte: Microbiologia do Tortora (2012, pag. 221).
São exemplos de radiação ionizante e não ionizante, respectivamente,
y = 0,4sen (π/3 x - 3πt).
Com base nesse caso hipotético e considerando que as constantes numéricas da equação acima estão no Sistema Internacional (SI) de medidas, assinale a alternativa correta.
As ondas de águas rasas que são geradas pela combinação da força gravitacional e do movimento da Terra são denominadas maré.
A celeridade, ou velocidade de deslocamento da onda, é a razão entre o comprimento de onda e o período da onda.
Marés provocam correntes de maré facilmente observadas em estuários, no qual a água é deslocada para dentro e para fora. No entanto, no auge da maré cheia, o fluxo é quase nulo.
O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de elétrons induzida pela ação da luz. Na montagem experimental, esquematizada na figura acima, é mostrada placa metálica em que a luz incidente arranca elétrons que vão para o coletor gerando uma corrente que é detectada pelo amperímetro A. O gráfico à direita representa o típico comportamento da corrente versus a voltagem para dois valores de intensidade de luz incidente na fotocélula. Com base nessas informações e considerando que a carga do elétron seja igual a 1,6×10-19 C, a velocidade da luz c, igual a 1×108 m/s e a constante de Planck h, igual a 6,63×10-34 J.s, julgue os itens subsecutivos.
Considerando-se , o máximo comprimento de onda da luz incidente na placa estará na região do ultravioleta.