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Questões de Concurso Sobre refração em física

Questões Discursivas

Foram encontradas 163 questões

Q3526115 Física

Observe um cubo de gelo atingido por um raio de luz.



Imagem associada para resolução da questão


(https://www.gettyimages.com.br/fotos/cubo-de-gelo. Adaptado)



A linha tracejada é normal e perpendicular ao ponto de incidência, com base nos ângulos de reflexão e refração, dado que sen 42º = 0,67 e ngelo = 1,33, o ângulo β corresponde a

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Ano: 2025 Banca: Marinha Órgão: EAM Prova: Marinha - 2025 - EAM - Aprendiz Marinheiro |
Q3288889 Física
Analise as afirmativas abaixo sobre refração da luz e assinale a opção correta. 

I - A refração da luz é o desvio da luz ao atravessar a fronteira entre dois meios transparentes. 
II - Na refração da luz, o raio refratado pode não apresentar desvio em relação ao raio incidente.  
III - Quando um raio incidente obliquo passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, ele aproxima da normal. 
Alternativas
Q3276250 Física
Observe a imagem a seguir.

Captura_de tela 2025-04-02 153558.png (386×188)
Fonte: HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 12ª ed. 2015.


Quando se vê um peixe na água, ele parece estar mais perto da superfície do que na verdade está.
O fenômeno óptico responsável por essa ilusão é denominado
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Q3206402 Física
Ao apreciar a beleza de um arco-íris, o que vemos é uma combinação de efeitos de reflexão, refração e dispersão combinados. No céu, esse fenômeno acontece quando um raio de luz solar refrata em uma gotícula de água, seguida de uma reflexão na parte posterior da gotícula e, finalmente, refratando da gotícula para o ar. O resultado disso é um arco de luz colorido centrado em um ponto do céu oposto ao Sol. Todos os raios de luz saem da gotícula, formando um ângulo Δ com o eixo central. Algumas vezes, é possível verificar a existência de um segundo arco-íris com cores invertidas.
A razão para inversão de cores em um segundo arco-íris se deve
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Ano: 2024 Banca: INEP Órgão: INEP Prova: INEP - 2024 - INEP - Física |
Q4149278 Física
Um professor planejou uma sequência didática sobre os conceitos de óptica para seus alunos do Ensino Médio, preocupando-se em garantir que todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência visual, compreendessem os princípios fundamentais dessa área da Física. Após realizar diversas pesquisas em livros didáticos e na internet, ele encontrou uma sugestão de como ensinar o conteúdo de forma inclusiva: utilizando materiais adaptados, tais como folhas de papel com alto relevo e modelos táteis adaptados, para explorar o fenômeno da refração. A seguir, está ilustrada a forma adaptada de ensinar óptica, que é utilizando padrões de símbolos em alto relevo.

Imagem associada para resolução da questão

Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/705527/2/EduCAPESPadrao_de_Simbolos_em_Alto-Relevo.pdf. Acesso em: 4 jun. 2024 (adaptado).

Considerando-se a experiência tátil planejada pelo professor, uma atividade que promove a compreensão dos conceitos evidenciados nas imagens é
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Ano: 2024 Banca: FURB Órgão: SED-SC Prova: FURB - 2024 - SED-SC - Professor - Física |
Q3341752 Física
Considere um anel de prata no fundo de uma piscina com 2 m de profundidade. A água da piscina é limpa e possui um índice de refração de 1,33. Um observador está olhando para o anel a partir da borda da piscina. Com base nas propriedades da refração da luz e no índice de refração da água, assinale a alternativa que descreve corretamente a posição aparente do anel quando observado da superfície da água: 
Alternativas
Q3311797 Física
Um raio de luz originalmente se propagando no ar é refratado na superfície da água. Nesse caso, a alternativa que representa CORRETAMENTE a direção seguida pelo raio refratado é:
Alternativas
Q3233674 Física
O método desenvolvido pelo renomado cientista francês Jean Bernard Léon Foucault proporciona uma maneira eficaz para calcular a velocidade da luz em um meio material com alta precisão. O experimento envolve a determinação do ângulo de reflexão de um feixe de luz que viaja por um caminho de comprimento total 2X. Esse percurso é realizado em ida e volta entre um espelho fixo, Ef, e um espelho rotativo, Er, o qual apresenta uma velocidade angular ω. A representação simplificada de parte do experimento pode ser observada na figura abaixo. 


