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Questões de Concurso Sobre oscilação e ondas em física

Foram encontradas 1.213 questões

Q196242 Física
Considere que Imagem 022.jpg sejam equações de duas vibrações harmônicas simples perpendiculares, e que a superposição dessas vibrações seja representada pela seguinte expressão.

Imagem 023.jpg

Suponha que essa relação matemática descreva os estados de polarização de uma radiação luminosa, com intensidade Imagem 024.jpg que se propaga na direção z e que pode interagir com outros elementos óticos. Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Alternativas
Q196240 Física
Texto e figura para as questões 3 e 4

Imagem 008.jpg

A figura acima representa a componente elétrica E (com
direção Imagem 010.jpg ) de uma onda eletromagnética se propagando na direção
de Imagem 011.jpg , sentido positivo, com velocidade c. A onda que encontra em
sua trajetória uma carga elétrica livre de valor +q e massa m,
inicialmente localizada sobre o eixo x. Os vetores unitários Imagem 012.jpg , Imagem 009.jpg
e referem-se, respectivamente, aos eixos x, y e z do sistema de
coordenadas cartesianas.
Na situação descrita, a direção do vetor de Poynting H e a da componente magnética B da onda eletromagnética são dadas, respectivamente, por
Alternativas
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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Q188452 Física
Uma corda, com densidade linear de 10 g/m e comprimento 1 m, possui uma de suas extremidades presa em um ponto fixo e a outra amarrada a um oscilador que oscila com uma frequência constante de 100 Hz. A amplitude do movimento no oscilador é pequena o suficiente para que esse ponto possa ser considerado um nó. A tensão, em newtons, para permitir ao oscilador gerar o quarto harmônico na corda é
Alternativas
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
Alternativas
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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Q188448 Física
Imagem 069.jpg
Alternativas
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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Q188437 Física
Uma partícula, em movimento harmônico simples de amplitude igual a 0,25 m e período de 2 s, apresenta módulo da aceleração máxima, em m/s2 , igual a
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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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Q183698 Física
A equação de uma onda transversal em uma corda é dada por y = (0,20m).sen[(2,0m-1 )x+(10,0s-1 )t], onde y, x e t representam a amplitude da onda, sua posição e instante de tempo, respectivamente. A velocidade de propagação dessa onda, em m/s, é igual a
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Q183697 Física
Um corpo de massa 2 kg realiza movimento harmônico simples com energia cinética máxima igual a 9 joules. Sabendo-se que o período desse movimento é igual a 2 s, então, a amplitude máxima, em metros, é igual a
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Q183468 Física
A Intensidade sonora é a qualidade, apresentada por ondas sonoras, que permite avaliar se um som é forte ou fraco. A intensidade física média de uma onda sonora que se propaga através do espaço corresponde à razão entre a potência da onda emitida e a área da superfície por ela atingida (perpendicularmente à direção de propagação). A intensidade física de uma onda sonora que corresponde ao limiar da audição é de 10-12 W/m2 , ou seja, esse é o valor mínimo de intensidade física de uma onda sonora para que ela seja audível.

Observa-se que um aumento da intensidade física sonora como definida não é percebida pelo ouvido humano na razão direta. Assim, para que se possam comparar aumentos na intensidade física do som com aumentos perceptíveis pelo ouvido humano, define-se outra grandeza, denominada de intensidade auditiva ou nível de intensidade sonora (ß), através da expressão

Imagem 107.jpg

na qual I e I0 são, respectivamente, as intensidades físicas da onda sonora e do limiar de audição, em W/m2 .
A unidade de ß no SI é denominada bel (B), porém o nível de intensidade sonora é mais comumente expresso em decibel (dB).

Com base nesses conceitos, a razão entre as intensidades físicas de duas ondas sonoras de intensidades auditivas de 100 dB e 50 dB é
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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


Alternativas
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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Q2892700 Física

Quando se calcula o comprimento de onda de de Broglie associada a objetos macroscópicos, observa-se que são da ordem de 10–34 m. Quanto a ondas dessa natureza, é impossível observar fenômenos de

Alternativas
Q2892693 Física

Uma onda eletromagnética, cuja velocidade é de 3 × 108 m/s, possui um comprimento de onda de 0,1 nm. Nesse caso, a energia dessa onda é igual a

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Respostas
1121: D
1122: A
1123: B
1124: C
1125: C
1126: D
1127: B
1128: B
1129: D
1130: B
1131: B
1132: C
1133: B
1134: E
1135: B
1136: C
1137: D
1138: E
1139: D
1140: C