Questões de Concurso Sobre física moderna em física

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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.
Alternativas
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.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136076 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 energia de 2 fótons, ficará excitado no segundo estado excitado, emitirá um fóton de 20 eV, e passará para primeiro estado excitado, e, emitindo um segundo fóton, voltará ao estado fundamental.
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Q136071 Física
Considere que um jogador de futebol, ao bater uma falta, observa que há uma abertura de 60 cm (fenda) na barreira. Ele chuta a bola de massa igual a 0,4 kg com uma velocidade de 15 m/s, que passa pela abertura da barreira. Nesse caso, considerando Imagem 042.jpg a ordem de grandeza do comprimento de onda de Broglie associado à bola pode ser considerado apreciável, ou seja, da mesma ordem de grandeza (cm) da abertura na barreira.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136070 Física
A física clássica falhou em explicar alguns resultados experimentais, como o efeito fotoelétrico, por isso foi necessário o surgimento de uma nova teoria que explicasse esses processos.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136068 Física
A luz comporta-se ora como partícula, ora como onda, dependendo do tipo de experimento ao qual é submetida e(ou) da maneira que é observada, o que levou Bohr a formular o princípio de complementaridade.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136067 Física
Imagem 040.jpg

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.

Para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein utilizou a proposta de Planck, segundo a qual a energia dos fótons era concentrada em pacotes. Assim, Einstein sugeriu que a luz, ao atravessar o espaço, comportava-se como uma partícula, e não como uma onda.
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Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Físico |
Q136066 Física
Imagem 040.jpg

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.

O efeito fotoelétrico é explicado com base na teoria ondulatória de Maxwell, pois sugere que a energia cinética dos fotoelétrons emitidos aumenta na medida em que a intensidade do feixe luminoso aumenta.
Alternativas
Q2918264 Física

Assinale a opção correspondente ao aparelho elétrico cujo funcionamento é explicado pela Lei de Faraday.

Alternativas
Q2918218 Física

O Princípio de Pascal pode ser aplicado para justificar o funcionamento do(a)

Alternativas
Q2918207 Física

Em seus estudos de dinâmica, Newton percebeu que as forças sempre aparecem como resultado da interação entre corpos, isto é, a ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja um outro corpo que provoque essa ação. Assinale a opção que identifica o fundamento correspondente a esse enunciado.

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Q2888027 Física

Na reação de fusão nuclear 1H2 + 1H3 → 0n1 + 2He4 + 14,0 MeV, trítios são bombardeados por dêuterons com 2,0 Me , resultando no espalhamento de nêutrons, perpendiculares à direção original dos dêuterons, e partículas alfa, liberando 14,0 Me de energia. A energia com que as partículas alfa serão emitidas, em Me , será igual a

Alternativas
Q2887967 Física
Os postulados de Bohr para a descrição do átomo de hidrogênio permitem calcular a velocidade do elétron no estado fundamental, em função de sua massa m, do raio mínimo orbital r0 e da constante de Planck h, como sendo igual a
Alternativas
Q2887946 Física
Em uma amostra radioativa, chama-se Vida-Média o (a)
Alternativas
Q2887943 Física

De acordo com a concepção einsteniana, se um objeto passar a se mover muito rapidamente em relação a um observador, este observará que aquele

Alternativas
Q2887940 Física

A teoria do Big Bang, desenvolvida para explicar a origem do universo, tem-se mostrado coerente com as medidas astronômicas que as recentes tecnologias têm possibilitado. A Lei de Hubble, uma descoberta que parece confirmar aquela teoria, afirma que

Alternativas
Q2887938 Física

O efeito Compton

Alternativas
Q2887937 Física

Entre a visão quântica de Bohr acerca do átomo e o modelo orbital dos satélites gravitacionais, há uma semelhança essencial produzida pelo fato de que, em ambas as situações, o movimento é ordenado por uma força central inversamente proporcional ao quadrado da distância, porém, uma diferença fundamental entre os dois modelos reside no fato de que os

Alternativas
Respostas
1281: C
1282: C
1283: E
1284: C
1285: E
1286: E
1287: C
1288: C
1289: E
1290: E
1291: D
1292: A
1293: D
1294: B
1295: B
1296: A
1297: C
1298: D
1299: B
1300: D