Imagem associada para resolução da questão



Ao retornar do espelho fixo para o rotativo, o qual, nesse meio tempo, se deslocou em um ângulo Δθ, o feixe sofre um desvio angular Ω = 2Δϕ em relação ao raio emitido, inicialmente, pelo laser. Considerando c = 3,0×108  m/s , f = 4500 rpm e x = 10 m e sabendo que c = 2x /Δt e ω = Δϕ / Δt , o desvio angular equivale a
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Q3128425 Física
Um raio de luz se propaga inicialmente no ar com velocidade c e incide sobre a superfície de um vidro homogêneo e transparente sob ângulo α, conforme ilustra a figura a seguir:

Q26.png (223×223)

Os ângulos de incidência e refração, α e β, são complementares, de tal modo que α – β = β. De acordo com essas informações, considerando-se que o índice de refração do ar é 1,0, pode-se concluir que a velocidade de propagação da luz nesse vidro está compreendida entre:
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Q3051207 Física
Uma pessoa de 1,6 metro de altura está de pé em uma piscina com exatamente metade do seu corpo submerso. Para um observador localizado do lado de fora da piscina, por conta da refração, essa pessoa aparenta ter uma altura de 1,5 metro. Dado o índice de refração do ar igual a 1, pode-se concluir que o índice de refração da água da piscina é de, aproximadamente:
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Q3037110 Física
Considere que, entre dois meios transparentes, vidro e cristal, haja uma interface plana, e que uma onda luminosa proveniente do vidro incida sobre essa interface com ângulo θ entre a direção da onda e a reta ortogonal à interface entre os meios. A partir dessa situação hipotética e considerando a lei de Snell e as equações de Fresnel, julgue o item seguinte. 
Por meio da lei de Snell, calcula-se o ângulo entre a direção da luz refratada e a direção da reta ortogonal à interface entre os dois materiais, quando a luz passa do vidro para o cristal. 
Alternativas
Q3037109 Física
Considere que, entre dois meios transparentes, vidro e cristal, haja uma interface plana, e que uma onda luminosa proveniente do vidro incida sobre essa interface com ângulo θ entre a direção da onda e a reta ortogonal à interface entre os meios. A partir dessa situação hipotética e considerando a lei de Snell e as equações de Fresnel, julgue o item seguinte. 
As equações de Fresnel, em conjunto com a lei de Snell, permitem determinar, a partir do ângulo de incidência da onda luminosa e dos índices de refração dos dois materiais, as proporções das amplitudes das componentes refletida e transmitida da onda luminosa na interface entre o vidro e o cristal. 
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Q3025026 Física

A figura ilustra um prisma de abertura igual a 65 °. O prisma foi colocado no ar, de índice de refração igual a 1. Um feixe de luz incide no prisma, com ângulo igual a 30 °. Qual a velocidade de propagação da luz no prisma?


Para a resolução do problema, use a velocidade da luz no ar: 3 X 108 m/s e os dados fornecidos pela figura e pela tabela.


Imagem associada para resolução da questão

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Q2521956 Física
Número f ( f number) é uma medida da capacidade de captação de luz de um sistema óptico, como uma lente de câmera. A variação do número f em uma câmera resulta em uma variação na sua profundidade de campo (depth of field – DOF).

Uma câmera fotográfica apresenta 2 cm de diâmetro da pupila de entrada e uma lente com distância focal de 8 cm. O número f da lente da câmera é 
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Q2521942 Física
Um fenômeno causado pela variação do índice de refração da luz, dependente exclusivamente dos comprimentos de onda dos raios de luz, é conhecido como
Alternativas
Q2444865 Física
Uma onda eletromagnética de frequência f1 se propaga em um material uniforme M1 de índice de refração n1, com uma velocidade v1. Essa onda eletromagnética incide na interface entre o meio M1 e um segundo meio também uniforme, M2, cujo índice de refração é n2, e passa a se propagar com velocidade v2.
Em relação à situação hipotética precedente, julgue o seguinte item.
A onda eletromagnética que se propaga no meio M2 terá frequência dada por (n2 / n1) x  f1
Alternativas
Ano: 2023 Banca: FUNDATEC Órgão: IF-RS Prova: FUNDATEC - 2023 - IF-RS - Professor - Física |
Q2364538 Física
Um raio de luz se propaga em um meio 1 (n1 = 1,5) e sofre refração ao penetrar em um segundo meio com índice de refração igual a 2, com um ângulo de incidência na interface meio 1-meio 2 igual a 60º. Posteriormente, esse raio refrata novamente em um terceiro meio, comum ângulo de refração igual a θ (onde senθ = 0,25). Ao incidir no quarto meio, o ângulo de incidência corresponde ao ângulo crítico, resultando em reflexão interna total.



