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Quanto menor o comprimento de onda da luz incidente sobre um obstáculo ou uma fenda em relação às suas dimensões, mais fortes serão os efeitos da difração.
A interferência e a difração constituem evidências da natureza ondulatória da luz.
As ondas luminosas são longitudinais, portanto podem ser polarizadas.
Tanto as ondas sonoras quanto as ondas eletromagnéticas requerem um meio para sua propagação.
Quando o som se propaga no ar, a energia presente em uma onda sonora se dissipa em energia térmica.
A propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo ocorre com a mesma velocidade, independentemente de suas frequências.

Considerando o gráfico acima, que representa posição x versus tempo (t) de um objeto que oscila em torno de uma posição de equilíbrio com movimento harmônico simples, julgue os itens que se seguem.
A velocidade máxima
é atingida quando o objeto passa pelas posições
. 
Considerando o gráfico acima, que representa posição x versus tempo (t) de um objeto que oscila em torno de uma posição de equilíbrio com movimento harmônico simples, julgue os itens que se seguem.
A velocidade v do objeto em função do tempo t pode ser devidamente expressa por,
, em que w representa a frequência angular e
.

Considerando o gráfico acima, que representa posição x versus tempo (t) de um objeto que oscila em torno de uma posição de equilíbrio com movimento harmônico simples, julgue os itens que se seguem.
A primeira vez que o objeto passa pela posição de equilíbrio é em um tempo
. 
Considerando o gráfico acima, que representa posição x versus tempo (t) de um objeto que oscila em torno de uma posição de equilíbrio com movimento harmônico simples, julgue os itens que se seguem.
O gráfico representa uma função de período
. 
Considerando o gráfico acima, que representa posição x versus tempo (t) de um objeto que oscila em torno de uma posição de equilíbrio com movimento harmônico simples, julgue os itens que se seguem.
O gráfico representa uma função cosseno, em que a posição do objeto em função do tempo pode ser devidamente expressa por

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. 
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.
A função trabalho independe do tipo de material que compõe a placa.

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.
Do ponto de vista da mecânica clássica, deveria existir um
para cada intensidade, em relação à luz monocromática. No gráfico acima, quanto maior for a intensidade da luz, mais energia deverá ser transformada em energia cinética do elétron. 
As figuras acima correspondem, respectivamente, a uma foto e a um esquema de um arranjo experimental que utiliza as bobinas de Helmholtz para produzir um campo magnético homogêneo B no centro de uma ampola contendo um gás nobre rarefeito. Dentro dessa ampola, um filamento aquecido A produz elétrons que são acelerados por uma diferença de potencial e. Sob a ação do campo magnético B, os elétrons descrevem uma trajetória circular de diâmetro igual a s, conforme ilustrado na figura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
A potência dissipada nas bobinas pela força magnética nos elétrons que descrevem a trajetória circular é nula.

As figuras acima correspondem, respectivamente, a uma foto e a um esquema de um arranjo experimental que utiliza as bobinas de Helmholtz para produzir um campo magnético homogêneo B no centro de uma ampola contendo um gás nobre rarefeito. Dentro dessa ampola, um filamento aquecido A produz elétrons que são acelerados por uma diferença de potencial e. Sob a ação do campo magnético B, os elétrons descrevem uma trajetória circular de diâmetro igual a s, conforme ilustrado na figura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
A razão carga-massa do elétron é dada por

As figuras acima correspondem, respectivamente, a uma foto e a um esquema de um arranjo experimental que utiliza as bobinas de Helmholtz para produzir um campo magnético homogêneo B no centro de uma ampola contendo um gás nobre rarefeito. Dentro dessa ampola, um filamento aquecido A produz elétrons que são acelerados por uma diferença de potencial e. Sob a ação do campo magnético B, os elétrons descrevem uma trajetória circular de diâmetro igual a s, conforme ilustrado na figura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
A direção do campo magnético B é perpendicular à folha de papel, e o sentido é entrando na folha.

As figuras acima correspondem, respectivamente, a uma foto e a um esquema de um arranjo experimental que utiliza as bobinas de Helmholtz para produzir um campo magnético homogêneo B no centro de uma ampola contendo um gás nobre rarefeito. Dentro dessa ampola, um filamento aquecido A produz elétrons que são acelerados por uma diferença de potencial e. Sob a ação do campo magnético B, os elétrons descrevem uma trajetória circular de diâmetro igual a s, conforme ilustrado na figura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
A velocidade
do elétron pode ser estimada mediante a expressão
, em que e é a carga do elétron e m é sua massa. 
As figuras acima correspondem, respectivamente, a uma foto e a um esquema de um arranjo experimental que utiliza as bobinas de Helmholtz para produzir um campo magnético homogêneo B no centro de uma ampola contendo um gás nobre rarefeito. Dentro dessa ampola, um filamento aquecido A produz elétrons que são acelerados por uma diferença de potencial e. Sob a ação do campo magnético B, os elétrons descrevem uma trajetória circular de diâmetro igual a s, conforme ilustrado na figura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
A relação entre densidade de corrente
, campo elétrico
e resistividade
do filamento A pode ser descrita como
.

A figura acima representa duas bobinas iguais, com N espiras cada uma, percorridas por uma corrente I no mesmo sentido. Ambas as bobinas são coaxiais, têm raios iguais a
e estão separadas por uma distância
. Pode-se calcular o campo magnético em qualquer
em qualquer ponto entre essas duas bobinas aplicando-se a lei de Bio-Savart, expressa por
, em que
é a permeabilidade magnética do vácuo;
é o elemento de comprimento do fio situado a uma distância r de onde se calcula o campo.Considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
Tratando-se de bobinas de Helmholtz, o campo magnético na região central entre as duas bobinas é dado por
.