Imagem associada para resolução da questão



Qual é o índice de refração mais próximo para o quarto meio?
Alternativas
Q2335621 Física
Ao observarmos, com um ângulo de 600 com a vertical, uma pedra no fundo de um recipiente cheio de um líquido de altura H, a imagem da pedra sofre uma elevação aparente de 2 cm.


Imagem associada para resolução da questão


Sabendo-se que o índice de refração do líquido é √3, pode-se concluir, corretamente, que a altura H do líquido, em cm, corresponde a:
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Ano: 2023 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2023 - UFMG - Físico |
Q2297519 Física
A óptica de elétrons é uma área essencial na construção e no funcionamento de equipamentos de microscopia e aceleradores de partículas. Nesses sistemas, a fonte de elétrons é muitas vezes baseada na emissão termiônica, onde um eletrodo (filamento) é aquecido a altas temperaturas e os elétrons são ejetados e acelerados por um potencial elétrico E0 . Fontes termiônicas apresentam perda de coerência temporal devido à dispersão em energia (ΔE) do feixe de elétrons emitido. Essa dispersão em energia indica quão monocromática é a radiação emitida, e apresenta efeitos na resolução de sistemas ópticos devido à chamada ‘aberração cromática’, ilustrada na figura 18

Imagem associada para resolução da questão


Disponível em: https://www.jeol.com/words/semterms/20121024.011200.php. Acesso em: 15 ago. 2023. (Adaptado).

Essa dispersão no plano focal é denominado "círculo de mínima confusão", cujo diâmetro é dado pela equação: 
Imagem associada para resolução da questão

onde d é o diâmetro do “círculo de mínima confusão”; Cc é o coeficiente de aberração cromática da lente; ΔE é a dispersão em energia do feixe de elétrons; E0 é a energia do feixe; e α é o semi-ângulo de convergência na lente. Sobre esses conceitos, assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações a seguir:

( ) Aumentar a distância focal pode reduzir o efeito da aberração cromática.
( ) Reduzir a energia do feixe de elétrons reduz o efeito da aberração cromática.
( ) Aumentar a energia do feixe aumenta a profundidade de foco do sistema óptico.
( ) Aumentar a temperatura da fonte emissora leva a um aumento na dispersão em energia do feixe, intensificando o efeito da aberração cromática.
( ) Aumentar o tamanho da abertura na lente leva a uma redução no efeito da aberração cromática.

A sequência correta é: 
Alternativas
Ano: 2023 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2023 - UFMG - Físico |
Q2297515 Física
Na segunda metade do século XIX, E. Abbe, trabalhando com Carl Zeiss em uma pequena fábrica de microscópios em Jena, propôs o modelo, hoje em dia conhecido como princípio de Abbe, que uma onda plana incidindo em um objeto situado no plano focal anterior (Σ0 ) de uma lente convergente (Lt ) forma um padrão de difração no plano focal posterior (Σt ), e a imagem se forma no plano imagem (Σi ) como mostrado na figura 16. Sendo a onda incidente uma onda plana pode-se utilizar o formalismo de Fourier na análise e tratamento dos dados no espaço de frequências. O princípio de Abbe tornou-se, então, a base de diversas técnicas como filtros espaciais e campo claro/campo escuro. 


Imagem associada para resolução da questão


HECHT, Eugene. Optics. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing, 1987, p. 563.


Assinale se a afirmação é V (verdadeira) ou F (falsa) para as afirmativas abaixo:

( ) A obtenção de imagens com alta resolução espacial depende da informação de alta frequência no plano focal.
( ) Quanto menor a abertura numérica de uma lente objetiva em um microscópio de luz visível, maior a resolução.
( ) Uma imagem de microscopia de campo claro é composta essencialmente por ondas não difratadas.
( ) A microscopia de campo escuro, em microscópios eletrônicos, permite a escolha de imagens com orientação cristalográfica específica.

A sequência correta é:
Alternativas
Respostas
21: B
22: E
23: B
24: A
25: B
26: A
27: C
28: A
29: B
30: D
31: C
32: C
33: C
34: C
35: E
36: E
37: A
38: A
39: B
40: C